Оптические датчики: различия между версиями

[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
викификация, оформление, дополнение, уточнение
Строка 9:
 
== Устройство типичного датчика ==
[[Файл:излучатель оптического датчика w500.jpg|thumb|излучательИзлучатель оптического датчика]]
Излучатель датчика состоит из:
* Корпус
Строка 17:
* [[Электронный индикатор|Индикатор]]
 
[[Файл:Приёмник оптического датчика w500.jpg|thumb|приёмникПриёмник оптического датчика]]
Приёмник датчика состоит из:
* Корпус
Строка 28:
 
== Типы устройства и принцип действия ==
По типу устройства оптические датчики делятся на моноблочные и двухблочные. В моноблочных излучатель и приёмник находятся в одном корпусе. У двухблочных датчиков источник излучения и приёмник оптического сигнала расположены в отдельных корпусах и при работеиспользовании разнесены в пространстве.
 
По принципу работы выделяют три группы оптических датчиков:
 
'''тип T''' — датчики барьерного типа (приём лучапучка света от отдельно стоящего излучателя);<br>
'''тип R''' — датчики рефлекторного типа (приём луча, зеркально отражённого от объекта или катафотом, закреплённым на объекте);<br>
'''тип D''' — датчики диффузионного типа (приём лучапучка, рассеянно отражённого объектом).
 
У датчиков барьерного типа излучатель и приёмник находятся в отдельных корпусах, которые устанавливаются друг напротив друга на одной оси светового пучка. Расстояние между излучателем и приёмником может достигать 100 метров. Предмет, попавший в активную зону оптического датчика, прерывает прохождение лучапучка. Изменение светового потока фиксируется приёмником, появившийся сигнал после обработки подаётся на управляемое устройство.
 
Датчики рефлекторного типа содержат в одном корпусе и передатчик оптического сигнала и его приёмник. Для отражения луча используется рефлектор (например, [[катафот]]).

Датчики такого типа часто используются на конвейере для подсчёта единиц продукции.

Для обнаружения объектов с зеркальной, отражающей металлической поверхностью в датчиках рефлекторного типа используют поляризационный фильтр. Дальность действия датчиков рефлекторного типа может достигать 8 метров.
[[Файл:Световое и темновое срабатывание оптических датчиков.jpg|мини]]
В датчиках диффузионного отражения источник оптического сигнала и его приёмник находятся в одном корпусе. Приёмник учитывает интенсивность луча, отражённого контролируемым объектом. Для точности срабатывания в датчиках данного типа может включаться функция подавления внешней засветки. Дальность действия зависит от отражательных свойств объекта, может быть определена с помощью поправочного коэффициента, и при использовании стандартной отражающей поверхности может достигать 2 метров.
 
В датчиках диффузионного отражения источник оптического сигнала и его приёмник находятся в одном корпусе. Приёмник учитывает интенсивность лучапучка, отражённого контролируемым объектом. Для точности срабатывания в датчиках данного типа может включаться функция подавления внешней засветки. Дальность действия зависит от отражательных свойств объекта, может быть определена с помощью поправочного коэффициента, и при использовании стандартной отражающей поверхности может достигать 2 метров.
Оптические датчики обычно имеют индикатор рабочего состояния и, как правило, регулятор чувствительности, который даёт возможность настроить срабатывание на объект, находящийся на неблагоприятном фоне.
 
Оптические датчики обычно имеют индикатор рабочего состояния и, как правило, регулятор чувствительности, которыйдля даётнастройки возможность настроить срабатываниесрабатывания на объект, находящийся на неблагоприятном, например, ярком фоне.
Современные оптические датчики имеют режимы работы:
 
Современные оптические датчики имеют режимы работы:
* «DARK ON»;
* «LIGHT ON».
Эти режимы были специально введены для оптических датчиков, для лучшего понимания, как ведет себя выходной сигнал с датчика при наличии или отсутствии светового лучапучка.
 
Режим '''«DARK ON»''' означает — переключение коммутационных выходных элементов при отсутствии или прерывании светового лучапучка.
Эти режимы были специально введены для оптических датчиков, для лучшего понимания, как ведет себя выходной сигнал с датчика при наличии или отсутствии светового луча.
 
Режим '''«DARK ON»''' означает — переключение коммутационных элементов при прерывании светового луча.
 
Режим '''«LIGHT ON»''' означает — переключение коммутационных выходных элементов при наличии светового лучапучка.
 
Источником излучения в современных оптических датчиках являются [[светодиод]]ы.
 
== Схема подключения ==
На выходе оптического датчика для коммутации внешней электрической цепи обычно стоитустановлен транзистор PNP- или NPN-типа с [[Транзистор#Схемы с открытым коллектором (стоком)|открытым коллектором]].
 
== Сфера применения ==
Оптические датчики как составная часть [[Автоматизированная система управления|автоматизированных систем управления технологическими процессами]] широко применяются для определения наличия и подсчёта количества предметов, присутствия на их поверхности наклеек, надписей, этикеток или меток, позиционирования и сортировки предметов.
 
С помощью оптических датчиков можно контролировать расстояние, габариты, уровень, [[цвет]] и степень прозрачности. Их устанавливают в системы автоматического управления освещением, приборы дистанционного управления, используют в [[Охранная система|охранных системах]].
Строка 71 ⟶ 74 :
 
== Литература ==
* ''Виглеб Г.'' Датчики. Устройство и применение. Москва. Издательство «Мир», 1989.
* ''Катыс Г. П.'' Библиотека по автоматике, вып. 6. Оптические датчики температуры. «Госэнергоиздат», 1959.
* ''Окоси Т.'' Волоконно-оптические датчики, 1990.
 
{{викифицировать}}
 
== [https://pe-ko.com.ua/index.php?route=information/news&news_id=39 Оптические датчики: Световое срабатывание (Light Operate, Light ON, LO) и Темновое срабатывание (Dark Operate, Dark ON, DO)] ==
[[Категория:Датчики]]