Visninger: 0 Forfatter: Nettstedredaktør Publiseringstidspunkt: 2023-02-16 Opprinnelse: nettsted
De siste årene har det vært en økende etterspørsel fra kunder etter maskinløsninger som håndterer sensing av heterogene materialer. ultralydnivåtransdusere bruker flytidsprinsippet, og andre industrielle teknologier som induktive og fotoelektriske sensorer er tomme.
1. Hvordan velge fotoelektrisk sensor og ultralydsensor?
Hver sanseteknologi har sine egne styrker og svakheter. Fotoelektriske sensorer er ypperlige for å oppdage gjenstander innen noen få meter, men de kan kanskje ikke pålitelig registrere svarte gjenstander, og det er en risiko for at kunstig belysning eller sollys kan forstyrre sansingen. Ultralydsvingersensorer kan registrere objekter som er opptil flere meter lange, uavhengig av farge eller lysforhold, men de er svake til å registrere lydabsorberende materialer. Selv med disse kjente svakhetene i begge teknologiene, finnes det økonomiske løsninger, som refleksjonsmodus eller bakgrunnsundertrykkingsmodus, som kan oppdage objekter effektivt.
2. Du nevnte flytidsprinsippet. Kan du forklare det litt mer?
En ultralydsensor sender ut en serie med ultralydpulser og beregner tiden det tar for ekkoet å sprette av et objekt og returnere. Sensoren bruker lydhastigheten til å beregne avstanden til et objekt. Teknologien er sammenlignbar med sonarteknologi som brukes i ubåter. Historisk sett ble fotoelektriske sensorer brukt for enkel gjenstandsdeteksjon, men i dag er det bruksområder for fotoelektriske sensorer for avstandsmåling ved bruk av kamptidsprinsippet.
3. Hva er forskjellen mellom en ultralydsensor og en fotoelektrisk sensor som bruker time-of-flight-prinsippet?
Den fotoelektriske sensoren for flytiden har et lite, lyst laserpunkt som kan registrere små objekter eller objekter med høye innfallsvinkler. De har raske responstider og praktisk talt null dødsoner. Noen typiske bruksområder inkluderer gjenkjenning av raskt bevegelige pakker eller etiketter og presis posisjonskontroll av kraner. Derimot har en ultralydsensor et 3-dimensjonalt deteksjonsområde - formet som en kjegle - som gjør den ideell for områdedeteksjon. I tillegg kan de oppdage gjennomsiktige gjenstander, svarte gjenstander og mange væsker. Nivåmåling av væsker eller faste stoffer, transparent flaskedeteksjon og kollisjonsdeteksjon er typiske bruksområder ultralydsensorer.