Características

Sensor LÁSER de alta precisión con amplificador separado

Las fotocélulas de alta precisión con amplificador separado disponen de una amplia variedad de sensores LÁSER para ofrecer la máxima precisión de posicionamiento y detección de objeto..

  • Instalación sencilla gracias al punto focal y al eje óptico ajustables
  • Amplia gama de sensores con distintas formas de haz láser
  • Funciones de controlador con concepto de fácil cableado y función de ajuste de potencia

Para obtener información sobre detección y medición de la máxima precisión, consulte el ZX-LD.

Precisión de haz

Larga distancia de precisión

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Posicionamiento y detección de alta precisión en un amplio rango.
  • Reflexión sobre objeto: 1 m
  • Reflexión sobre espejo: 7 m
Comparación del rendimiento

Aumento de la diferencia entre señal utilizable y ruido

Problema 1: aumento de la diferencia entre señal utilizable y ruido

El objetivo del desarrollo de cualquier sensor transparente es aumentar la diferencia entre la señal utilizable y el ruido. Además, la estabilidad operativa del sensor depende de lo bien que se consigan los siguientes factores:
  • Compensación de suciedad y agua en la lente
  • Compensación de temperatura
  • Cambio de la inmunidad a la luz ambiente
  • Inmunidad contra el ruido electromagnético

Nuestra solución:

En Omron, seguimos varias medidas para aumentar la estabilidad de funcionamiento mediante el aumento al máximo de la diferencia entre señal y ruido:
  • En el diseño, mediante la disposición de circuitos, las tecnologías de filtrado y apantallamiento, y la selección de unos materiales que garantizan un mínimo ruido de fondo con la más alta compensación de influencias ambientales.
  • En la tecnología: además de mediante el uso de la tecnología de reflexión sobre espejo con la de polarización estándar, algunos materiales como el PET tienen unas características que polarizan la luz de forma adicional. Este efecto se puede utilizar también para mejorar la diferencia entre señal y ruido.
  • En la producción: mediante tecnologías que permiten obtener una desviación mínima respecto a los valores de las especificaciones deseadas, garantizando que el rendimiento de un sensor evaluado en la fase de diseño no varía a lo largo de la producción en masa.
  • En la aplicación: la selección del sensor correspondiente en combinación con la base y los ajustes de parámetros apropiados también permite mejorar la estabilidad y la precisión de la detección.

Compensación de efectos ópticos

Problema 2: compensación de efectos ópticos

Cuando la luz viaja a través de diferentes materiales transparentes (como cristal o PET) se pueden producir los siguientes errores de detección:
  • Efecto de lente: los objetos transparentes con formas convexas (como las botellas de gel de baño) pueden actuar como una lente, haciendo que el sensor reciba demasiada luz. Esto puede provocar una lectura falsa que indique no hay ningún objeto presente o uno de los llamados disparos dobles (2 señales para un único objeto).
  • Reflexión total: si la luz emitida llega a la superficie de un objeto transparente con un ángulo determinado, puede que ésta se refleje completamente en lugar de atravesar el objeto en sí. Si este haz de reflexión total llega al receptor puede provocar una lectura de "no hay objeto".

Nuestra solución:

En Omron, usamos diferentes ópticas coaxiales especiales en nuestros sensores de más alta calidad y de aplicaciones específicas. Estos sensores reducen o eliminan completamente los efectos ópticos enumerados anteriormente. Los sensores cilíndricos utilizan ópticas coaxiales para evitar señales falsas provenientes de una instalación incorrecta o girando los sensores mediante ópticas independientes convencionales para emisor y receptor.

Requisitos relacionados con procesos

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Problema 3: requisitos relacionados con procesos

Para seleccionar el sensor de detección transparente más apropiado es muy importante tener en consideración los problemas relacionados con los procesos y la máquina en sí:
  • Espacio mínimo entre botellas
  • Velocidad desplazamiento de las botellas/recipientes
  • Tamaño o forma del objeto (objetos en miniatura, vidrio plano, etc)
  • Espacio de montaje limitado o largas distancias
  • Entornos calientes, húmedos o higienizados
  • Detección de recipiente y contenido al mismo tiempo (como vial y tapón, vial y producto liofilizado, y jeringa de vidrio con o sin tapón protector…)
Ejemplos de aplicación; detección de 2 estados con un sensor:
  • Estado 1: recipiente transparente + objeto presente como tapón, producto liofilizado o tapón de la jeringa (estado OK)
  • Estado 2: recipiente transparente SIN objeto (estado no OK)

Nuestra solución:

En Omron contamos con una red global de ingenieros de aplicación. Su conocimiento técnico y su experiencia le ayudarán a usted y a su empresa para realizar la selección de productos correcta y que mejor se adapte a los requisitos y necesidades de automatización industrial de su organización. Así pues, ¿qué podemos hacer por usted?

Cartera de soluciones

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La mejor opción de valor por su dinero

E3Z-B:
  • Para aplicaciones estándares
  • Toda clase de objetos transparentes
  • Excelente valor por su dinero
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La mejor opción en fiabilidad, flexibilidad y estabilidad

E3ZM-BT:
  • Nuestro "todo en uno"… detección estable de objetos transparentes en una amplia gama de aplicaciones
  • Toda clase de objetos transparentes
  • Excelente resistencia a químicos
E3FZ-B:
  • El "hermano cilíndrico de M18" del E3ZM-BT
  • Detección independiente de la posición gracias a las ópticas coaxiales
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El más alto rendimiento en aplicaciones específicas

E3ZM-B:
  • El especialista en PET
  • Fiabilidad avanzada gracias a controles especiales de polarización y umbral automático
E3X – Amplificador de fibra óptica / Amplificador remoto E3C:
  • El mayor rendimiento en filmes transparentes, vidrios planos, tanto en entornos fríos como cálidos y la más larga vida útil en entornos de limpieza frecuente.

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