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光電センサー

光電センサー

光電センサーとは何ですか?

光電センサーとは何ですか?

光電センサーは、光の変化を感知することで物体の存在、位置、色、その他の特性を検出する電子デバイスです。通常、光ビームを発する送信機と、反射光または透過光を検出する受信機で構成されます。

物体が光線に入ると、光の一部が遮られたり反射されたりして、受信機に到達する光の量が変化します。センサーはこの変化を検出し、電気信号に変換します。これらの電気信号はさらに処理されて、他のデバイスやシステムを制御することができます。

光電センサーは、高感度、非接触検出、高速応答を特徴としており、産業オートメーション、物流、包装などの分野で広く使用されています。

センシングモード

アプリケーションによって、さまざまな検知方法が必要です。これらの多様なニーズを満たすために、DADISICK は、透過型、反射型、拡散反射型のセンサーを含む複数の検知モードを提供しています。検知モードの選択は、検出範囲、対象物の物理的構成、センサーの動作環境などの要因によって異なります。
部品の有無を検知する光電センサー
部品の存在を検出する

光電センサ 包装ボトルの有無を検知
包装ボトルの存在を検出する

光電センサ 包装の位置を検出
包装の位置検出

高速移動物体を検知する光電センサ
高速移動物体の検出

光電センサー 電子部品検出
電子部品検出

光電センサー LEDランプピン検出
LEDランプピン検出

透過型センサー

動作原理:
透過型ビーム センサーは、別々の送信機と受信機で構成されています。送信機は、受信機に直接光線を発します。対象物が光線を遮ると、センサーは遮断を検出し、出力信号をトリガーします。

利点:
▪️検出範囲が長く、数メートル以上に及ぶこともよくあります。
▪️小さな物体の検出精度が高い。
▪️背景光や環境要因による干渉が最小限に抑えられます。

用途:
物体カウントや安全監視など、長距離検出や高精度の物体検出が必要なシナリオに最適です。
透過型センサー
反射型センサー

反射型センサー

動作原理:
反射型センサーは、送信機と受信機を 1 つのユニットに統合します。反射器は光線を受信機に送り返すために使用されます。物体が光路に入ると、反射信号が遮断され、センサーが出力信号をトリガーします。

利点:
▪️リフレクターが 1 つだけ必要なので、簡単に設置できます。
▪️中程度の検出範囲。通常は数メートル以内です。

考慮事項:
信号の安定性を確保するために、リフレクターは定期的に清掃する必要があります。

用途:
包装コンベアラインでの製品検査など、中距離物体検出に適しています。

拡散反射型センサー

動作原理:
拡散反射型センサーも送信機と受信機を 1 つのユニットに統合しています。センサーは対象物体の表面から反射された光を検出します。反射光の強度は対象物体の表面特性によって異なります。受信光が設定されたしきい値を超えると、センサーは出力信号をトリガーします。

利点:
▪️反射板が不要なので、設置がより便利になります。
▪️特定の反射点に合わせる必要がなく、さまざまな対象物に対応します。

制限事項:
▪️検出範囲が短い。
▪️一部の物体の表面反射率が低いと、検出性能に影響する可能性があります。

用途:
生産ラインでの部品の位置決めや仕分けなどの短距離検出タスクに最適です。
拡散反射型センサー

光電センサ製品一覧

DADISICK光電センサーは、光電素子を検出素子として使用し、光の有無や変化を検出できるセンサーです。これがそのセンシング機能です。光信号の変化を電気信号の変化に変換することで光信号を検出します。 1.自動化された生産ラインでは、物体の位置、速度、存在を検出するために使用でき、ロボットアームやコンベアベルトなどの機器の動きを制御して、スムーズで効率的な生産プロセスを確保できます。 2.金属加工業界では、金属片や破片などの小さな物体を検出して、生産プロセスの清潔さと安全性を確保できます。 3.侵入検知や物体追跡などのセキュリティアプリケーションに使用できます。異常な物体や人員が検出されると、警報システムをトリガーして現場の安全を確保できます。 4.電子機器の製造およびテストプロセスでは、回路基板やコネクタなどのコンポーネントの位置と整合性を検出して、通信機器の品質と性能を確保するために使用できます。
モデル製品の説明もっと見る
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透過型光電センサ GM12シリーズGM12シリーズ丨GM12-200、GM12-500検出範囲: 2000 mm、5000 mm 材質: ニッケル銅合金 接続タイプ: 3ピン/4ピン、2Mケーブル付き
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光電センサーに関するよくある質問

光の波長とは何ですか?
光は、可視光線、目に見えない紫外線、赤外線など、さまざまな波長を持つ電磁波です。波長は光波の 1 サイクルの長さで、通常はナノメートル (nm) で測定されます。光電センサーで使用される一般的な光源には、青、緑、赤、赤外線があります。
異なる位置にある光電センサーから発せられた光が交差しても問題はありませんか?
まったく問題ありません。光電センサーは通常、特定の方向からの光にのみ反応するように設計されているため、光路が交差しても、互いに干渉しないように設計されています。
光電センサーは水のある環境で使用できますか?
光電センサーは水のある環境でも使用できますが、設置方法や使用環境に応じて適切な防水等級を選択する必要があります。水のある場所で使用する場合は、IP67 または IP68 の保護等級のセンサーを選択することをお勧めします。
光電センサーからの光が通過する場合、穴の直径はどのくらいにする必要がありますか?
光電センサからの光が穴を通過する場合、穴の直径はセンサの特性と使用環境に基づいて決定する必要があり、一般的にビームの直径よりも大きくする必要があります。
光電センサーの性能に影響を与える要因は何ですか?
▪️周囲光: 周囲光が強すぎるとセンサーの動作が妨げられ、測定エラーが発生する可能性があります。
▪️距離: センサーと測定対象物との距離は検出に影響し、距離が長すぎても短すぎても感度に影響します。
▪️物体の表面特性: 物体の色、表面仕上げ、形状は反射光の強度に影響を与え、検出結果に影響を与える可能性があります。
▪️温度: 温度の変化はセンサーの感度と応答速度に影響を与える可能性があります。
▪️ノイズと電磁干渉: 外部の電磁場やノイズがセンサーのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。
光電アプリケーション
▪️産業オートメーション: アイテムのカウント、物体検出、レベル測定など
▪️ロボット工学:視覚認識、障害物検知など
▪️自動化生産ライン:製品検査、品質管理など
▪️スマートホーム: アクセス制御、照明制御、自動カーテン制御など
適切な光電センサーを選択するにはどうすればよいでしょうか?
▪️検出距離: 測定対象物までの距離に基づいて選択します。
▪️検出対象物:検出する物体の色、材質、形状に応じて選択します。
▪️環境条件: 作業環境における温度、湿度、振動などの要素を考慮します。
▪️出力信号: 後続の機器と互換性のある信号出力を選択します。
▪️応答時間と精度: センサーの応答時間と検出精度がアプリケーションのニーズを満たしているかどうかを評価します。
光電センサーに信号がない場合に、迅速にトラブルシューティングするにはどうすればよいでしょうか?
光電センサーが信号を出力しない場合は、次の手順に従ってすぐにトラブルシューティングを行うことができます。

1️⃣ まず、配線や構成の問題を確認します。
▪️透過型ビームセンサーのエミッターとレシーバーの両方に正しく電源が供給され、プラスとマイナスの接続が正しいことを確認します。
▪️拡散反射センサーのプローブと反射板が一緒に使用されているかどうかを確認し、安定した電源供給を確保します。

2️⃣ オブジェクトの位置とビームの位置合わせを確認します。
▪️検出対象物がセンサーの検出エリア内、つまりセンサーが検出できる範囲内にあることを確認します。
▪️透過型センサーのエミッター軸とレシーバー軸が揃っているか、また反射型センサーのプローブ軸とリフレクター軸が揃っているかを確認します。

3️⃣ オブジェクトが基準を満たしているかどうかを確認します。
▪️透過型センサーや反射型センサーで透明な物体を検出する際に問題が生じないように、物体が最小検出サイズよりも小さくないことを確認します。
▪️反射センサーには検出対象物に対する色の要件があり、色が暗いほど検出距離が短くなります。

4️⃣ 環境干渉を確認する:
▪️光の強度が定格範囲を超えていないか確認してください。環境にほこりがある場合は、センサープローブの表面を定期的に清掃する必要があります。
▪️相互干渉を引き起こす近接して設置されたセンサーがないか、または電気的干渉を引き起こす高出力デバイスが近くにないか確認します。

5️⃣ 電源電圧を確認する:
▪️センサーの動作電圧が要件を満たしていることを確認します。入力電圧が正しくないと、センサーが正しく動作しない可能性もあります。

6️⃣ 外部光源の干渉を確認する:
▪️一部の光電センサーは強い光や赤外線に敏感です。近くに強い光源がある場合は、ライトシールドを使用してください。

7️⃣ 感度設定を確認します。
▪️センサーの感度設定が適切かどうかを確認します。設定が高すぎたり低すぎたりすると、誤ったトリガーが発生したり、信号が出力されなかったりする可能性があります。

8️⃣ 検出には専門ツールを使用する:
▪️電圧検出器を使用して電圧が安定しているかどうかを確認し、入力電圧が要件を満たしているかどうかを判断します。
▪️信号発生器を使用してさまざまな周波数の信号を生成し、センサーの応答を観察して、センサーが正しく機能しているかどうかを判断します。

これらすべての手順を確認しても信号が出力されない場合は、テストと判断のためにセンサーを製造元に返送することをお勧めします。

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