Optischer Schlitzsensor, auch bekannt als photoelektrischer Schalter vom U--Typ. Die Breite des Schlitzes bestimmt die Stärke und Entfernung des induzierten Empfangssignals und verwendet Licht als Medium, um die Position eines Objekts zu erkennen, indem er Infrarotlicht zwischen dem emittierenden Körper und dem empfangenden Körper empfängt und umwandelt.
Verwendung eines optischen Schlitzsensors
- Positionierung der Palette
- Erkennen Sie den Ursprung und die Nachlaufbewegung des sich bewegenden Objekts
- Ermitteln Sie den Ursprung des rotierenden Körpers
Merkmale des optischen Schlitzsensors
- Verwenden Sie einfache Kabelleitungen (Standardkabellänge 2 m), die beliebig verlängert werden können;
- Variabler Dimmtyp, der nicht durch externe Lichteinflüsse beeinträchtigt wird;
- 5 mm Schlitzbreite mit verschiedenen Formen, geeignet für verschiedene Installationsanlässe, Markierungserkennung, Flüssigkeitsstanderkennung und andere Anwendungen;
- Alle entworfenen Produkte können wasserdicht, öl{0}beständig, staubdicht und andere Funktionen haben;
- wird standardmäßig mit weichem Draht geliefert;

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch
Verwenden Sie den optischen Schlitzsensor nicht an den folgenden Orten:
Orte mit direkter Sonneneinstrahlung
Orte mit hohen Temperaturen oder Kondensation
Orte, die korrosiven Gasen ausgesetzt sind
Orte, an denen Vibrationen oder Stöße auftreten, die den Nennbereich überschreiten
Haltbarkeit: Die Garantiezeit beträgt ein Jahr ab dem Datum, an dem das Produkt an den vom Käufer angegebenen Ort versandt wird.
Garantieumfang:
Von der Garantie ausgeschlossen sind:
1: Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
2: Fehler, der durch Änderungen oder Reparaturen verursacht wurde, die nicht vom Personal durchgeführt wurden
FAQ
F: Wie lässt sich die Qualität des optischen Schlitzsensors beurteilen?
Bei der tatsächlichen Produktionswartung können zwei Multimeter basierend auf dem Funktionsprinzip des optischen Schlitzsensors verwendet werden, um schnell die Qualität von fotoelektrischen Schlitzschaltern zu bestimmen. Diese Testmethode wird anhand eines fotoelektrischen Schlitzschalters (auch „konkaver fotoelektrischer Schalter“ genannt) beschrieben, der zum Zählen an einer elektrischen Wickelmaschine verwendet wird.
Stellen Sie das Multimeter zunächst auf die Position R ±100. Messen Sie mit zwei Messleitungen den Vorwärts- und Rückwärtswiderstand der Pins C bzw. E. Der Widerstand sollte unendlich sein, sonst wird er beschädigt oder seine Leistung lässt nach. Als nächstes legen Sie die schwarze Messleitung an Pin C und die rote Messleitung an Pin E an. Stellen Sie das andere Multimeter auf die Position R ±1, mit der schwarzen Messleitung an Pin A und der roten Messleitung an Pin K. Verwenden Sie die interne Batteriespannung des Digitalmultimeters, um den fotoelektrischen Sender zu betreiben. Die Widerstandswerte der Pins C und E sollten sofort auf ein Minimum sinken. Entfernen Sie die Messleitungen von den Pins A und K, und die Widerstandswerte der Pins C und E sollten sofort auf unendlich zurückgehen.
Wenn die unendlichen Widerstandswerte der Pins C und E unverändert bleiben, wenn die schwarze Messleitung an Pin K und die rote Messleitung an Pin A angeschlossen wird, funktioniert der optische Schlitzsensor im Allgemeinen ordnungsgemäß. Wenn Pin A eingesteckt ist und der K-Pin des Multimeters auf die Position R&TImes;10 oder R&TImes;100 eingestellt ist, erhöhen sich die Einschaltwiderstandswerte an den Pins C und E allmählich. Dies liegt in erster Linie daran, dass mit zunehmendem Widerstandswert des Multimeters der Betriebsstrom „Ausgang“ des Widerstandswertes abnimmt, wodurch der durch den Fotosender fließende Strom abnimmt, seine Fähigkeit zur Übertragung von Infrarotlicht geschwächt wird und der Einschaltwiderstand des Fotosenders zunimmt, was ein weiterer Beweis dafür ist, dass der fotoelektrische Schalter ordnungsgemäß funktioniert. Es ist wichtig zu beachten, dass, wenn ein Multimeter ein Zeigermultimeter und das andere ein Digitalmultimeter verwendet, das Digitalmultimeter an Pin C und das Zeigermultimeter an die Pins AE und K angeschlossen werden sollte. Dies liegt daran, dass die Dioden- oder Widerstandsblöcke eines Digitalmultimeters nur einen geringen Strom liefern, der nicht ausreicht, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Senderöhre des fotoelektrischen Schalters sicherzustellen.
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Spezifikationen des optischen Schlitzsensors
| Modell | Erkennungsmethode | Erkennungsentfernung | Objektgröße erkennen | Unterschiedlicher Abstand | Verbindungsmethode | NPN/PNP | Kontrollleuchte | Kontrolle | Aktionsmodus | Stromspannung | Arbeitsstrom | Laststrom | Restspannung | Antworthäufigkeit | Schutzschaltung | Umgebungstemperatur | Umgebungsfeuchtigkeit | Schutzstufe |
| GPS-L25-N-2m | Durch-Trägertyp (Schlitztyp) | 5mm (Nutbreite) | Über 2*0,8mm | Unter 0,025 mm | 4-Kabelausgang (Standardkabellänge 2 m) | NPN | Rot/Eingehendes Licht ist an/Blackout-Licht ist aus | 908 nm | Normalerweise offen/normalerweise geschlossen (weiße Linie normalerweise offen/schwarze Linie normalerweise geschlossen) | Unter 5-30 VDC | Unter 8mA | Unter 100 mA | Unter 1V | Über 1 kHz | Ausgangspolaritäts-Verpolungsschutz, Stromversorgungs-Verpolungsschutz, Überspannungsabsorption, Kurzschlussschutz | -25-70 Grad | 35 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | IP50 IEC60529 |
| GPS-L25-P-2m | Durch-Trägertyp (Schlitztyp) | 5mm (Nutbreite) | Über 2*0,8mm | Unter 0,025 mm | 4-Kabelausgang (Standardkabellänge 2 m) | PNP | Rot/Eingehendes Licht ist an/Blackout-Licht ist aus | 908 nm | Normalerweise offen/normalerweise geschlossen (weiße Linie normalerweise offen/schwarze Linie normalerweise geschlossen) | Unter 5-30 VDC | Unter 8mA | Unter 100 mA | Unter 1V | Über 1 kHz | -25-70 Grad | 35 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | IP50 IEC60529 | |
| GPS-K25-N-2m | Durch-Trägertyp (Schlitztyp) | 5mm (Nutbreite) | Über 2*0,8mm | Unter 0,025 mm | 4-Kabelausgang (Standardkabellänge 2 m) | NPN | Rot/Eingehendes Licht ist an/Blackout-Licht ist aus | 908 nm | Normalerweise offen/normalerweise geschlossen (weiße Linie normalerweise offen/schwarze Linie normalerweise geschlossen) | Unter 5-30 VDC | Unter 8mA | Unter 100 mA | Unter 1V | Über 1 kHz | -25-70 Grad | 35 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | IP50 IEC60529 | |
| GPS-K25-P-2m | Durch-Trägertyp (Schlitztyp) | 5mm (Nutbreite) | Über 2*0,8mm | Unter 0,025 mm | 4-Kabelausgang (Standardkabellänge 2 m) | PNP | Rot/Eingehendes Licht ist an/Blackout-Licht ist aus | 908 nm | Normalerweise offen/normalerweise geschlossen (weiße Linie normalerweise offen/schwarze Linie normalerweise geschlossen) | Unter 5-30 VDC | Unter 8mA | Unter 100 mA | Unter 1V | Über 1 kHz | -25-70 Grad | 35 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | IP50 IEC60529 | |
| GPS-F25-N-2m | Durch-Trägertyp (Schlitztyp) | 5mm (Nutbreite) | Über 2*0,8mm | Unter 0,025 mm | 4-Kabelausgang (Standardkabellänge 2 m) | NPN | Rot/Eingehendes Licht ist an/Blackout-Licht ist aus | 908 nm | Normalerweise offen/normalerweise geschlossen (weiße Linie normalerweise offen/schwarze Linie normalerweise geschlossen) | Unter 5-30 VDC | Unter 8mA | Unter 100 mA | Unter 1V | Über 1 kHz | -25-70 Grad | 35 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | IP50 IEC60529 | |
| GPS-F25-P-2m | Durch-Trägertyp (Schlitztyp) | 5mm (Nutbreite) | Über 2*0,8mm | Unter 0,025 mm | 4-Kabelausgang (Standardkabellänge 2 m) | PNP | Rot/Eingehendes Licht ist an/Blackout-Licht ist aus | 908 nm | Normalerweise offen/normalerweise geschlossen (weiße Linie normalerweise offen/schwarze Linie normalerweise geschlossen) | Unter 5-30 VDC | Unter 8mA | Unter 100 mA | Unter 1V | Über 1 kHz | -25-70 Grad | 35 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | IP50 IEC60529 | |
| GPS-R25-N-2m | Durch-Trägertyp (Schlitztyp) | 5mm (Nutbreite) | Über 2*0,8mm | Unter 0,025 mm | 4-Kabelausgang (Standardkabellänge 2 m) | NPN | Rot/Eingehendes Licht ist an/Blackout-Licht ist aus | 908 nm | Normalerweise offen/normalerweise geschlossen (weiße Linie normalerweise offen/schwarze Linie normalerweise geschlossen) | Unter 5-30 VDC | Unter 8mA | Unter 100 mA | Unter 1V | Über 1 kHz | -25-70 Grad | 35 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | IP50 IEC60529 | |
| GPS-R25-P-2m | Durch-Trägertyp (Schlitztyp) | 5mm (Nutbreite) | Über 2*0,8mm | Unter 0,025 mm | 4-Kabelausgang (Standardkabellänge 2 m) | PNP | Rot/Eingehendes Licht ist an/Blackout-Licht ist aus | 908 nm | Normalerweise offen/normalerweise geschlossen (weiße Linie normalerweise offen/schwarze Linie normalerweise geschlossen) | Unter 5-30 VDC | Unter 8mA | Unter 100 mA | Unter 1V | Über 1 kHz | -25-70 Grad | 35 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | IP50 IEC60529 | |
| GPS-U25-N-2m | Durch-Trägertyp (Schlitztyp) | 5mm (Nutbreite) | Über 2*0,8mm | Unter 0,025 mm | 4-Kabelausgang (Standardkabellänge 2 m) | NPN | Rot/Eingehendes Licht ist an/Blackout-Licht ist aus | 908 nm | Normalerweise offen/normalerweise geschlossen (weiße Linie normalerweise offen/schwarze Linie normalerweise geschlossen) | Unter 5-30 VDC | Unter 8mA | Unter 100 mA | Unter 1V | Über 1 kHz | -25-70 Grad | 35 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | IP50 IEC60529 | |
| GPS-U25-P-2m | Durch-Trägertyp (Schlitztyp) | 5mm (Nutbreite) | Über 2*0,8mm | Unter 0,025 mm | 4-Kabelausgang (Standardkabellänge 2 m) | PNP | Rot/Eingehendes Licht ist an/Blackout-Licht ist aus | 908 nm | Normalerweise offen/normalerweise geschlossen (weiße Linie normalerweise offen/schwarze Linie normalerweise geschlossen) | Unter 5-30 VDC | Unter 8mA | Unter 100 mA | Unter 1V | Über 1 kHz | -25-70 Grad | 35 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | IP50 IEC60529 |








