SECO-LARM光束传感器的灵敏度调整方法主要有以下几种: 通过参数调节 灵敏度参数设置:部分 SECO-LARM 光束传感器可以通过配置界面或控制器直接调节灵敏度参数。例如,增加检测阈值可以降低灵敏度,减少检测阈值则提高灵敏度;降低触发延迟可以使传感器更快速地响应光束的变化,从而在一定程度上提高灵敏度,反之则降低灵敏度。具体操作需参考相应的厂商手册,不同型号的设置方式可能有所不同。 供电电压优化:适当提高供电电压可增强信号响应,从而提高灵敏度,但需注意不能超出传感器的额定电压范围,否则可能会损坏传感器。例如,对于额定电压为 12V 的传感器,一般不建议超过 15V。 物理环境优化 调整检测距离与角度:缩短传感器与被测物体的距离,或者调整发射端和接收端的对齐角度,确保双光束精准对齐,可提升灵敏度。同时,要避免杂散光干扰,保证光束传输路径没有阻碍。 适应环境变化:温度变化可能影响灵敏度,在高温环境下,建议选择温度系数小的型号,或者增加散热设计,以减少温度对灵敏度的影响。 利用硬件辅助 扩展增益电路:通过放大器提升信号强度,从而提高灵敏度,但额外增益需满足 “接收光能 / 驱动阈值≥1" 的条件,以确保传感器能够正常工作。 应用滤光片:如果需要传感器对特定波长的光进行响应,例如红外光,可以加装滤光片,以提升信噪比,进而提高灵敏度。
通过旋钮调节:许多 SECO-LARM 光束传感器配备有灵敏度调节旋钮,通常位于传感器的侧面或尾部,标有 “Sensitivity"“Sen" 等字样。顺时针旋转旋钮通常可以提高灵敏度,使传感器更容易检测到弱光变化或远距离目标;逆时针旋转则降低灵敏度,需要更强的光变化或更近距离的目标才能触发传感器。 采用示教功能:部分型号的 SECO-LARM 光束传感器支持 “示教"(Teach - in)模式。只需将目标物放置在所需的检测距离处,按下示教按钮,传感器就会自动锁定当前的灵敏度设定,操作方便快捷。 ⑴槽型SECO-LARM光电传感器 把一个光发射器和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧组成槽形光电。发光器能发出红外光或可见光,在无阻情况下光接收器能收到光。但当被检测物体从槽中通过时,光被遮挡,光电开关便动作,输出一个开关控制信号,切断或接通负载电流,从而完成一次控制动作。槽形开关的检测距离因为受整体结构的限制一般只有几厘米。 ⑵对射型SECO-LARM光电传感器,若把发光器和收光器分离开,就可使检测距离加大,一个发光器和一个收光器组成对射分离式光电开关,简称对射式光电开关。对射式光电开关的检测距离可达几米乃至几十米。使用对射式光电开关时把发光器和收光器分别装在检测物通过路径的两侧,检测物通过时阻挡光路,收光器就动作输出一个开关控制信号。 ⑶反光板型光电开关 把发光器和收光器装入同一个装置内,在前方装一块反光板,利用反射原理完成光电控制作用,称为反光板反射式(或反射镜反射式)光电开关。正常情况下,发光器发出的光源被反光板反射回来再被收光器收到;一旦被检测物挡住光路,收光器收不到光时,光电开关就动作,输出一个开关控制信号。 ⑷扩散反射型光电开关 扩散反射型光电开关的检测头里也装有一个发光器和一个收光器,但扩散反射型光电开关前方没有反光板。正常情况下发光器发出的光收光器是找不到的。在检测时,当检测物通过时挡住了光,并把光部分反射回来,收光器就收到光信号,输出一个开关信号。 没有信号输出的原因 首先要考虑的是接线或配置的问题。对于对射型SECO-LARM光电传感器必须由投光部和受光部组合使用,两端都需要供电;而回归反射型必须由传感器探头和回归反射板组合使用;同时,用户必须给传感器提供稳定电源,如果是直流供电,必须确认正负极,如若正负极连接错误则会导致输出信号没有。
上述的原因分析是对SECO-LARM光电传感器本身的考虑,我们还需要考虑的是检测物体的位置问题,如果检测物体不在检测区域,这样的检测是徒劳的。检测物体必须在传感器可以检测的区域内,也就是光电可以感知的范围内。其次,要考虑传感器光轴有没有对准问题,对射型的投光部和受光部光轴必须对准,对应的回归反射型的探头部分和反光板光轴必须对准。同样还要考虑的是检测物体是否符合标准检测物体或者最小检测物体的标准,检测物体不能小于最小检测物体的标准,从而避免导致对射型、反射型不能很好检测透明物体,像反射型对检测物体的颜色有要求,颜色越深,检测距离就越近。 如果以上情况都可以很明确地做出排除后,我们需要做的事就是检测环境的干扰因素。如光照强度不能超出额定范围;如果现场环境有粉尘,就需要我们定期清理SECO-LARM光电传感器探头表面;或者是多个传感器紧密安装,互相产生干扰;还有一种影响比较大的是电气干扰,如果周围有大功率设备,产生干扰时必须要有相应的抗干扰措施。如果做过上述的逐一排查,这些因素都可以明确地排除还是没有信号输出的话,建议退回厂家检测判断 |