English English
Modely snímačů OMRON

Modely snímačů OMRON

OMRON Sensing Components detekuje, měří, analyzuje a zpracovává různé změny, ke kterým dochází na produkčních webech, jako jsou změny polohy, délky, výšky, posunutí a vzhledu. Přispívají také k předpovídání a předcházení budoucím událostem.

Senzor OMRON je senzor s fotoelektrickými zařízeními jako převodními prvky. Může být použit k detekci neelektrické energie, která přímo způsobuje změny v množství světla, jako je intenzita světla, osvětlení, měření radiační teploty, analýza složení plynu atd.; lze jej také použít k detekci jiných neelektrických látek, které lze přeměnit na změny množství světla, jako je průměr součásti, drsnost povrchu, napětí, posunutí, vibrace, rychlost, zrychlení, jakož i identifikace tvaru a pracovního stavu objekty.
Fotoelektrický senzor má vlastnosti bezkontaktní, rychlé odezvy a spolehlivého výkonu, takže je široce používán v průmyslových automatizačních zařízeních a robotech. V posledních letech se objevila nová optoelektronická zařízení, zejména zrod obrazových senzorů CCD, který otevřel novou stránku pro další aplikaci senzorů OMRON.

B5W-LB, E3X-NA11, E3X-HD11, E3X-ZD11, E3X-HD10, E3X-NA41, E3X-ZD41, E3X-DA11-S, E3X-NA11F, E3X-NA41F, TL-Q5MC1-Z, E2E-X5ME1-Z, E2E-X10ME1, E2E-X1R5E2-Z, E2E-X1R5E1-Z, E2E-X1R5F1-Z, E2E-X1R5F2-Z, E2E-X2ME1-Z, E2E-X2ME2-Z, E2E-X2MF1-Z, E2E-X2MF2-Z, E2E-X2D1-N-Z, E2E-X2D2-N-Z, E2E-X4D1-Z, E2E-X4D2-Z, E2E-X5ME1-Z, E2E-X5ME2-Z, E2E-X5MF1-Z, E2E-X5MF2-Z

Modely snímačů OMRON

1. Vláknové senzory
S těmito senzory odděleného zesilovače je světlo ze zesilovače přenášeno vláknem, aby bylo možné detekovat na úzkých místech, na jiných místech s omezeným přístupem. Vláknové jednotky, široká škála tvarů, odolné vůči životnímu prostředí a speciální paprsky, mohou splnit vaše potřeby pomocí zesilovacích jednotek. Jednotky zesilovače, jednoduchá obsluha a vysoký výkon, mohou vybrat různé jednotky vláken v závislosti na práci a prostoru. Sestava komunikačních jednotek pro senzory.

2. Fotoelektrické snímače
Fotoelektrické snímače detekují fotooptické obrobky. OMRON nabízí mnoho různých senzorů, včetně difuzně reflexních, průsvitných, zpětně odrazových a dálkově nastavitelných senzorů, jakož i senzorů s vestavěnými nebo samostatnými zesilovači. S těmito fotoelektrickými senzory jsou zesilovač a hlava senzoru odděleny, aby se umožnilo zmenšení velikosti a usnadnilo seřízení. S těmito fotoelektrickými senzory je zesilovač zabudován do hlavy senzoru. Tyto fotoelektrické snímače pomáhají dosáhnout snížení celkových nákladů, protože lze použít široký rozsah napájení střídavým nebo stejnosměrným proudem. Senzory oblasti jsou víceúčelové senzory s průsvitným paprskem, které se používají ke snímání širokých oblastí. Šířka detekce senzoru může být zvolena podle aplikace. K dispozici je celá řada seřizovačů pro montáž fotoelektrických senzorů, krytů, montážních držáků, štěrbin, reflektorů a ručních dám.

3. Snímače posunu / snímače měření
Tyto senzory lze použít k měření vzdáleností a výšek. K dispozici je celá řada modelů, včetně laserových senzorů, LED senzorů, ultrazvukových senzorů, kontaktních senzorů, senzorů s vířivým proudem a dalších. Rozlišení měření na nanoúrovni. Sestava ultrakompaktních konfokálních senzorů bílého světla a laserových senzorů detekce dlouhého dosahu. Inteligentní senzory navržené tak, aby umožňovaly každému snadno využívat pokročilý výkon snímání. I při laserových, přibližovacích, kontaktních a jiných detekčních metodách jsou operace v podstatě stejné. Široký laserový paprsek pro 2D snímání schodů, šířek, průřezových ploch, sklonů a dalších tvarů. Senzory, které detekují objekty a měří jejich šířku, tloušťku a další rozměry. Modely jsou k dispozici s metodami CCD nebo laserového skenování, které splňují různé potřeby aplikace a přesnosti. Senzory posunutí, které měří vzdálenosti a výšky. K dispozici je celá řada modelů, včetně laserových senzorů, LED senzorů, ultrazvukových senzorů, kontaktních senzorů, senzorů s vířivým proudem a dalších.

4. Kamerové senzory / systémy strojového vidění
Vision Sensors / Machine Vision Systems analyzují obrázky a provádějí inspekce vzhledu, kontroly postav, určování polohy a kontroly defektů. Vision system, Tento balíček Vision Sensor typu Package poskytuje jak high-end možnosti kontroly, tak vynikající rychlost zpracování. PC vision system, Snadno přizpůsobitelný systém zpracování obrazu na PC. Inteligentní kamera, tyto integrované kamery nabízejí nákladově efektivní řešení pro širokou škálu vizuálních aplikací. Průmyslové kamery, Široký výběr průmyslových kamer s různým rozhraním a počtem pixelů, které lze připojit k monitorům nebo PC. Osvětlovací systém, Široká škála více než 200 svítidel pro měření pomocí senzorů Vision. Objektiv, Široká nabídka produktů vám umožňuje vybrat optimální objektiv pro každou aplikaci. Další vizuální senzory, inteligentní senzory s LCD monitorem a vysokorychlostní CCD kamery.

5. Čtečky kódů / OCR
Čtečky kódů umí číst 2D kódy nebo čárové kódy a jsou k dispozici v nainstalovaných nebo ručních modelech.
Výběr OMRON Code Reader zahrnuje kompaktní modely vhodné pro integraci do strojů a robustní modely ideální pro průmyslové použití. Ověřovací systémy pro ověřování čárových kódů a 2D kódů podle mezinárodních norem. OCR dokáže spolehlivě číst opotřebované nebo šikmé znaky a znaky vytištěné většinou tiskáren, včetně tečkových a rázových tiskáren.

Modely snímačů OMRON

6. Senzory přiblížení
Senzory vzdálenosti jsou k dispozici v modelech využívajících vysokofrekvenční kmitání k detekci železných a neželezných kovových předmětů a v kapacitních modelech k detekci nekovových objektů. Modely jsou k dispozici s odolností vůči životnímu prostředí, tepelnou odolností, odolností vůči chemikáliím a odolností vůči vodě.
1) Válcový
Tyto snímače vzdálenosti používají vysokofrekvenční oscilaci. Odolávají teplu, chemikáliím a vodě lépe než pravoúhlé senzory. Jsou k dispozici ve stíněných i nestíněných modelech.
2) Obdélníkový
Tyto snímače vzdálenosti používají vysokofrekvenční oscilaci. K dispozici jsou v široké škále velikostí, které umožňují výběr, aby odpovídal umístění instalace.
3) Samostatný zesilovač
U těchto snímačů vzdálenosti (vysokofrekvenční oscilace) jsou zesilovač a hlava senzoru odděleny, aby bylo možné zmenšit velikost a usnadnit nastavení.
4) Kapacitní
Kapacitní snímače vzdálenosti lze použít k detekci nekovových předmětů, jako jsou kapaliny a plasty.
5) Ostatní
Proximity Sensors jsou k dispozici také pro speciální aplikace v modelech na velké vzdálenosti, a tenké modely jsou k dispozici pro použití v kombinaci s Proximity Sensors.
6) Příslušenství
OMRON poskytuje příslušenství k usnadnění montáže, ochranného příslušenství a montážních držáků.

7. Fotomikrosenzory
Tyto optické senzory poskytují kompaktní a levnou metodu detekce obrobků. K dispozici je mnoho modelů, včetně senzorů typu slot (průchozí) pro nemodulované nebo modulované světlo, reflexní senzory a senzory se samostatnými zářiči a přijímači.
1) Typ slotu
Emitor a přijímač jsou nastaveny do tvaru U, což umožňuje snadnou manipulaci.
2) Průchozí paprsek
Senzory dálkového paprsku mají samostatné emitory a přijímače, které umožňují jejich nastavení na požadovanou vzdálenost.
3) Drážkový / reflexní
U slotových senzorů jsou emitor a přijímač nastaveny do tvaru U, což umožňuje snadnou manipulaci. U reflexních senzorů se na obrobku zobrazuje světlo a detekuje se odražené světlo.
4) Reflexní
Konvergentní reflexní senzory detekují obrobky, které jsou jen ve specifické vzdálenosti od senzoru. Mohou být efektivně použity, když existují objekty na pozadí.
5) Difúzně reflexní
U reflexních senzorů se na obrobku zobrazuje světlo a detekuje se odražené světlo.
6) Retro-reflexní
U zpětných odrazových senzorů je nastaven reflektor a senzor detekuje, zda se světlo odráží zpět od reflektoru. Jsou účinné pro přesnou a stabilní detekci.
7) Pro speciální aplikace
Senzory jsou k dispozici také pro speciální aplikace.
8) Periferní zařízení
K dispozici je také příslušenství, jako jsou připojovací a montážní držáky.

8. Ultrazvukové senzory
Ultrazvukové vlny se používají k umožnění stabilní detekce průhledných předmětů, jako jsou průhledné fólie, skleněné láhve, plastové láhve a skleněné desky, pomocí průsvitných nebo reflexních senzorů.

9. Tlakové senzory / snímače průtoku
Senzory tlaku detekují tlak kapalin a plynů a senzory průtoku detekují průtok tekutin.

10. Kontaktní senzory / senzory úniku kapaliny
Kontaktní senzory, které detekují objekty fyzickým kontaktem, a senzory úniku tekutin, které detekují úniky kapaliny. Kontaktní senzory detekují objekty a měří rozměry s vysokou přesností 1 μm. Jejich síla odolávat posuvnému pohybu a jejich štíhlá těla jsou ideální pro použití v široké škále měřicích aplikací. Široký sortiment snímačů úniku tekutin, jako jsou snímací pásma, bodové snímače, snímače chemické odolnosti a snímače odolné vůči vysokým teplotám. Jsou široce používány v polovodičových výrobních zařízeních a čistých místnostech.

11. Senzory pro monitorování stavu
Senzory pro monitorování stavu se skládají ze senzorů a zesilovačů. Senzory nepřetržitě vizualizují „zdravotní stav“ zařízení a vybavení a detekují známky abnormalit. Zesilovače snadno připojují různé analogové senzory pro monitorování stavu k IoT.

Senzor Omron --- série Omron
 1. Přibližovací spínač vířivých proudů
Takové spínače se někdy nazývají indukční přibližovací spínače. Používá vodivý objekt pro generování vířivých proudů uvnitř objektu, když se přiblíží k tomuto přibližovacímu spínači, který může generovat elektromagnetické pole. Tento vířivý proud reaguje na bezdotykový spínač a způsobuje změnu parametrů vnitřního obvodu spínače, čímž rozpoznává, zda se blíží nebo ne vodivý objekt, a tím řídí zapnutí nebo vypnutí spínače. Objekt, který tento přibližovací spínač dokáže detekovat, musí být vodičem.
 2. Kapacitní přibližovací spínač
Měření takového spínače je obvykle jedna deska tvořící kondenzátor a druhá deska je vnější plášť spínače. Tato skříň je obvykle během procesu měření uzemněna nebo připojena k skříni zařízení. Když se objekt přiblíží k bezdotykovému spínači, ať už je to vodič nebo ne, musí být kvůli své blízkosti dielektrická konstanta kondenzátoru změněna, takže se kapacita změní, takže stav obvodu připojeného k měřicí hlavici také dochází ke změnám, které mohou ovládat zapnutí nebo vypnutí spínače. Objekty detekované tímto přibližovacím spínačem se neomezují pouze na vodiče, ale mohou to být izolované kapaliny nebo prášky. 3. Hall proximity switch Hall element je magneticky citlivý prvek. Spínač vyrobený z Hallových prvků se nazývá Hallův přepínač. Když se magnetický objekt přiblíží k Hallovmu spínači, Hallův prvek na detekční ploše spínače změní stav vnitřního obvodu spínače v důsledku Hallova efektu, čímž identifikuje přítomnost magnetického objektu v okolí a poté ovládá spínač nebo vypnuto. Detekčním objektem tohoto přibližovacího spínače musí být magnetický objekt.
 Senzor Omron --- série Omron
Fotoelektrický přepínač lze použít v různých aplikacích. Při použití fotoelektrického spínače by měla být věnována pozornost také okolním podmínkám, aby fotoelektrický spínač mohl fungovat normálně a spolehlivě.

Modely snímačů OMRON
(1) Záležitosti vyžadující pozornost:
1) Vyvarujte se silných světelných zdrojů
Fotoelektrické spínače obecně pracují stabilně, když je okolní osvětlení vysoké. Mělo by se však zabránit tomu, aby optická osa senzoru směřovala přímo k silným světelným zdrojům, jako je sluneční světlo a žárovky. Pokud nelze změnit úhel mezi optickou osou senzoru (přijímače) a silným světelným zdrojem, může být kolem senzoru instalována stínicí deska nebo dlouhá stínovací trubice.
  2) Zabraňte vzájemnému rušení
Efektivním způsobem, jak zabránit vzájemnému rušení, je nastavit emitor a přijímač napříč a zvýšit vzdálenost ve skupině, pokud je více než 2 skupiny. Dobrým způsobem je samozřejmě používání různých frekvenčních modelů.
  3) Vliv zrcadlového úhlu
Když je měřený objekt lesklý nebo narazí na hladký kovový povrch, odrazivost je obecně velmi vysoká, což má zrcadlový efekt. V tuto chvíli by měl být projektor a detekční objekt nainstalovány pod úhlem 10-20 °, aby jeho optická osa nebyla kolmá k detekovanému objektu, čímž se zabrání nesprávnému fungování.
 Od svého založení 10. května 1933, díky neustálému vytváření nových sociálních potřeb, se společnost Omron Group ujala vedení ve vývoji a výrobě bezkontaktních bezdotykových spínačů, elektronických automatických senzorových signálů, automatů, automatických systémů kontroly vstupenek na stanicích a automatických diagnostika rakovinných buněk Řada produktů a systémů zařízení přispěla k pokroku společnosti a ke zlepšení životní úrovně lidí. Současně se společnost Omron Group rychle vyvinula v výrobce automatických řídicích a elektronických zařízení ##, který ovládá základní technologii snímání a řízení.
Inteligentní města, inteligentní sítě, inteligentní budovy, inteligentní průmyslová odvětví a další oblasti se vyvíjejí směrem k propojenější budoucnosti a průmysl distribuce energie čelí nejen zavedení nových specifikací, ale také hledá vynikající výkon při bezproblémovém propojení. Současně v dnešním elektrifikovanějším, decentralizovanějším nízkouhlíkovém energetickém novém světě se použití více digitálních metod ke zvýšení účinnosti a snížení spotřeby energie stane novou příležitostí pro rozvoj průmyslu.

Omron Corporation je světově uznávaný výrobce automatizovaného řízení a elektronických zařízení, který ovládá přední světovou technologii senzorů a řízení. Za více než sedmdesát let od svého založení v roce 1933 společnost neustále vytváří nové sociální potřeby. Společnost má globální aktivity v 35 zemích a regionech s více než 25,000 XNUMX zaměstnanci; Existují stovky tisíc druhů produktů, které zahrnují průmyslovou automatizaci. Široká škála systémů, elektronických součástek, společenských veřejných systémů a zdravotnických a zdravotnických zařízení si v tomto odvětví vybudovala silnou značku a zaujímá nezastupitelné místo.
V roce 1933 založil pan Tachiishi v Osace malou továrnu s názvem Tachiishi Electric Works. V té době existovali pouze dva zaměstnanci. Kromě výroby časovačů se společnost původně specializovala na výrobu ochranných relé. Výroba těchto dvou produktů se stala výchozím bodem společnosti Omron Corporation. S cílem přizpůsobit se vývoji doby, kdy společnost oslavila 50. výročí svého založení, došlo ke sjednocení názvu a názvu společnosti na „OMRON Corporation“.

Modely snímačů OMRON

Bezkontaktní bezdotykový spínač, elektronický automat s indukčním signálem, prodejní automat, automatizovaný systém kontroly vstupenek, automatický diagnostický přístroj rakovinných buněk ... Omron je první na světě, který vyvíjí a vyrábí řadu produktů a zařízení. Přispívat k pokroku společnosti a ke zlepšení životní úrovně lidí. Vytváření sociálních potřeb, budování „pomoci“, „bezpečnosti“, „ochrany životního prostředí“ a „zdravé“ společnosti jsou cíle společnosti Omron pro rozvoj společnosti.

Pracovní princip:
Senzory Omron používají jako převodní prvky fotoelektrická zařízení. Může být použit k detekci neelektrické energie, která přímo způsobuje změny v množství světla, jako je intenzita světla, osvětlení, měření radiační teploty, analýza složení plynu atd.; lze jej také použít k detekci jiných neelektrických látek, které lze přeměnit na změny množství světla, jako je průměr součásti, drsnost povrchu, napětí, posunutí, vibrace, rychlost, zrychlení, jakož i identifikace tvaru a pracovního stavu objekty.

Snímač polohy OMRON je snímač, který jako detekční prvek používá fotoelektrický prvek. Nejprve převede změřené změny na změny v optických signálech a poté dále převede optické signály na elektrické signály pomocí fotoelektrických prvků. Fotoelektrický senzor se obecně skládá ze tří částí: světelného zdroje, optické dráhy a fotoelektrického prvku. Optický měřící a řídicí systém vytvořený různými operačními principy světelného toku na fotoelektrickém prvku je rozmanitý, podle výstupních vlastností fotoelektrického prvku (optický měřící a řídicí systém) lze rozdělit do dvou kategorií, a to analogového fotoelektrického senzoru a pulzní (přepínací) fotoelektrický senzor. Analogový fotoelektrický senzor převádí naměřené hodnoty na průběžně se měnící fotoproud, který má s měřeným vztahem jeden vztah. Analogové fotoelektrické senzory lze rozdělit do tří kategorií: přenos (absorpce), difúzní odraz a stínování (blokování paprsku) podle metody měření (detekce cílových objektů). Takzvaný typ přenosu označuje objekt, který je umístěn do světelné dráhy, světelná energie emitovaná konstantním světelným zdrojem prochází měřeným objektem a část je absorbována, přenášené světlo je promítáno na fotoelektrický prvek ; takzvaný typ rozptýleného odrazu se vztahuje na světlo emitované konstantním zdrojem světla promítaným na testovaný objekt, poté odrazeným od povrchu testovaného objektu a promítaného na fotoelektrický prvek; takzvaný typ stínění světla označuje, kdy je světelný tok vyzařovaný světelným zdrojem částečně blokován zkoušeným objektem, takže světelný tok na promítaném fotoelektrickém prvku Změna, stupeň změny souvisí s polohou měřený objekt na optické cestě.

Fotodioda je nejběžnějším světelným senzorem. Vzhled fotodiody je stejný jako u obecné diody, s tou výjimkou, že její pouzdro má okno zapuštěné sklem pro usnadnění dopadu světla. Za účelem zvětšení oblasti přijímání světla je oblast PN přechodu zvětšena. V předpjatém pracovním stavu je sériově spojen s odolností proti zatížení. Když není světlo, je to stejné jako obyčejná dioda. Zpětný proud je velmi malý, nazývaný temný proud fotodiody. , Vygenerujte elektronovou díru, nazývanou nosič fotoelektrických senzorů. Pod vlivem vnějšího elektrického pole se fotoelektrické nosiče účastní vodivosti a vytvářejí zpětný proud mnohem větší než temný proud. Tento zpětný proud se nazývá fotoproud. Velikost fotoproudu je úměrná intenzitě světla, takže elektrický signál, který se mění s intenzitou světla, lze získat na odporu zátěže. Kromě funkce fotodiody pro přeměnu optického signálu na elektrický signál má fototranzistor také funkci zesílení elektrického signálu.

Modely snímačů OMRON

Vzhled fotocitlivé triody se příliš neliší od vzhledu obecné triody. Obecně platí, že fotocitlivá trioda vede pouze dva póly - emitor a kolektor, a základna není vedena ven. Shell také otevře okno pro vstup světla. Za účelem zvýšení osvětlení je základní plocha velmi velká, emisní oblast je malá a dopadající světlo je absorbováno hlavně základní oblastí. Spojení kolektoru je během provozu obráceně předpětí a spojení vysílače je ovlivněno dopředu. Proud protékající trubicí, když není světlo, je temný proud Iceo = (1 + β) Icbo (velmi malý), který je menší než penetrační proud obecné triody; když je světlo, je vzrušeno velké množství párů elektronových děr, čímž se zvyšuje proud Ib generovaný základní elektrodou. Proud protékající trubicí v tomto okamžiku se nazývá fotoproud. Sběrný proud Ic = (1 + β) Ib. Je vidět, že fototranzistor má vyšší citlivost než fotodioda.

 

 Výrobce převodových motorů a elektromotorů

Nejlepší služba od našeho odborníka na převodovku přímo do vaší doručené pošty.

Buďme v kontaktu

Yantai Bonway Výrobce Co.ltd

ANo.160 Changjiang Road, Yantai, Shandong, Čína (264006)

T + 86 535 6330966

W + 86 185 63806647

© 2024 Sogears. Všechna práva vyhrazena.