• Nu esti logat

    Intra in cont

Senzori masura distanta

FADH 14I4470/IO

11096630

50 … 400 mmpulsed point source LEDanalogIO-Linkcable 4 pin, 2 m50 °CIP 68/69K & proTect+..

Solicita produs

FADH 14I4470/KS34A/IO

11096631

50 … 400 mmpulsed point source LEDanalogIO-Linkflylead connector M12, L=300 mm50 °CIP 68/69K & proTe..

Solicita produs

FADH 14U4470/IO

11096632

50 … 400 mmpulsed point source LEDanalogIO-Linkcable 4 pin, 2 m50 °CIP 68/69K & proTect+..

Solicita produs

FADH 14U4470/KS34A/IO

11096633

50 … 400 mmpulsed point source LEDanalogIO-Linkflylead connector M12, L=300 mm50 °CIP 68/69K & proTe..

Solicita produs

FADK 14I4470/IO

11014494

50 … 400 mmpulsed point source LEDanalogIO-Linkcable 4 pin, 2 m50 °CIP 67..

Solicita produs

FADK 14I4470/S14/IO

11014496

50 … 400 mmpulsed point source LEDanalogIO-Linkconnector M12 4 pin50 °CIP 67..

Solicita produs

FADK 14I4470/S35A/IO

11014495

50 … 400 mmpulsed point source LEDanalogIO-Linkconnector M8 4 pin50 °CIP 67..

Solicita produs

FADK 14U4470/S14/IO

11014499

50 … 400 mmpulsed point source LEDanalogIO-Linkconnector M12 4 pin50 °CIP 67..

Solicita produs

FADK 14U4470/S35A/IO

11014498

50 … 400 mmpulsed point source LEDanalogIO-Linkconnector M8 4 pin50 °CIP 67..

Solicita produs

FADR 14I4470/S14/IO

11096628

50 … 400 mmpulsed point source LEDanalogIO-Linkconnector M1250 °CIP 68/69K & proTect+..

Solicita produs

FADR 14U4470/S14/IO

11096629

50 … 400 mmpulsed point source LEDanalogIO-Linkconnector M1250 °CIP 68/69K & proTect+..

Solicita produs

IF08.D02S-F16.UA1Z.7WCU

11173270

0 … 2 mmvoltage outputcable PUR, 2 m10 … 60 °CIP 67..

Solicita produs

Afişare 1 - 12 din 398 (34 pagini)

Măsurări precise de distanță cu senzori de masurat distanta chiar și pe suprafețe dificile

  Senzori de masurat distanta de la Sensodata sunt rapizi, cu o precizie de domeniul submicronului și distanțe de până la 13 metri. Sunt fiabili chiar și pe suprafețe foarte aspre, strălucitoare sau întunecate. Imunitate foarte mare la lumină ambientală. Selecție largă de clase de performanță, dimensiuni și forme ale fasciculului. Care sunt beneficiile unor senzori de masurat distanta - Forme de fascicule punctiforme, liniare sau cu mai multe puncte pentru măsurători fiabile în gama sub micrometrului pentru suprafețe solicitante.
  Precizia măsurării de până la intervalul sub micrometru. Poziționarea exactă a obiectelor cu o abatere de linearitate de ± 0,06%. Procesare inteligentă a semnalului în interiorul senzorului. Se pot face măsurători rapide datorită ciclurilor scurte de măsurare din senzori de masurat distanta. Sunt soluții robuste și durabile, având o carcasă durabilă din oțel inoxidabil, metal și plastic pentru diverse aplicații. Imunitate ridicată la lumină ambientală, senzori rezistenți la vibrații.

Cum funcționează senzori de masurat distanta?

  Senzori de masurat distanta sau senzorii de proximitate funcționează în general prin emiterea unui semnal de un fel - de exemplu, laser, LED IR, unde ultrasonice - și apoi citind cum s-a schimbat la întoarcere. Această schimbare poate fi în intensitatea semnalului returnat, timpul necesar semnalului pentru a reveni etc. Rezoluție: se referă la cea mai mică schimbare de distanță pe care un senzor este capabil să o detecteze.
  e exemplu, un LED IR poate avea o rezoluție de aproximativ 5 mm, în timp ce o unitate VCSEL poate avea o rezoluție de aproximativ 1 mm. Rata de actualizare: de obicei măsurată în Hz, intră în joc cu obiecte în mișcare. Cu cât rata de reîmprospătare este mai rapidă, cu atât senzori de masurat distanta va primi mai multă lectură pe secundă, informații importante dacă senzorul dvs. călătorește către un obiect fix cu o viteză mare.

  Gama este o distanță, de la minim la maxim, pe care un senzor este capabil să o returneze. Pentru a decide ce opțiune de interfață este cea mai bună pentru un proiect de senzor de distanță. Primul este de obicei ce tip de senzor necesită proiectul dvs. Puteți utiliza un telemetru sau măsurați distanțe de peste 20 de metri?
  Cu toate acestea, dacă vă găsiți cu mai multe opțiuni, unul dintre principalele lucruri de luat în considerare va fi de cât de mulți senzori de masurat distanta aveți nevoie față de cât de mulți pini disponibili aveți. I2C va folosi doi pini pe placa dvs., chiar dacă utilizați mai mulți senzori în timp ce senzorii SPI vor avea nevoie fiecare de pinul lor. Alte considerații vor include lucruri precum consumul de energie, viteza, lungimea firului de la placă la senzor și dacă este necesară sau nu verificarea datelor primite.

Tipuri de senzori distanta

  Senzori distanta, după cum sugerează și numele său, pentru a defini cu ușurință senzori distanta, sunt senzori utilizați pentru a determina apropierea unui obiect fără niciun contact fizic implicat. Asociat în mod obișnuit cu senzorii cu ultrasunete, funcționează prin emiterea unui semnal (în funcție de tehnologie; unde ultrasonice, IR, LED etc.) și măsurarea schimbării la revenirea semnalului.
  Măsurarea schimbării poate fi sub forma timpul necesar pentru revenirea unui semnal și intensitatea unui semnal returnat. Deoarece senzori distanta pot fi asociați în mod obișnuit cu senzorii de proximitate datorită unei corelații similare, funcționalitatea oricărui senzor poate fi ușor înțeleasă greșit. Prin urmare, iată o comparație rapidă între ambele pentru a vă ajuta să înțelegeți care este diferența dintre senzorii de distanță și senzorii de proximitate. Senzori distanta simt dacă un obiect se află în zona de detectare în care senzorul este proiectat să funcționeze.

  Prin urmare, nu indică neapărat distanța dintre senzor și obiect. Senzorii de distanță detectează distanța față de obiect și de dispozitivul de măsurare prin emiterea unui curent. Curenții pot fi sub formă de unde ultrasonice, laser, IR etc. Ce este senzorul cu ultrasunete? Probabil că cel mai comun tip de senzor de măsurare a distanței este senzorul cu ultrasunete.
  Cunoscut și sub numele de senzor Sonar, detectează distanța față de obiecte prin emiterea undelor ultrasonice de înaltă frecvență. Cum funcționează senzorul cu ultrasunete? Senzorul cu ultrasunete emite unde sonore de înaltă frecvență către obiectul țintă. Obiectul țintă preia undele sonore. Undele sonore sunt apoi respinse și reflectate înapoi către senzorul cu ultrasunete. Timpul necesar pentru revenirea undei sonore este folosit ca măsurare a distanței. Iată aplicațiile obișnuite ale senzorului de distanță cu ultrasunete: măsurarea distanței, senzori robotici, mașini inteligente, vehicule aeriene fără pilot.

Cum funcționează un senzor masura distanta IR?

  Senzor masura distanta IR funcționează prin principiul triangulației, măsurarea distanței pe baza unghiului fasciculului reflectat. Care este principiul de funcționare a unui senzor masura distanta. Lumina cu infraroșu este emisă de emițătorul cu LED-uri IR. Raza de lumină lovește obiectul și se reflectă într-un anumit unghi. Lumina reflectată va ajunge la senzor. Senzorul va determina apoi poziția, distanța obiectului reflectorizant. Senzor masura distanta IR se folosesc la televizoare, computere, laptopuri, sisteme de securitate, alarme antiefracție, aplicații de monitorizare și control.
  Avantajele folosirii unui senzor masura distanta sunt – poate fi folosit atât în timpul zilei cât și în timpul nopții, permit o comunicare securizată, este capabil să măsoare distanța obiectelor care au suprafețe complexe. Senzorii de distanță cu ultrasunete măsoară distanța sau prezența obiectelor țintă prin trimiterea unei unde ultrasunete pulsate către obiect și apoi măsurarea timpului pentru revenirea ecoului sonor. Cunoscând viteza sunetului, senzorul poate determina distanța obiectului.

  Cum pot fi utilizați senzori distanta? 
- Pentru măsurarea grosimii metalului, ceramicii, panourilor din lemn sau benzilor elastice.
- Pentru măsurători de distanță foarte precise, de exemplu în inspecția calității. Pot oferi feedback de poziție în automatizarea industrială. - Pot măsura controlul nivelului, de exemplu în industria ambalajelor. Aplicațiile cu mai multe fațete și variate necesită senzori de distanță laser cu caracteristici de performanță versatile. Pe lângă diferite dimensiuni și intervale, formarea fasciculului joacă un rol deosebit de important. În principiul triangulației, distanța unui obiect este măsurată prin unghiul de incidență al luminii reflectate.
  Unghiul de incidență se modifică în funcție de distanță și, prin urmare, de poziția punctului laser pe receptor. Timpul de zbor (sau, de asemenea, măsurarea timpului de propagare) este un proces pentru măsurarea indirectă a distanței prin măsurarea cantității de timp necesară unui semnal pentru a acoperi distanța de măsurare.

  Bazat pe principiul triangulației, împreună cu o linie laser emisă și un receptor matricial, poate oferi până la 600 de elemente de informații despre distanță care sunt determinate și evaluate în senzor. Senzori distanta pot face Măsurători precise pe obiecte mici datorită punctului laser focalizat. Pot face măsurători stabile pe suprafețe aspre sau colorate, grație unei linii fine de laser.
  Algoritmii puternici integrați în senzor fac senzorii de distanță laser foarte insensibili la sursele de lumină externe. Acest lucru garantează o funcționare fiabilă și robustă. Zgomotul semnalului de ieșire poate fi redus prin activarea filtrării, crescând astfel rezoluția. Pentru obiectele plate este foarte important ca înclinarea suprafeței să nu fie mai mare de jumătate din unghiul de deschidere. Acest lucru este pentru a se asigura că fasciculele radar reflectate de la suprafață sunt reflectate înapoi în senzor pentru o detectare corectă.

senzori de masurat distanta
senzori distanta
senzori IR

Noutati



Parteneri