Produkter

Teknisk kerne og anti-interferensdesignanalyse af FGYD18-serien Baggrundsundertrykkelse Fotoelektriske sensorer

2025-09-22

Abstract: Dette papir dækker ind i arbejdsprincipperne for Fuwei Electronics 'FGYD18 -serie Baggrundsundertrykkelsesfotoelektriske sensorer. Det fokuserer på, hvordan det coatede filterlinse, flerlagsbeskyttelseskredsløb og baggrundsundertrykkelsesalgoritme fungerer sammen for at opnå stabil, pålidelig og højpræcisionsdetektion, hvilket giver kerne sensingssikring for industrielle automatiseringssystemer.

I industriel automatisering bestemmer sensorstabilitet og præcision direkte systemydelse. Med sit ekstraordinære design er Fuwei Electronics 'FGYD18-serie baggrundsundertrykkelsesfotoelektriske sensorer blevet det foretrukne valg til adskillige avancerede applikationer. Denne artikel giver en dybdegående analyse af den underliggende tekniske kerne.


I. Baggrundsundertrykkelsesprincip og farveuafhængig detektion

Konventionelle reflekterende sensorer er meget modtagelige for detektionsafstandsvariationer påvirket af målfarve og materiale, især oplever stejle afstandsfald, når de detekterer mørke genstande. FGYD18 -serien anvender baggrundsundertrykkelsesteknologi. Ved hjælp af specialiserede interne optiske komponenter og trianguleringsprincipper modtager det ikke blot reflekteret lysintensitet. I stedet beregner det positionen på det lette sted at bestemme tilstedeværelsen af ​​et objekt. Dette gør det muligt for det effektivt at ignorere baggrundsinterferens og nøjagtigt låse detektionsfokus i en forudindstillet afstand. Derfor opnår det næsten konsistente detektionsafstande for sorte, hvide eller andre farvede objekter, hvilket forbedrer pålideligheden og konsistensen markant.



Ii. Overtrukket filterlinse og forbedret anti-interferensdesign

Industrielle miljøer er fyldt med interferenskilder såsom omgivende omstrejfende lys og elektromagnetisk støj. FGYD18 -serien inkorporerer en coatet filterlinse ved sin optiske frontend. Udformet fra kvartsmateriale med fremragende termisk stabilitet, filtrerer denne linse effektivt ud og forstyrrer lys ud over det synlige spektrum - såsom infrarødt lys - mens de kun tillader de specifikke bølgelængder af sensorens lyskilde at passere. Dette reducerer miljøbelt interferens markant, hvilket sikrer signalrenhed og nøjagtighed. Kombineret med optimeret internt kredsløbsdesign leverer det fremragende elektromagnetisk interferens (EMI) modstand, vedligeholdelse af stabil drift selv nær udstyr med høj interferens som frekvensomformere og motors.


III. Omfattende elektrisk beskyttelse og stabilitetsdesign

For at sikre overlevelsesevne i komplekse industrielle kraftgitter indeholder denne serie af højpræcisionsfotoelektriske sensorer flere indbyggede beskyttelsesmekanismer:


Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse: Ved detektering af uventede kortslutninger eller overdreven belastning ved udgangsterminalerne aktiveres beskyttelseskredsløbet øjeblikkeligt for at afskære output, hvilket forhindrer skade på selve sensoren og nedstrøms tilsluttede enheder (f.eks. PLC-indgangspunkter).


Omvendt polaritetsbeskyttelse: Modstands forkerte strømforsyningspolaritetsforbindelse uden skader, hvilket forhindrer fejl og tab forårsaget af ledningsfejl.


12-24V Bred indgangsspændingsområde: Kompatibel med standard industrielle DC-strømforsyningsspændinger, hvilket sikrer robust tilpasningsevne uden bekymring over spændingsudsving.



FGYD18 -serien er mere end en simpel switch - den er en meget pålidelig løsning, der integrerer avanceret optisk design, præcisionselektronik og robust beskyttelse. Dens højpræcisionsfotoelektriske sensing kapaciteter stammer fra omhyggelig opmærksomhed på enhver teknisk detalje. For ingeniører, der forfølger nul-fejlproduktion og pålidelighed med højt udstyr, betyder det at vælge FGYD18 at vælge et solidt og pålideligt "fundament for opfattelse" til dit automatiseringssystem.


Relaterede nyheder
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept