近年、異種材料のセンシングに対応するマシンソリューションに対する顧客の需要が高まっています。 超音波レベルトランスデューサは 飛行時間原理を使用しており、誘導センサーや光電センサーなどの他の産業技術は空白です。
1. 光電センサーと超音波センサーの選び方は?
各センシング技術には、独自の長所と短所があります。光電センサーは数メートル以内の物体の検出には優れていますが、黒い物体を確実に感知できない場合があり、人工照明や太陽光が感知を妨げるリスクがあります。 超音波トランスデューサーセンサーは、 色や照明条件に関係なく、長さ数メートルの物体を感知できますが、吸音材の感知には弱いです。両方のテクノロジーにこれらの既知の弱点があるとしても、反射モードや背景抑制モードなど、物体を効率的に検出できる経済的な解決策があります。
2. 飛行時間の原則について言及されました。もう少し説明してもらえますか?
超音波センサーは一連の超音波パルスを送信し、エコーが物体に反射して戻ってくるまでの時間を計算します。センサーは音速を使用して物体までの距離を計算します。この技術は潜水艦で使用されるソナー技術に匹敵します。歴史的には、光電センサーは単純な物体検出に使用されてきましたが、現在では戦闘時の原理を利用した距離測定にも光電センサーが応用されています。
3. 飛行時間原理を利用した超音波センサーと光電センサーの違いは何ですか?
飛行時間型光電センサーには小さくて明るいレーザー スポットがあり、小さな物体や入射角の大きい物体を感知できます。応答時間が速く、デッドゾーンが事実上ゼロであることが特徴です。代表的な用途には、高速で移動するパッケージやラベルの検出、クレーンの正確な位置制御などがあります。対照的に、超音波センサーは円錐のような形状の 3 次元の検出エリアを備えているため、エリア検出に最適です。さらに、透明な物体、黒い物体、および多くの液体も検出できます。液体や固体のレベル測定、透明ボトルの検出、衝突検出などが代表的な用途です。 超音波センサー.