Oct 06, 2025

Wie misst ich die synchrone Reaktionszeit eines Sicherheitsleuchte -Vorhangsensors?

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Die Messung der synchronen Reaktionszeit eines Sicherheitslichtvorhangs (einschließlich kaskadierter und nicht - kaskadierter Typen) erfordert spezielle Geräte, um den Zeitunterschied zwischen "Obstruktionsvorkommen" und "Schutzsignalausgabe" zu erfassen. Der Schlüssel besteht darin, das Intervall zwischen diesen beiden kritischen Zeitpunkten genau aufzuzeichnen. Das Folgende ist die spezifische Messmethode, die erforderlichen Geräte und Vorsichtsmaßnahmen:


I. Kernmessungsprinzip
Die Essenz der synchronen Reaktionszeit ist der Zeitunterschied zwischen dem "Triggersignal" und dem "Antwortsignal":
Triggersignal: In dem Moment, in dem die optische Achse verstopft ist (oder wenn ein elektrisches Signal simulierender Obstruktion eingibt);
Antwortsignal: In dem Moment, in dem der Sicherheitsleuchten ein Schutzsignal ausgibt (z. B. wenn ein Relais oder das Sicherheitsausgangssignal umschaltet).
Das Zeitintervall zwischen diesen beiden Signalen, die unter Verwendung von High {- Präzisionsinstrumenten aufgezeichnet wurden, ist die synchrone Antwortzeit.


Ii. Erforderliche Ausrüstung
Hoch - Präzisionsoszilloskop
Bandbreite größer oder gleich 100 MHz, Abtastrate größer oder gleich 1 g/s (um die Erfassung von Mikrosekunden- oder sogar Nanosekunden -Signaländerungen sicherzustellen);
Mindestens zwei Kanäle (einer für das Triggersignal und eine für das Antwortsignal). Triggersignalquelle
Tatsächliche Okklusionsmethode: Ein leichter Schild mit einem photoelektrischen Sensor (beim Blockieren der optischen Achse gibt der Sensor synchron ein elektrisches Signal in das Oszilloskop aus, wobei das "Triggermoment" markiert wird);
Elektrische Signalsimulationsmethode: Ein Signalgenerator (gibt ein elektrisches Signal aus, das mit dem Empfangsende des Gitters kompatibel ist und einen "Okklusionsauslöser" simuliert; geeignet für die Laborkalibrierung).


Testvorrichtung
Eine Klammer zur Sicherung des Gitters (sorgt für die Ausrichtung der optischen Achse und verhindert Schütteln, die die Okklusionsstabilität beeinflussen);
Ein Okklusionsantrieb (z. B. ein pneumatischer Stellantrieb oder ein hohes - -Kreischmotor, steuert den leichten Schild, um die optische Achse mit einer stabilen Geschwindigkeit zu blockieren und den Bedienerfehler zu reduzieren).


Hilfswerkzeuge
Koaxialkabel (Reduzierung der Signalübertragungsverzögerung);
Isolierte Testleitungen (Verbindung zu den Gitterausgangsklemmen herstellen, um Kurzschaltungen zu verhindern);
Elektromagnetische Abschirmbox (optional reduziert die Auswirkung der elektromagnetischen Interferenz der Umgebung auf die Messung).


III. Spezifische Messschritte
1. Basic Setup (anwendbar für non - kaskadierte und kaskadierte Gitter)
Installieren Sie das Sicherheitsgitter gemäß dem Handbuch (richten Sie den Sender und den Empfänger aus und stellen Sie sicher, dass die Entfernung innerhalb des Nennschutzbereichs liegt). Schließen Sie die Stromversorgung und -belastung (z. B. ein Sicherheitsrelais oder SPS) an. Stellen Sie sicher, dass die Lichtbarriere ordnungsgemäß betrieben wird: Wenn Sie nicht optimiert sind, gibt es ein "Sicherheitssignal" (z. B. Relais geschlossen, PNP hoher Niveau). Wenn es verstopft ist, gibt es ein "Schutzsignal" aus (z. B. Relais offen, PNP niedriger Pegel).


2. Messung von Non - kaskadierte Sicherheitslichtbarrieren
Signalverbindungen:
Oszilloskopkanal 1: Schließen Sie die "Triggersignalquelle" an (z. B. die Ausgabe eines photoelektrischen Sensors auf der Lichtbarriere, der bei Behinderung einen Impuls erzeugt);
Oszilloskopkanal 2: Schließen Sie die "Schutzsignalausgabe des Lichtbarriere" an (z. B. den normalerweise geöffneten Kontakt eines Sicherheitsrelais, der beim Schutz eine Spannungsniveau -Änderung schließt und erzeugt).


Auslösermessung:
Verwenden Sie den Treiber, um die Lichtbarriere zu steuern, um die optische Achse der Lichtbarriere schnell zu blockieren (die Blockierungszeit muss größer sein als die Reaktionszeit der Lichtbarriere, um Fehlalarme zu vermeiden).
Das Oszilloskop zeichnet automatisch den Zeitunterschied zwischen der steigenden Kante des Kanals 1 (Blockierungsstart) und der Pegeländerungskante von Kanal 2 (Schutzsignalausgang) auf. Dies ist die synchrone Reaktionszeit.
Wiederholen Sie die Überprüfung: Wiederholen Sie die Messung 3-5 Mal mit unterschiedlichen optischen Achsen und Blockierungsgeschwindigkeiten und nehmen Sie den Durchschnittswert zur Reduzierung von Zufallsfehlern . 3. Messung der kaskadierten Sicherheitslichtbarrieren (besondere Aufmerksamkeit auf die "Systemsynchronizität") messen.

 

Kaskadierte Systeme erfordern die Messung der Zeit von "jede Einheit wird blockiert" auf "das gesamte System gibt ein Schutzsignal aus". Die Schritte sind wie folgt:

Multi - Knotenüberwachung:

Schließen Sie einen Oszilloskopkanal an den Ausgang des Master -Controllers und die Signalanschlüsse von mindestens zwei Slave -Einheiten im Kaskadensystem an (z. B. Kanal 2 misst den Master -Controller -Ausgang, Kanal 3 Slave -Einheit 1 und Kanal 4 misst die Slave -Einheit 2).

Zielen Sie die Triggersignalquelle auf die optische Achse einer der Sklaveneinheiten.

 

Überprüfung der Synchronizität:

Blockieren Sie die optische Achse der Ziel -Slave -Einheit und zeichnen Sie die Zeit auf, in der der Master -Controller das Schutzsignal ausgibt (die Differenz zwischen der Zeit und dem Triggersignal).

Beachten Sie außerdem, ob die Signale anderer Sklaveneinheiten mit dem Master -Controller synchronisiert sind (die Zeitdifferenz sollte je nach Produktstandard weniger oder gleich 1 ms betragen), um eine teilweise non - Reaktion aufgrund der Kaskadenverzögerung zu vermeiden.

Full - Bereichstest: Blockieren Sie die optischen Achsen verschiedener Sklaveneinheiten und wiederholen Sie die Messung, um die konsistenten Reaktionszeiten über das gesamte System zu gewährleisten.

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