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IFM安全光幕,IFM光柵,IFM安全光幕,IFM光柵,IFM

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IFM安全光幕,IFM光柵,IFM安全光幕,IFM光柵,IFM/39529839/39529830:單榮兵
IFM安全光幕也就是光電安全保護裝置(也稱安全保護器、沖床保護器、紅外線安全保護裝置等). 在現代化工廠里,人與機器協同工作,在些具有潛在危險的機械設備上,如沖壓機械、剪切設備、金屬切削設備、自動化裝配線、自動化焊接線、機械傳送搬運設備、危險區域(有毒、高壓、高溫等),
IFM安全光幕由投光器和受光器兩部分組成。投光器發射出調制的紅外光,由受光器接收,形成了個保護網,當是有物體進入保護網,當從中有光線被物體擋住,通過內部控制線路,受光器電路馬上作出反應,即在輸出部分輸出個信號用于機床如沖床,壓力機等緊急剎車。 光幕有著非常廣泛的應用,比如在需要不斷送取料的沖壓設備上,如果安裝接觸式安全防護門,則需要操作人員頻繁地開關防護門,這樣不但增加了操作人員的工作量,而且降低了效率。在這種情況下,采用光柵和光幕就是*的選擇。在操作人員送取料時,只要有身體的任何部分遮斷光線,就會導致機器進入安全狀態而不會給操作人員帶來傷害。 IFM安全光幕,IFM光柵,IFM安全光幕,IFM光柵,IFM/39529839/39529830:單榮兵
  光束的密度多少決定了體積多大的身體部分能通過光幕才被檢測。按照人體工程學的數據,成年人的手指直徑應不少于14mm,手掌厚度不少于30mm,手腕直徑不少于40mm,舉例:如果使用的光幕的光軸間距是40mm,光軸直徑是20mm,它的分辨率是40+20=60mm,那么手值,手掌,手腕及手臂都有可能通過光幕而不會被發現。因此,如果想獲得更高的安全性,便需使用較高分辨率的光幕.   使用光柵和光幕時,對安裝有定的要求,不允許出現人員能夠繞過光柵和光幕而進入到危險區域的情況,也不允許在光柵和光幕附近有反射光線的表面,使接收器能夠接收到反射過來的光線而無法輸出安全開關信號。另外,對光柵和光幕的使用環境也有定的要求,如果環境中粉塵太大,會影響到光線的發射,從而影響光柵和光幕的使用。
IFM安全光幕實際應用時不需要控制器,僅需發射器和接收器,使用時通過航空插頭插座或者電纜線連接,輸出可直接外接繼電器或者各類計算機數字接口。   安全光幕的工作原理介紹   如圖所示是個用安全光幕檢測物體(比如手)進入的測試原理結構示意圖。圖中,光幕的邊等間距安裝有多個紅外發射管,另邊相應的有相同數量同樣排列的紅外接收管,每個紅外發射管都對應有個相應的紅外接收管,且安裝在同條直線上。當同條直線上的紅外發射管、紅外接收管之間沒有障礙物時,紅外發射管發出的調制信號(光信號)能順利到達紅外接收管。紅外接收管接收到調制信號后,相應的內部電路輸出低電平,而在有障礙物的情況下,紅外發射管發出的調制信號(光信號)不能順利到達紅外接收管,這時該紅外接收管接收不到調制信號,相應的內部電路輸出為高電平。當光幕中沒有物體通過時,所有紅外發射管發出的調制信號(光信號)都能順利到達另側的相應紅外接收管,從而使內部電路全部輸出低電平。這樣,通過對內部電路狀態進行分析就可以檢測到物體存在與否的信息。   安全光幕的紅外發射和接收通路數目理論上zui大可有215個,考慮到實際光幕的高度和上下通路之間的間距,般不會超過48個。 IFM安全光幕,IFM光柵,IFM安全光幕,IFM光柵,IFM/39529839/39529830:單榮兵
  安全光幕分直線掃描方式和交叉掃描方式,在直線掃描模式下,單片機每次向發送端和接收端發送相同的通路選擇信號,即*路發*路收、二路發二路收、…十五路發十五路收、十六路發十六路收。而在交叉掃描模式下,單片機每次向發送端和接收端發送不同的通路選擇信號。即*路發二路收、二路發*路收、……十五路發十六路收、十六路發十五路收。相比之下,交叉掃描模式對物體的高度測量更為,且在檢測區域1/3處的檢測精度zui高。zui小檢測高度可縮直線掃描模式下的2/3。但是考慮到實際需要,現在普遍使用的都是直線掃描方式的安全光幕。
IFM光柵效果可以分為以下幾種:立體[3D]、兩變[Flip]、變大變小[Zoom]、爆炸[Explosion]、連續動作[Animation]、扭轉[Twist]....等,其實可以更簡化分類為:立體[3D]、變圖[Flip],在變圖中就涵蓋所有變化的效果,這些效果可以透過許多市面上的動畫軟體、繪圖軟體、網頁多媒體軟體,產生所需要的分解圖檔,經由光柵視覺軟體將分解圖合成為光柵線數即可將平面的效果做成立體[3D]、變圖[Flip]的特殊效果。   3D Effect [立體影像]   注意事項:   1、圖層必須獨立且影像完整。   2、圖檔解析度300dpi。   3、檔案格式必須為PSD檔。[CMYK、RGB]皆可。   4、背景圖層必須出血少1CM。編輯本段物理上的光柵原理說明  光柵也稱衍射光柵。是利用多縫衍射原理使光發生色散(分解為光譜)的光學元件。它是塊刻有大量平行等寬、等距狹縫(刻線)的平面玻璃或金屬片。光柵的狹縫數量很大,般每毫米幾十幾千條。單色平行光通過光柵每個縫的衍射和各縫間的干涉,形成暗條紋很寬、明條紋很細的圖樣,這些銳細而明亮的條紋稱作譜線。譜線的位置隨波長而異,當復色光通過光柵后,不同波長的譜線在不同的位置出現而形成光譜。光通過光柵形成光譜是單縫衍射和多縫干涉的共同結果。   衍射光柵在屏幕上產生的光譜線的位置,可用式(a+b)(sinφ ± sinθ) = kλ表示。式中a代表狹縫寬度,b代表狹縫間距,φ為衍射角,θ為光的入射方向與光柵平面法線之間的夾角,k為明條紋光譜數(k=0,±1,±2……),λ為波長,a+b稱作光柵常數。用此式可以計算光波波長。光柵產生的條紋的特點是:明條紋很亮很窄,相鄰明紋間的暗區很寬,衍射圖樣十分清晰。因而利用光柵衍射可以地測定波長。衍射光柵的分辨本R=l/Dl=kN。其中N為狹縫數,狹縫數越多明條紋越亮、越細,光柵分辨本就越高。增大縫數N提高分辨本是光柵技術中的重要課題。   zui早的光柵是1821年由德國科學家J.夫瑯和費用細金屬絲密排地繞在兩平行細螺絲上制成的。因形如柵欄,故名為“光柵”。現代光柵是用精密的刻劃機在玻璃或金屬片上刻劃而成的。光柵是光柵攝譜儀的核心組成部分,其種類很多。按所用光是透射還是反射分為透射光柵、反射光柵。反射光柵使用較為廣泛;按其形狀又分為平面光柵和凹面光柵。此外還有全息光柵、正交光柵、相光柵、閃耀光柵、階梯光柵等。/39529839/39529830:單榮兵

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