穿狭缝、耐高温、测微变|兰宝对射光纤传感器征服工业“无人区”

来源:兰宝

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发布时间:2025-07-23

阅读量:6

对射型光纤传感器由‌发射端‌、‌接收端、光纤组件和信号处理系统‌组成,通过光路遮挡触发信号变化,实现对物体位置、运动状态的非接触式精准检测。


核心优势

分离式设计‌

发射端和接收端分置于检测路径两侧,通过光纤束(多根纤芯)传输光信号。


‌◆ 光路阻断检测‌

当被测物体进入光路时,遮挡光束导致接收端光强度骤降,触发开关信号。


适应复杂环境‌

采用玻璃或塑料光纤,抗腐蚀、耐高温(玻璃光纤),适用于强电磁干扰或狭窄空间。


工作原理

‌‌

◆ 光信号传输‌

‌发射端‌:光源(如LED或激光二极管)通过发射光纤输出稳定光信号;

‌接收端‌:接收光纤将光信号传输至光电元件,转换为电信号。


◆ 检测机制‌

‌正常状态‌:无遮挡时,发射端光信号完整传输至接收端,输出高电平或稳定信号;

遮挡触发‌:物体阻挡光路时,接收端光强显著下降,检测电路识别后输出低电平或告警信号。


◆ 信号处理‌

调制与解调‌:通过光强调制(如脉冲宽度调制)增强抗干扰能力,结合解调电路实现高精度检测。



光纤选型及典型应用



01

LANBAO  SENSOR


行业

电容引脚检测

◆ 兰宝选品

塑料对射光纤PFT-410系列(单芯型)


◆ 产品特点

检测精度高(最小检测物φ0.5);

最小弯曲半径R25,检测距离500mm,测温范围-40~70℃;

适用于狭小空间的安装(光纤头尺寸M4);

标准的螺纹形状(易安装),不锈钢光纤头(耐用)。


检测原理

光路遮挡触发机制-对射型光纤传感器通过发射端与接收端的光路阻断实现检测,当电容引脚进入光路时,遮挡光束导致接收端光强骤降,触发开关信号,判定引脚存在。


兰宝PFT-410光纤传感器采用塑料材质,抗电磁干扰特性可避免生产线高频设备对检测信号的干扰。


02

LANBAO  SENSOR


食品饮料加工行业

瓶子计数检测


 兰宝选品

塑料对射光纤PFT-610系列(单芯型)


 产品特点

检测精度高(最小检测物φ0.5);

最小弯曲半径R25,检测距离500mm,测温范围-40~70℃;

适用于狭小空间的安装(光纤头尺寸M6);

标准的螺纹形状(易安装),不锈钢光纤头(耐用)。


 检测原理

对射型光纤传感器通过发射端与接收端的光路阻断实现计数,当瓶子通过检测区域时,遮挡光束导致接收端光强骤降,触发脉冲信号,每遮挡一次计为一个瓶子。


当被测物位透明瓶体时,可采用高亮度红光光源的光纤传感器,通过调制光强区分透明瓶与背景干扰。


03

LANBAO  SENSOR


高端纺织行业

涂布机布料边缘纠偏检测

兰宝选品

塑料对射光纤PFT-R02系列(矩阵型)


产品特点

检测区域3mm*40mm;

最小弯曲半径R2;

检测距离0-2000mm;

测温范围-40~70℃。


◆ 检测原理

对射光纤传感器通过发射端与接收端的光路阻断检测布料边缘位置,当布料偏移导致边缘遮挡光路时,接收端光强下降,触发纠偏控制器调整布料位置。


兰宝PFT-R02对射光纤抗弯曲特性(弯曲半径≤2mm)支持复杂安装路径,适用于涂布机狭窄空间。IP67防护等级,可以抵抗涂布机环境中的粉尘与液体飞溅,进一步保障纠偏检测的稳定和精准。


注:

安装时要确保矩形光斑覆盖布料边缘波动范围,以避免因布料抖动导致漏检。

04

LANBAO  SENSOR


冶金行业

高温金属物件过水检测

 兰宝选品

玻璃对射光纤PGT-420系列(单芯型)


◆ 产品特点

检测精度高(最小检测物φ0.5);

测温范围-40~350℃;

最小弯曲半径R25,检测距离390-1300mm;

适用于狭小空间的安装(光纤头尺寸M4);

标准的螺纹形状(易安装),不锈钢光纤头(耐用)。


◆ 检测原理

玻璃光纤传感器采用全玻璃纤维束与不锈钢外壳设计,可耐受>300℃高温环境,适用于高温金属物件过水冷却后准确无误流转到下道工序。金属物件通过水冷输送带时,对射光路被遮挡,触发信号判定被测物位置及运动状态。


兰宝PGT-420玻璃光纤表面镀耐腐蚀膜层,可抵抗水蒸气与金属表面氧化物的附着干扰,确保光信号穿透稳定性。IP68防护等级,可以有效抵抗水槽飞溅与高温蒸汽侵蚀。


注:

1. 安装时根据被测物尺寸调整间距,确保光路覆盖范围超出最大外径20%;

2. 动态阙值调整,通过PLC实时监测光强衰减曲线,自动调整触发阈值,区分金属零部件遮挡与水膜或气泡干扰;

3. 可采用多对对射光纤传感器,仅当两路信号同时被遮挡时判定为有效过水动作,对检测结果做保障加固。



对射型光纤传感器凭借其高精度、抗干扰和耐恶劣环境的特性,已成为领域的“感知先锋”。未来,随着光纤材料创新与AI算法的融合,对射型光纤传感器将进一步突破检测极限,成为、高端纺织、医疗器械、冶金等领域数字化转型的核心支撑!

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