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对射光电开关常见应用模式

  一个好的对射光电开关很容易识别从其后向反射器返回的光。如果中断逆向反射光束的物体是高反射性的,物体可能会在没有被检测到的情况下穿过逆向反射光束。可以使用一些相对简单的方法来处理对射光电开关问题。

  如果有光泽的物体具有平坦的侧面并穿过具有可预测方向的逆向反射光束,则接近的固化是使光束定向,使得物体的镜面反射光束远离对射光电开关。这称为以倾斜角度扫描到物体表面。倾斜角度通常必须仅为10°-15°才有效。然而,如果发光物体具有圆形表面或者如果物体以不可预测的角度呈现在光束上,则这种代理解决方案可能是复杂的。在这些情况下,尽管不太方便,但最佳安装方案使光束以垂直和水平倾斜角度撞击物体。

  随着LED技术的改进,可见光LED作为光电发射器的使用已经增加。当配备可见发射器时,对射光电开关可以在其逆向反射目标上像手电筒一样瞄准。当在后向反射器上看到光束的反射时,确保了正确的对准。当可见发射器用于对置模式光电系统时,该原理也是有益的。将目标放置在接收器的镜头前面,并通过瞄准目标上的可见光束来对准发射器。然后移除复古目标,并微调发射器和接收器方向以实现最佳对准。

  偏振滤光片随时可用于可见光发射器。当用于可见的对射光电开关时,偏振滤光片可以显着降低接近的可能性。首先,在发射器透镜和接收器透镜前面放置一个滤光器。然后定位两个滤光片,使偏振面彼此成90°。发光时,它会垂直偏振。当光从角隅立方体复古目标反射时,其偏振面旋转90°,并且只允许偏振的目标反射光通过偏振的接收器滤波器并进入接收器。当偏振发射的光照射到被检测物体的光亮表面时,其偏振面不会旋转,

  对射光电开关的范围也可能受到被检测物体的尺寸和轮廓的影响。填充光束的大物体将比仅部分填充光束的小物体向接收器返回更多能量。与散射模式相比,发散对其元件1英寸内的物体的响应更好。发散模式可以成功地感测具有小轮廓的物体。

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