H: Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn cảm biến quang điện phản xạ khuếch tán từ việc phát hiện sai các đối tượng nền bên ngoài phạm vi cảm biến của nó?
Trả lời: Bước đầu tiên, chúng ta nên xác minh xem nền được phát hiện sai có thuộc tính phản xạ "độ sáng cao" hay không.
Các đối tượng nền phản xạ có độ sáng cao có thể can thiệp vào hoạt động của các cảm biến quang điện phản xạ khuếch tán. Chúng gây ra phản xạ sai, dẫn đến các bài đọc cảm biến không chính xác. Hơn nữa, nền phản xạ độ sáng cao cũng có thể can thiệp vào cả phản xạ khuếch tán và cảm biến quang điện áp triệt ở một mức độ nào đó.

Cảm biến quang điện phản xạ phân cực pse-pm1-V
Khoảng cách cảm biến: 1M (không thể điều chỉnh)
Chế độ đầu ra: NPN/PNP NO/NC
Nguồn ánh sáng: Nguồn ánh sáng VCSEL
Kích thước điểm: Khoảng 3 mm @ 50cm

PSE-YC-V BẢO HIỂU THREPRECTRIC CẢM ƠN
Khoảng cách cảm biến: 15cm (có thể điều chỉnh)
Chế độ đầu ra: NPN/PNP NO/NC
Nguồn ánh sáng: Nguồn ánh sáng VCSEL
Kích thước điểm: <3 mm @ 15cm
Q: Xác định tần số và lựa chọn cảm biến dựa trên tốc độ quay
A: Tần số có thể được tính bằng công thức sau: F (tần số) Hz = RPM / 60S * Số răng.
•Lựa chọn cảm biến nên xem xét cả tần số tính toán và độ cao răng của bánh răng.
Biểu đồ tham chiếu thời gian tần số
Tính thường xuyên | Chu kỳ (thời gian phản hồi) |
1Hz | 1S |
1000Hz | 1ms |
500Hz | 2ms |
100Hz | 10ms |
Tần số danh nghĩa:
Đối với các cảm biến cảm ứng và điện dung, bánh răng đích phải được định vị ở mức 1/2Sn (đảm bảo rằng khoảng cách giữa mỗi răng là 1/2SN). Sử dụng vật cố kiểm tra tần số để kiểm tra và ghi lại giá trị tần số của 1 chu kỳ bằng cách sử dụng máy hiện sóng (để chính xác, ghi lại tần số 5 chu kỳ và sau đó tính trung bình). Nó sẽ đáp ứng các yêu cầu của 1,17 (nếu khoảng cách vận hành danh nghĩa (SA) của công tắc lân cận nhỏ hơn 10 mm, thì bàn xoay sẽ có ít nhất 10 mục tiêu; 6 mục tiêu).

Cảm biến cảm biến tần số M12/M18/M30
Khoảng cách cảm biến : 2 mm 、 4mm 、 5 mm 、 8 mm
Tần số chuyển mạch [F] 1500Hz 、 2000Hz 、 4000Hz 3000Hz
10-30VDC NPN/PNP NO/NC

Mức độ bảo vệ IP67 (IEC).
Tần suất lên đến 25kHz.
Cuộc sống lâu dài và độ tin cậy cao.
Khoảng cách cảm biến 2 mm

Loại hình trụ kim loại M18, đầu ra NPN/PNP
Khoảng cách phát hiện: 2 mm
Mức độ bảo vệ IP67 (IEC)
, Tần suất lên đến 25kHz
Q: Khi cảm biến cấp đường ống được sử dụng để phát hiện mức chất lỏng trong ống, cảm biến không ổn định. Tôi nên làm gì?
A: Đầu tiên, hãy kiểm tra xem cóNhãn kết dính nửa mặtTrên ống. Nếu chỉ một nửa ống được dán nhãn, nó sẽ gây ra sự khác biệt về hằng số điện môi, dẫn đến cảm biến không ổn định khi ống quay.
Hằng số điện môi:
Hằng số điện môi phản ánh khả năng tương đối của vật liệu điện môi để lưu trữ năng lượng tĩnh điện trong điện trường. Đối với vật liệu điện môi, hằng số điện môi tương đối càng thấp, cách nhiệt càng tốt.
Ví dụ:Nước có hằng số điện môi là 80, trong khi nhựa thường có hằng số điện môi trong khoảng từ 3 đến 5. Hằng số điện môi phản ánh sự phân cực của vật liệu trong điện trường. Một hằng số điện môi cao hơn cho thấy phản ứng mạnh hơn với điện trường.

Khoảng cách cảm biến : 6 mm
Có thể phát hiện các đối tượng vật liệu kim loại và phi kim loại, được sử dụng rộng rãi hơn.
Tần suất đáp ứng lên đến 100Hz.
Điều chỉnh độ nhạy nhanh và chính xác với chiết áp đa vòng.
H: Làm thế nào để chọn các cảm biến để phát hiện thức ăn hạt trong ngành chăn nuôi?
Trả lời: Sự hiện diện của các khoảng trống giữa các hạt riêng lẻ trong thức ăn hạt làm giảm diện tích tiếp xúc hiệu quả với bề mặt cảm biến, dẫn đến các đặc tính điện môi thấp hơn so với thức ăn bột.
Ghi chú:Hãy chú ý đến độ ẩm của thức ăn trong quá trình vận hành cảm biến. Độ ẩm quá mức trong thức ăn có thể dẫn đến độ bám dính lâu dài với bề mặt cảm biến, khiến cảm biến vẫn ở trong trạng thái không đổi.

Khoảng cách cảm biến: 15mm (có thể điều chỉnh)
Kích thước nhà ở: 32*80 mm
Hệ thống dây điện: AC 20
Vật liệu nhà ở: PBT
Kết nối: Cáp PVC 2M

Khoảng cách cảm biến: 15mm, 25 mm
Gắn kết: Flush/ không Flush
Kích thước nhà ở: đường kính 30 mm
Vật liệu nhà ở: Hợp kim Niken-đồng/ nhựa PBT
Đầu ra: NPN, PNP, DC 3/4 dây
Chỉ định đầu ra: Đèn LED màu vàng
Kết nối: Cáp PVC 2M/ Đầu nối 4 chân M12
Thời gian đăng: Tháng 12 năm 02-2024