ICBB-TP-51X51光电传感器XECRO
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ICBB-TP-51X51光电传感器XECRO
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德国XECRO传感器、电感式接近传感器、电容式接近传感器、光电传感器、开关、轻触开关、LED指示灯。XECRO是一家独立的公司,20年的传感器行业经验,创新和高标准的技术,生产短传感器,四感应距离,耐高压,耐高温,超金属面接近开关。
xecro光电传感器型号:
XECRO TF22D-3POWG-3P12
XECRO TS22S-3NOGR-N8
COGNEX IS7412-01-450-000
(瑞士能)RECHNER KAS-80-38-S-K-PTFE-Y5
COGNEX ICBB-TP-51X51
HENGSTLER GEBER RI58-O/ 25EK.72KJ
(瑞士能)RECHNER KAS-70-26-A-1200-PP-1½"-PH-ET
HENGSTLER 0555023
HENGSTLER GEBER RI59-O/ 100AQ.72RB
HENGSTLER GEBER RI58-O/ 150EK.42KA
HENGSTLER GEBER AC61/0014EQ.72OLB
HENGSTLER GEBER RI58-O/ 5000AS.11RB-C0
XECRO TP22T-4NOWR-TB5
XECRO IPS30-S10NC55-A2P
kuebler 3.802.210
XECRO HRAS100-T4P-A12
XECRO FLE80-NS-A8
XECRO TF22T-4NOWG-3P8
HENGSTLER 0538278
XECRO TS22D-5PCWG-TB5
DOPAG Dosiertechnik und Pneumatik AG C-419-01-00
XECRO PS22T-4NCGR-S60
XECRO IPS88-S2PO40-A2P
XECRO IPS8-S1NO32-A8
COGNEX IS7402-01-610-000
(瑞士能)RECHNER KAS-80-A12-A-K-PTFE
COGNEX IS7400-01-140-000
kuebler 05.2420.1211.1000
HENGSTLER GEBER RI58-O/ 2EK.42KH
COGNEX DM8000-RS232-02P
CONZELLA 554
XECRO TF22C-5NOGR-TB5
kuebler 8.5822.1651.0010
CONZELLA MK2 Kop.
XECRO PS22D-4POGR-N2P
HENGSTLER GEBER AC58/1212EK.42PGB-D0-F
HENGSTLER GEBER RI58-O/ 5000AQ.42RH
HENGSTLER GEBER AC58/0012ES.71VDZ
kuebler 8.5820.1111.5000
kuebler 8.5800.2162.1000
HENGSTLER GEBER RI58-D/ 1024EF.42KB-F0
HENGSTLER GEBER RI58-O/ 1500AS.71TE-A
COGNEX IQWD-138102
HENGSTLER 0523576
(瑞士能)RECHNER KFS-5-1-500-15-Y75
kuebler 8.5822.1821.0100
HENGSTLER GEBER RI76TD/ 2048EH.4N30KF
kuebler 8.5802.2141.0360
XECRO IPS8-N6NC45-A12
COGNEX IS7432-01-150-000
XECRO FIO-S10-9-4.0-A12
(瑞士能)RECHNER KAS-80-A23-A-K-Y3-NL
XECRO IPS88-S2PC60C-A8
kuebler 8.5020.2352.0200
XECRO TS46S-3POWR-S60
COGNEX IVSL-R80-LP
(瑞士能)RECHNER KAS-40-18/5-N, ohne ATEX
XECRO TF22C-3NOGR-N8
COGNEX ICBD-LFV335
XECRO TP22T-3PCBR-TB5
XECRO TS46S-3POWG-N2P
XECRO PF22D-4NCGR-N8
XECRO TS46S-4NCBR-S200
kuebler 8.5820.1861.5000
XECRO IHT12-N8BPC50-N2S
kuebler 8.7031.258C.G132.0150
XECRO TS22D-3NCBR-S200
HENGSTLER GEBER RI58-O/ 20EK.42KB-F0
kuebler 8.5883.6624.G722
kuebler 1.520.120.033
XECRO TS46T-4PCGR-3P12
(瑞士能)RECHNER KFS-5-3-449-15/X2/X3-Y75
HENGSTLER F18-4096/8-XF3A36
XECRO IPS30-S16UO48-A12
CONZELLA 853
HENGSTLER N071314
HENGSTLER 0531522
XECRO MLS18N-RGB-3N12
HENGSTLER Signo-VWH-100-240VAC-TS-1
COGNEX ADV-ADDILL-02
HENGSTLER 0551677
XECRO CHT18-S8BPO80-A2T
kuebler 8.5000.B124.0080
XECRO TP22D-4NOWR-TB5
HENGSTLER GEBER AD36/0019AF.0RBIB
XECRO TF22C-5NOGR-S200
kuebler 8.5800.2153.2000
CONZELLA 855 KOP
XECRO TS22T-3NCWR-3P8
HENGSTLER 0541070
XECRO TS46C-4POGR-N8
XECRO TS22C-3NOGR-N8
HENGSTLER 0551806
HENGSTLER 0552261
XECRO TP22S-3NOGR-3P12
HENGSTLER GEBER RI58-D/ 10AD.37RF-B
COGNEX LNS-CVR80W
XECRO CR15S-NO-RM12
XECRO IPS18-S8UO55-A2P
XECRO TS46T-3NCWR-S200
HENGSTLER HAND TALLY
(瑞士能)RECHNER KFS-5-1-150-15-Y55, 0,6 m
XECRO CS30-N30AO90P-A2P
COGNEX IS7020-01-530-000
HENGSTLER 0864619
XECRO TP22S-3NCWR-N2P
kuebler 8.5820.2621.0200
HENGSTLER 0523425
kuebler 8.5820.3622.0625
XECRO IPS8-N2DO60-A8
HENGSTLER GEBER RI58-O/10000EQ.42RK
HENGSTLER GEBER RI58-O/ 8000AK.42RK
XECRO TF22C-5NCWR-3P12
XECRO IPS18-S12NC55-A2P
HENGSTLER 0534230
XECRO TS22S-5POWR-S200
kuebler 8.5820.1872.2048
HENGSTLER 0555455
XECRO HRAS300-R-NO-A2P
HENGSTLER GEBER RI58-O/ 1200AM.46RD
kuebler 05.2400.2112.1024
HENGSTLER 0552060
HENGSTLER 0465165
XECRO TS46T-3PCWG-N8
HENGSTLER 0554599
kuebler 8.5820.1572.2500
kuebler 1.330.200.033
XECRO TF22S-3PCGR-3P8
一、烟尘浊度监测仪
防止工业烟尘污染是环保的重要任务之一。为了消除工业烟尘污染,首先要知道烟尘排放量,因此必须对烟尘源进行监测、自动显示和超标报警。烟道里的烟尘浊度是用通过光在烟道里传输过程中的变化大小来检测的。如果烟道浊度增加,光源发出的光被烟尘颗粒的吸收和折射增加,到达光检测器的光减少,因而光检测器输出信号的强弱便可反映烟道浊度的变化。
二、条形码扫描笔
当扫描笔头在条形码上移动时,若遇到黑色线条,发光二极管的光线将被黑线吸收,光敏三极管接收不到反射光,呈高阻抗,处于截止状态。当遇到白色间隔时,发光二极管所发出的光线,被反射到光敏三极管的基极,光敏三极管产生光电流而导通。整个条形码被扫描过之后,光敏三极管将条形码变形一个个电脉冲信号,该信号经放大、整形后便形成脉冲列,再经计算机处理,完成对条形码信息的识别。
三、产品计数器
产品在传送带上运行时,不断地遮挡光源到光电传感器的光路,使光电脉冲电路产生一个个电脉冲信号。产品每遮光一次,光电传感器电路便产生一个脉冲信号,因此,输出的脉冲数即代表产品的数目,该脉冲经计数电路计数并由显示电路显示出来。
四、光电式烟雾报警器
没有烟雾时,发光二极管发出的光线直线传播,光电三极管没有接收信号。没有输出,有烟雾时,发光二极管发出的光线被烟雾颗粒折射,使三极管接受到光线,有信号输出,发出报警。
五、测量转速
在电动机的旋转轴上涂上黑白两种颜色,转动时,反射光与不反射光交替出现,光电传感器相应地间断接收光的反射信号,并输出间断的电信号,再经放大器及整形电路放大整形输出方波信号,后由电子数字显示器输出电机的转速。
六、光电池在光电检测和自动控制方面的应用
光电池作为光电探测使用时,其基本原理与光敏二极管相同,但它们的基本结构和制造工艺不*相同。由于光电池工作时不需要外加电压;光电转换效率高,光谱范围宽,频率特性好,噪声低等,它已广泛地用于光电读出、光电耦合、光栅测距、激光准直、电影还音、紫外光监视器和燃气轮机的熄火保护装置等。一、烟尘浊度监测仪
防止工业烟尘污染是环保的重要任务之一。为了消除工业烟尘污染,首先要知道烟尘排放量,因此必须对烟尘源进行监测、自动显示和超标报警。烟道里的烟尘浊度是用通过光在烟道里传输过程中的变化大小来检测的。如果烟道浊度增加,光源发出的光被烟尘颗粒的吸收和折射增加,到达光检测器的光减少,因而光检测器输出信号的强弱便可反映烟道浊度的变化。
二、条形码扫描笔
当扫描笔头在条形码上移动时,若遇到黑色线条,发光二极管的光线将被黑线吸收,光敏三极管接收不到反射光,呈高阻抗,处于截止状态。当遇到白色间隔时,发光二极管所发出的光线,被反射到光敏三极管的基极,光敏三极管产生光电流而导通。整个条形码被扫描过之后,光敏三极管将条形码变形一个个电脉冲信号,该信号经放大、整形后便形成脉冲列,再经计算机处理,完成对条形码信息的识别。
三、产品计数器
产品在传送带上运行时,不断地遮挡光源到光电传感器的光路,使光电脉冲电路产生一个个电脉冲信号。产品每遮光一次,光电传感器电路便产生一个脉冲信号,因此,输出的脉冲数即代表产品的数目,该脉冲经计数电路计数并由显示电路显示出来。
四、光电式烟雾报警器
没有烟雾时,发光二极管发出的光线直线传播,光电三极管没有接收信号。没有输出,有烟雾时,发光二极管发出的光线被烟雾颗粒折射,使三极管接受到光线,有信号输出,发出报警。
五、测量转速
光电传感器的主要应用领域:车载娱乐/导航/DVD系统背光控制,以便在所有的环境光条件下都可以显示出理想的背光亮度;后座娱乐用显示器背光控制;仪表组背光控制(速度计/转速计);自动后视镜亮度控制(通常要求两个传感器,一个是前向的,一个是后向的);自动前大灯和雨水感应控制(,根据需求进行变化);后视相机减)的光传感器、适当的动态范围和整体的良好输出信号调节可以很容易地自动完成这些应用。终端用户可以设置几个阈值水平(如低、中、亮光),或能够随意地动态地改变传感器的背光亮度。这也适用于汽车后视镜亮度控制,当镜子变暗和/或变亮时需要智能的亮度管理,可以通过环境光传感器来完成。
对于便携式应用,如果用户不改变系统设置(通常是亮度控制),那么一个显示器总是消耗同样多的能量。在室外等特别亮的区域,用户倾向于提高显示器的亮度,这就会增加系统的功耗。而当条件变化时,如进入建筑物,大多数用户都不会去改变设置,因此系统功耗仍然,从而延长了电池寿命。
并不是一个新的构想。在数十年前就已经利用光电二极管和光敏电阻来实现这一构想。所谓新构想,是指对环境光感应的同时还能消减无用的红外线和紫外线光,而且在支持汽车规格AECQ-1000严格要求的同时还可以实现小封装,尤其是能够保证在-40度至+105度(2级)温度范围内的操作,以满足其余的规格要求。如何保持工作质量标准并满足AECQ-1000的2级工作要求,这是当今在所有光设计解决方案中所面临的挑战。采用一个光传感器或LED发射器或接收器时,任何的光学解决方案都会面临着暴露在恒定高温下(>+85度)而出现的封装变色问题(会变暗或变成淡黄)。同样值得一提的是,到目前为止,所有环境光传感器的应用都限于车舱内,在发动机舱或户外环境中还没有出现光传感器应用。事实上,即使出现了这样的应用,光封装也不是针对这样的苛刻条件(+125或+150度的条件)而设计,因此,在当前的光学封装技术下,它们很可能还不能够承受这样的条件。
半导体相似传感器设计者更多地采用光传感器的原因,其应用范围涉及消费类电子、工业应用以及汽车领域光电传感器的主要应用领域:车载娱乐/导航/DVD系统背光控制,以便在所有的环境光条件下都可以显示出理想的背光亮度;后座娱乐用显示器背光控制;仪表组背光控制(速度计/转速计);自动后视镜亮度控制(通常要求两个传感器,一个是前向的,一个是后向的);自动前大灯和雨水感应控制(,根据需求进行变化);后视相机控制(,根据需求进行变应用要求在所见度,但是这种亮度在对于夜间条件而言则是过亮的,因此带有良好光谱响应 (良好的IR衰减)的光传感器、适当的动态范围和整体的良好输出信号调节可以很容易地自动完成这些应用。终端用户可以设置几个阈值水平(如低、中、亮光),或能够随意地动态地改变传感器的背光亮度。这也适用于汽车后视镜亮度控制,当镜子变暗和/或变亮时需要智能的亮度管理,可以通过环境光传感器来完成。
对于便携式应用,如果用户不改变系统设置(通常是亮度控制),那么一个显示器总是消耗同样多的能量。在室外等特别亮的区域,用户倾向于提高显示器的亮度,这就会增加系统的功耗。而当条件变化时,如进入建筑物,大多数用户都不会去改变设置,因此系统功耗仍然保持很高。但是,通过使用一个光传感器,系统能够自动检测条件变化并调节设置,以保证显示器处笔计本电脑、PAD和数码相机,通过采用环境光传感器反馈,可以自动进行亮度控制,从而延长了电池寿命。
并不是一个新的构想。在数十年前就已经利用光电二极管和光敏电阻来实现这一构想。所谓新构想,是指对环境光感应的同时还能消减无用的红外线和紫外线光,而且在支持汽车规格AECQ-1000严格要求的同时还可以实现小封装,尤其是能够保证在-40度至+105度(2级)温度范围内的操作,以满足其余的规格要求。如何保持工作质量标准并满足AECQ-1000的2级工作要求,这是当今在所有光设计解决方案中所面临的挑战。采用一个光传感器或LED发射器或接收器时,任何的光学解决方案都会面临着暴露在恒定高温下(>+85度)而出现的封装变色问题(会变暗或变成淡黄)。同样值得一提的是,到目前为止,所有环境光传感器的应用都限于车舱内,在发动机舱或户外环境中还没有出现光传感器应用。事实上,即使出现了这样的应用,光封装也不是针对这样的苛刻条件(+125或+150度的条件)而设计,因此,在当前的光学封装技术下,它们很可能还不能够承受这样的条件。
半导体相似传感器和封装开发的进展使得终端用户在光传感器上具有了更广泛的选择。小封装、低功耗、高集成和简单易用性是设计者更多地采用光传感器的原因,其应用范围涉及消费类电子、工业应用以及汽车领域