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    倍加福傳感器OMT150-R101-2EP-IO-V31-L測距傳感器工作原理介紹
    更新時間:2023-08-03 點擊量:944

    倍加福傳感器OMT150-R101-2EP-IO-V31-L測距傳感器工作原理介紹


    測距傳感器 OMT150-R101-2EP-IO-V31-L

    小型設計,提供多功能安裝選項

    采用小型標準化設計的測距傳感器,有利于節省空間

    多像素技術 (MPT) - 精確無誤的信號評估

    DuraBeam 激光傳感器 - 持久耐用,可像 LED 一樣使用

    服務和過程數據 IO-link 接口

    測距傳感器_500.jpg


    技術參數節選  OMT150-R101-2EP-IO-V31-L

    產品闡述

    物體測量,150 mm 檢測范圍,紅色激光,激光等級 1 級,通過 IO-Link 讀取測量值,2 路推挽輸出,M8 插頭 

    通用規格

    測量范圍 60 ... 150 mm 

    參考目標 標準白色平板,100 mm x 100 mm 

    光源 激光二極管 

    光源類型 調制可見紅光 

    激光額定值  

     注意 激光 , 切勿直視激光束 

     激光等級 1 

     波長 680 nm 

     光束發散 > 5 mrad d63 d63 < 1 mm,范圍為 50 mm ...250 mm 

     脈沖長度 3 µs 

     重復率 大約 3 kHz 

     最大脈沖能量 15,2 nJ 

    角度偏差 最大 +/- 1,5 ° 

    光點直徑 大約 2 mm 相距 150 mm 

    發散角 大約 1 ° 

    指示燈/操作方法

    工作指示燈 綠色 LED:

    持續亮起 - 通電

    閃爍 (4Hz) - 短路

    閃爍并帶有短間歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 

    倍加福傳感器500.jpg


    功能指示燈 黃色 LED:

    常亮 - 開關輸出激活

    常滅 - 開關輸出停用 

    控制元件 示教按鍵 

    控制元件 5 檔旋轉開關,用于選擇操作模式 

    電氣技術規格

    工作電壓 10 ... 30 V DC 

    紋波 最大 10 % 

    空載電流 < 25 mA 在 24 V 供電下 

    防護等級 III 

    最小循環時間 3 ms 

    開關電流 最大 100 mA , 阻抗負載 

    使用類別 DC-12 和 DC-13 

    電壓降 ≤ 1,5 V DC 

    響應時間 2 ms 

    符合性

    通信接口 IEC 61131-9 

    產品標準 EN 60947-5-2 

    激光安全 EN 60825-1:2014 

    測量精度

    溫度漂移 0,05 %/K 

    預熱時間 5 min 

    環境條件

    環境溫度 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) 

    存儲溫度 -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) 

    倍加福傳感器_500.jpg

    工作原理

    超聲波測距傳感器原理:

    超聲波對液體、固體的穿透本領很大,尤其是在陽光不透明的固體中,它可穿透幾十米的深度。超聲波碰到雜質或分界面會產生顯著反射形成反射成回波,碰到活動物體能產生多普勒效應。因此超聲波檢測廣泛應用在工業、國防、生物醫學等方面以超聲波作為檢測手段,必須產生超聲波和接收超聲波。完成這種功能的裝置就是超聲波傳感器,習慣上稱為超聲換能器,或者超聲探頭。

    激光測距傳感器工作原理:

    激光傳感器工作時,先由激光二極管對準目標發射激光脈沖。經目標反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到傳感器接收器,被光學系統接收后成像到雪崩光電二極管上。雪崩光電二極管是一種內部具有放大功能的光學傳感器,因此它能檢測極其微弱的光信號。記錄并處理從光脈沖發出到返回被接收所經歷的時間,即可測定目標距離。激光傳感器必須極其精確地測定傳輸時間,因為光速太快。

    紅外線測距傳感器工作原理:

    紅外測距傳感器利用紅外信號遇到障礙物距離的不同反射的強度也不同的原理,進行障礙物遠近的檢測。紅外測距傳感器具有一對紅外信號發射與接收二極管,發射管發射特定頻率的紅外信號,接收管接收這種頻率的紅外信號,當紅外的檢測方向遇到障礙物時,紅外信號反射回來被接收管接收,經過處理之后,通過數字傳感器接口返回到機器人主機,機器人即可利用紅外的返回信號來識別周圍環境的變化

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