Los sensores fotoeléctricos de haz pasante se controlan convirtiendo los cambios en la intensidad de la luz en cambios en las señales eléctricas. En general, los sensores fotoeléctricos constan de tres partes, que son: transmisor, receptor y circuito de detección. El transmisor apunta al objetivo para emitir un haz de luz, que generalmente proviene de fuentes de luz semiconductoras, diodos emisores de luz (LED), diodos láser y diodos emisores de infrarrojos. El haz emite continuamente o cambia el ancho del pulso. El receptor consta de un fotodiodo, un fototransistor y una fotocélula. Delante del receptor se instalan componentes ópticos como lentes y diafragmas. Detrás se encuentra el circuito de detección, que puede filtrar señales efectivas y aplicarlas.
Características principales
Amplificador-incorporado, resistente a las interferencias de la luz solar
Los productos del sensor fotoeléctrico de haz pasante (fuente de luz roja, distancia de detección de hasta 10 m) están equipados con filtros para evitar que se produzcan mutuamente. interferencias y puede usarse para resistir la luz solar;
Los productos de reflexión difusa tienen una distancia de detección de 300 mm, chips-de alto-rendimiento integrados y un rendimiento estable;
Se mejoró la consistencia entre el eje óptico y el eje mecánico.
La desviación entre el eje óptico y el eje mecánico se controla dentro de +2.5.. Solo es necesario instalarlo junto con el eje mecánico para lograr una alineación de alta-precisión con el eje óptico. Los tipos reflectantes-haz y espejo- logran distancias de detección más largas.
Incluso si el cableado es incorrecto, el sensor puede protegerse
Equipado con función de protección de polaridad inversa de salida (agregue diodos de protección de polaridad inversa a la línea de salida)

Método de cableado del sensor fotoeléctrico de haz pasante
Un interruptor fotoeléctrico reflectante es un sensor comúnmente utilizado para detectar la presencia o posición de un objeto. El siguiente es un tutorial de cableado para un par de interruptores fotoeléctricos:
Determinar la entrada y la salida:En primer lugar, es necesario determinar la entrada y salida del interruptor fotoeléctrico. Normalmente, este tipo de interruptor tiene un terminal de entrada (normalmente un cable rojo o marrón) y un terminal de salida (normalmente un cable negro o azul).
Conectar entrada:Conecte el terminal de entrada a la fuente de alimentación. Suele ser una fuente de alimentación de CC, como 5 V o 12 V. Asegúrese de que el polo positivo de la fuente de alimentación esté conectado al polo positivo del terminal de entrada y que el polo negativo esté conectado al polo negativo del terminal de entrada.
Conectar salida:Conecte el terminal de salida al dispositivo que desea controlar. Podría ser un motor, una luz, un dispositivo de sonido, etc. Asegúrese de que el polo positivo del dispositivo esté conectado al polo positivo del terminal de salida y que el polo negativo esté conectado al polo negativo del terminal de salida.
Prueba:Coloque el objeto dentro del rango de detección del interruptor fotoeléctrico con la alimentación encendida. Si todo es normal deberías poder ver tu dispositivo activado. De lo contrario, es posible que deba verificar si su cableado es correcto o si su dispositivo requiere un voltaje o corriente específica.
Atención:Durante el proceso de cableado, asegúrese de que la alimentación esté apagada para evitar descargas eléctricas. Si no estás seguro de cómo conectar los cables, lo mejor es buscar la ayuda de un profesional.
Aplicación del sensor fotoeléctrico de haz pasante en la industria.
En la industria, la tecnología de detección fotoeléctrica se utiliza habitualmente en las siguientes áreas:
- Inspección de calidad:Los sensores fotoeléctricos pueden detectar propiedades físicas como el tamaño, la forma y las características de la superficie de diversos materiales y productos. Sus aplicaciones incluyen clasificación por tamaño, detección de ancho de canal, clasificación de objetos, etc. Especialmente para piezas pequeñas o piezas con formas especiales, el uso de sensores fotoeléctricos para una medición precisa es muy eficaz.
- Detección de movimiento:Los sensores fotoeléctricos también pueden detectar información como la posición, el estado de movimiento y la precisión de retorno de robots y otros equipos automatizados. Este tipo de tecnología se aplica en robots logísticos, puertas automáticas, pallets inteligentes y otras ocasiones, coordinando la actualización y transmisión en tiempo real-de señales de varios componentes a través de retroalimentación de energía óptica, asegurando el funcionamiento normal del equipo y teniendo capacidad de autorrecuperación.
- Protección de seguridad:La tecnología de detección fotoeléctrica puede controlar el arranque y la parada suaves de los componentes en movimiento y puede lograr protección de seguridad para los operadores en la línea de producción o áreas especiales peligrosas en el taller al cortar rápidamente los módulos de operación y los mecanismos de apagado forzado.
- Control automático:La tecnología de detección fotoeléctrica se puede utilizar para controlar la secuencia, la velocidad y la calidad de varios eslabones en líneas de montaje automáticas. Las fábricas prestan especial atención a la gestión de diferentes dispositivos de máquinas herramienta y al transporte de materiales a través de fibras ópticas de conmutación rápida sensibles a señales y sensores digitales en procesos de producción más largos.
▲ Puertas automáticas y sistemas de seguridad:Los sensores fotoeléctricos reflectantes se utilizan para monitorear al personal que entra y sale de áreas como puertas y pasillos, para abrir o cerrar puertas automáticamente, brindando protección y comodidad.
▲Control de línea y detección de límites:Se pueden utilizar sensores fotoeléctricos contrastantes para detectar la posición, dirección y velocidad de conducción de objetos, comúnmente utilizados para la detección de límites, juicio de posición y seguimiento de trayectoria de equipos mecánicos.
▲ Control de línea transportadora y línea de montaje:Los sensores fotoeléctricos reflectantes se pueden utilizar para detectar el estado de llegada, salida y parada de objetos, logrando el transporte de materiales y el control de procesos en líneas de producción automatizadas.
▲Recuento y clasificación de productos:Se pueden utilizar sensores fotoeléctricos contrastantes para detectar y contar productos que pasan a través de cintas transportadoras, y clasificarlos según condiciones preestablecidas.
▲ Industria de impresión y embalaje:Los sensores fotoeléctricos reflectantes se pueden utilizar para detectar la posición, defectos, posicionamiento, etc. del papel o productos durante el transporte, mejorando la calidad de la impresión y el embalaje.
Precauciones para el uso del sensor fotoeléctrico de haz pasante
1 - Lugares donde se debe evitar el uso de sensores fotoeléctricos
1. Lugares con mucho polvo;
2. Lugares con alta concentración de gases corrosivos;
3. Lugares donde puedan salpicar directamente agua, aceite y productos químicos;
4. Al aire libre o lugares con fuerte luz solar directa sin medidas de sombra. Lugares donde la temperatura ambiental cambia más allá del rango especificado del producto; Lugares con alta vibración e impacto sin tomar medidas de absorción de impactos.
2 - Precauciones al utilizar sensores fotoeléctricos
1. Evite las fuentes de luz intensas
El sensor fotoeléctrico de haz pasante generalmente puede funcionar de manera estable en condiciones de alta iluminación ambiental. Sin embargo, evite alinear el eje óptico del sensor directamente con fuentes de luz intensas, como la luz solar y las bombillas incandescentes. Cuando no se puede cambiar el ángulo entre el eje óptico del sensor (receptor) y la fuente de luz intensa, se puede instalar una placa protectora de luz o un tubo protector de luz-largo alrededor de la parte superior del sensor.
2. Prevenir la interferencia mutua
Los sensores optoelectrónicos suelen tener la función de prevenir automáticamente la interferencia mutua, por lo que no hay necesidad de preocuparse por la interferencia mutua. Sin embargo, cuando se instalan varios grupos de sensores fotoeléctricos infrarrojos en paralelo y muy próximos, se deben evitar los grupos adyacentes y la interferencia mutua. La forma más eficaz de evitar esta interferencia es-configurar el proyector y el receptor de forma cruzada y, cuando haya más de dos grupos, se debe ampliar el espacio entre grupos. Por supuesto, utilizar modelos con diferentes frecuencias también es un buen enfoque.
3 - Impacto del ángulo del espejo
Cuando el objeto que se está probando tiene una superficie brillante o se encuentra con una superficie metálica lisa, la reflectividad es generalmente alta y tiene un efecto- similar al de un espejo. En este momento, el proyector y el objeto que se está probando deben instalarse en un ángulo de 10 a 20 grados para evitar que el eje óptico quede perpendicular al objeto que se está probando y para evitar un mal funcionamiento.
4 - Eliminar la influencia de los objetos de fondo
Cuando se utiliza un proyector o receptor de tipo difusión reflectante, a veces es posible que el sensor fotoeléctrico no pueda detectar de manera estable debido a la proximidad del objeto detectado al fondo o porque el fondo es un objeto liso con alta reflectividad. Por lo tanto, en su lugar se pueden utilizar proyectores y receptores de distancia limitada, o se pueden utilizar métodos como mantenerse alejado del fondo, eliminar el fondo, pintar el fondo de negro sin luz o intentar hacer que el fondo sea áspero y oscuro para eliminarlo.
Tres métodos de detección de sensor óptico fotoeléctrico
En cuanto a los tipos de sensores fotoeléctricos: Hay muchos tipos diferentes de sensores fotoeléctricos, pero en realidad, sólo existen cuatro tecnologías básicas: reflexión especular, reflexión difusa, supresión de fondo y sensor fotoeléctrico de haz pasante.
Comparación de ventajas y desventajas del sensor fotoeléctrico de haz pasante:
Ventajas: El más preciso entre los cuatro tipos de sensores fotoeléctricos, con el rango de detección más largo y una confiabilidad extremadamente alta.
Desventaja: Requiere instalación en dos posiciones del sistema de aplicación: transmisor y receptor, con alto costo. Tanto el transmisor como el receptor deben adquirirse al mismo tiempo.
Comparación de ventajas y desventajas de los sensores fotoeléctricos de reflexión especular:
Ventajas: Menor costo en comparación con los sensores fotoeléctricos convencionales, menor precisión que los sensores convencionales, rango de detección más amplio que los sensores difusos y mayor confiabilidad
Desventaja: Debe instalarse en dos posiciones del sistema de aplicación: transmisor y transmisor. El costo es ligeramente mayor que el de la reflexión difusa y el rango de detección es menor que el de la reflexión opuesta.
Comparación de ventajas y desventajas de la reflexión difusa.sensores fotoeléctricos:
Ventajas: Solo se instala en un punto de la aplicación, con menor costo en comparación con los sistemas reflectantes y reflectantes de espejo.
Desventaja: No es tan preciso como el reflectante o el reflejo en espejo, puede requerir más tiempo de configuración
Comparación de ventajas y desventajas de las fotocélulas con supresión de fondo:
Ventajas: Puede funcionar eficazmente contra fondos reflectantes.
Desventajas: Mayor costo en comparación con los tipos de reflexión difusa, reflexión de espejo o reflectantes, que requieren el mayor tiempo de depuración y configuración.


Preguntas frecuentes
Acerca de Garantta
Garantta Sensor Technology (Garantta) es una empresa de alta-tecnología especializada en productos de sensores. Los principales productos incluyen la serie de sensores fotoeléctricos, la serie de sensores de fibra óptica, la serie de sensores de temperatura, la serie de sensores de proximidad, la serie de sensores de cortina de luz de seguridad, la serie de sensores de medición, la serie de sensores de medición de flujo, la serie de sensores de presión, el sensor de nivel de líquido y el sensor compuesto (MEMS). Los productos se utilizan ampliamente en equipos de automatización, equipos médicos, productos digitales 3C, automóviles, electrodomésticos y otros campos. Desde los accesorios principales hasta la estrategia de productos y la gestión de proveedores, insistimos en una mano de obra de alta-calidad y buscamos la máxima calidad. No solo estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de muchos clientes en las industrias de fabricación e investigación y desarrollo, sino que también estamos comprometidos con el desarrollo futuro y brindando a los clientes más mejoras y soluciones a largo plazo-. Además de brindar excelentes productos y soluciones, también brindamos a los clientes un conocimiento más rico de la industria y soluciones técnicas más profesionales para ayudarlos a lograr mayores logros.
CompañíaVisión
Dejemos que la tecnología de detección beneficie la fabricación y la vida
CompañíaMisión
Misión corporativa: proporcionar a los clientes soluciones técnicas y productos de sensores confiables y de alta-calidad para ayudarlos a lograr mayores logros.

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correo electrónico-
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Preguntas frecuentes

01.¿Cómo controlamos la calidad del sensor fotoeléctrico de haz pasante?
02.¿Podemos aceptar muestras personalizadas?
03.¿Qué pasa con la capacidad de producción?
04. ¿OEM y ODM están disponibles?
05. ¿El tiempo de entrega será largo para un pedido grande?
06. ¿Cuál es nuestro servicio de garantía de sensor fotoeléctrico de haz pasante?
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| Parámetro técnico | ||||||||||||
| Modelo | Método de detección | Distancia de detección | Método de cableado | Salida de control | fuente de luz | tiempo de reacción | Indicador de pantalla | Salida de control | Fuente de alimentación | Brillo del ambiente de trabajo | Consumo de energía | Resistencia a las vibraciones |
| GPS-T61 | Tipo de haz pasante- | 50 mm-15000 mm | PNP | 1 puerto de salida, equipado con protección contra cortocircuitos y función automática anti-interferencia | Luz roja 650NM, diodo láser. | Dentro de 1MS | Indicador de funcionamiento: el LED verde indica el indicador de alimentación, el LED rojo indica la salida | Colector abierto NPN/PNP 24 V, máximo 100 mA (solo componente principal) Voltaje residual: 1 V | Entre 12 y 24 VCC ±10%, relación flotante (P-P): 10% máximo Nivel 2 | Incandescente: Máximo: 20.000 lux, Luz diurna: Máximo: 30.000 lux | Modo estándar: máx. 300 mW Tensión máxima: 24V |
10 a 55 Hz, amplitud dual: 1,5 mm, los ejes X, Y, Z duran 2 horas cada uno |
| GPS-T81 | PNP | |||||||||||
| GPS-D61 | Tipo de reflexión difusa | 5mm-100mm | PNP | Luz roja 635NM, cuerpo de diodo emisor de luz de 4-elementos | ||||||||
| GPS-D81 | PNP | |||||||||||
| GPS-D62 | 20mm-400mm | PNP | ||||||||||
| GPS-D82 | PNP | |||||||||||
| GPS-R61 | Tipo retro-reflectante | 30mm-4000mm | PNP | Luz roja láser 650NM | ||||||||
| GPS-R81 | PNP | |||||||||||
| GPS-S61 | Tipo retrorreflectante de supresión de fondo- | 10 mm-100 mm (60 mm supresión de fondo integrada) | PNP | Luz roja 635NM, cuerpo de diodo emisor de luz de 4-elementos | ||||||||
| GPS-S81 | PNP | |||||||||||
| GPS-S62 | 20-700 mm (300 mm supresión de fondo integrada) | PNP | ||||||||||
| GPS-S82 | PNP | |||||||||||
| GPS-B61 | Botella transparente retrorreflectante. | 20 mm-4500 mm | PNP | LED rojo de PUNTO PIN, cuerpo de diodo emisor de luz de 4-elementos | Luz indicadora de funcionamiento: la luz indicadora LED verde indica la luz indicadora de encendido y el LED rojo indica la salida. Durante el auto-aprendizaje, la luz roja y la luz verde se utilizan juntas como luz de estado de auto-aprendizaje. | |||||||
| GPS-B81 | PNP | |||||||||||








