...OptoelektronischeSensoren und Systeme nutzen sichtbares oder infrarotes Licht, um Objekte verschiedenster Art berührungslos zu erfassen.
Das Material, die Beschaffenheit oder Konsistenz der Objekte spielen dabei keine Rolle. Ob als Standardsensor oder programmierbarer Multifunktionssensor, als Kompaktausführung oder mit externem Verstärker, in Miniaturbauform oder mit Lichtwellenleiter – bei uns finden Sie das weltweit größte Angebot an optoelektronischen Lösungen.
Optoelektronische Sensoren und Systeme nutzen sichtbares oder infrarotes Licht, um Objekte verschiedenster Art berührungslos zu erfassen.
Das Material, die Beschaffenheit oder Konsistenz der Objekte spielen dabei keine Rolle. Ob als Standardsensor oder programmierbarer Multifunktionssensor, als Kompaktausführung oder mit externem Verstärker, in Miniaturbauform oder mit Lichtwellenleiter – bei uns finden Sie das weltweit größte Angebot an optoelektronischen Lösungen.
Von der Einweg-Lichtschranke bis zum LiDAR-Sensor bieten wir Sensoren in allen optoelektronischen Funktionsprinzipien.
Das Portfolio umfasst:
- Einweg-Lichtschranken
- Reflexionslichtschranken
- Reflexionslichttaster
- Schaltende Sensoren mit Messkern
- Lichtleitersensoren
- Gabel- und Rahmenlichtschranken
- Druckmarkentaster
- Lichtgitter
- Distanzsensoren
- Datenlichtschranken
- Spezialsensoren
- Sicherheitssensoren
- Sensoren für Türen, Tore und Aufzugsbau
- Zubehör Optoelektronik
Optische Sensoren, Ultraschall-Sensoren, Abstandsmesser, Lichtschranken
Optoelektronische M18 Sensoren mit innovativen I/O Funktionen
Optische Sensoren zur präzisen Distanzmessung im Sub-Millimeter Bereich
LED- und Laser-Sensoren im Standard Miniaturgehäuse
Ultraschall-Gabellichtschranke zur Erkennung von transparenten Folien
Lichtleiter-Sensoren mit Display und analogen Ausgang
Sensoren für glänzende und transparente Objekte
Flächensensoren mit Größenmessung
Hochauflösende Sensoren zur Erkennung von Markierungen, Druckmarkensensor
Optische Drehgeber
Druckschriften
Einweg-Lichtschranken
Sender und Empfänger der Einweg-Lichtschranken sind gegenüberliegend aufeinander ausgerichtet. Das hat den Vorteil, dass das Licht den Empfänger auf direktem Weg erreicht und somit große Reichweiten und hohe Funktionsreserven möglich sind. Sie sind in der Lage nahezu jedes Objekt sicher zu erkennen. Einstrahlwinkel, Oberflächenbeschaffenheit, Farbe des Objektes etc. spielen keine Rolle und beeinflussen die Funktionssicherheit des Sensors nicht.
Reflexionslichtschranken
Durch die Sender-/Empfängeranordnung in einem Gehäuse sind die Reflexionslichtschranken mit geringem Aufwand zu installieren. Auf der gegenüberliegenden Seite ist nur ein Reflektor anzubringen und die Lichtschranke darauf auszurichten. Die Standard-Ausführung mit Polarisationsfilter vereint die Installationsvorteile des Reflexionssystems mit der sicheren Objekterkennung, auch spiegelnder Objekte, bei großen Reichweiten. Die Reflexionslichtschranken für Glaserkennung eignen sich zur zuverlässigen Erkennung von transparenten Objekten.
Reflexionslichttaster
Reflexionslichtaster können besonders einfach installiert werden, da nur ein Gerät verbaut werden muss und kein Reflektor benötigt wird. Diese Sensoren arbeiten vorwiegend im Nahbereich, zeichnen sich aus durch höchste Schaltgenauigkeit aus und können auch kleinste Objekte sicher erkennen. Die Taster mit Hintergrundunterdrückung tasten nur einen bestimmten Bereich vor dem Sensor ab. Alle Objekte, die sich hinter diesem Bereich befinden, werden vom Sensor ignoriert. Taster mit Hintergrundausblendung sind ebenfalls unanfällig für störende Objekte im Hintergrund und arbeiten noch präziser. Taster mit Hintergrundauswertung kommen immer dort zum Einsatz, wo sich ein fester Hintergrund im Messbereich befindet, auf welchen dieser Taster ausgerichtet werden kann.
Schaltende Sensoren mit Messkern
Die schaltenden Sensoren mit Messkern basieren auf der von Pepperl+Fuchs entwickelten Multi Pixel Technology (MPT). Dadurch lassen sich mehrere Betriebsarten und Schaltpunkte in nur einem Reflexionslichttaster abbilden. Die optoelektronischen Sensoren sind beispielsweise als Hintergrundausblender und -auswerter oder auch im Fensterbetrieb konfigurierbar. Zudem verfügen die schaltenden Sensoren mit Messkern über eine IO-Link-Schnittstelle, die Anwendern den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Applikationen ermöglicht.
Lichtleitersensoren
Eignen sich Abtastbereiche wegen Platzmangel, Hitze usw. nicht zur direkten Montage von Sensoren, sind Lichtleitersensoren und Lichtleiter die passende Lösung. Durch den scharfen gebündelten Lichtleiterstrahl können sie auch kleine filigrane Objekte hervorragend erkennen.
Gabel- und Rahmenlichtschranken
Mit ihrer hohen Ansprechgeschwindigkeit eignen sich die Geräte ideal zum Erfassen kleinster Objekte über kurze Distanzen und dienen häufig zur Objektdetektion an Rüttelschienen und Schwingförderern. Rahmenlichtschranken übernehmen anspruchsvolle Zähl- und Überwachungsaufgaben, wie z. B. das Erfassen von nicht geführten Objekten im freien Fall.
Druckmarkentaster
Bei der Automatisierung von Verpackungs- und Druckvorgängen spielt das zuverlässige Erkennen von Druck- und Farbmarken eine zentrale Rolle, um die verschiedenen Verarbeitungsschritte zu koordinieren. Spezialisiert für solche Erkennungsaufgaben sind optoelektronische Druckmarkentaster.
Lichtgitter
Anwendungsgebiete von Lichtgittern finden sich überall dort, wo es gilt, einen größeren Bereich zu überwachen. Gegenüber dem Einsatz zahlreicher Einzellichtschranken sind Lichtgitter insbesondere durch ihren ungleich geringeren Aufwand für Montage, Installation und Ausrichtung im Vorteil
Reflektoren, Reflexfolie, Haltewinkel,
3D-Halterung
Klemmhalter und Klemmbock mit Kugelgelenk
Reflektoren, Reflexfolie, Haltewinkel
für Industrie und extreme Anwendungen
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Eine Reihe der M12 Sensoren sind IO-Link-fähig. Nutzen Sie die Flexibilität, die Schaltabstände und Schaltfunktionen optimal auf Ihre Anlage abzustimmen.
- Sensoren in AC- und DC-Ausführungen
- Hohe Schaltfrequenzen bis 4000 Hz
- Vollvergossene Versionen mit Schutzart IP67
- Robuste Metall- oder Kunststoffgehäuse
- Temperaturbereich: -25°C bis +70°C
- Schaltabstände: 2 mm bis 8 mm
- Kabel-/ Steckerversionen
- 10 – 36 V DC oder 76-250 V AC
- PNP / NPN oder AC-Ausführungen
- Schließer-/ Öffnerversionen
- Funktionsanzeigen
- Kurzschlussfeste Ausführungen
- Versionen mit IO-Link
Technologie: induktiv
Schutzart: IP67
Lichtschranken von ifm, Datalogic, Datasensing & Leuze zum Niedrigpreis. Von Kunststoffsensoren für Standardapplikationen über quaderförmige Allrounder hin zu robusten Metallsensoren.
Zubehör für 3-D Laser Scanner: Schutzscheibenrahmen inklusive Ersatzscheiben, Kühlmodule für den Einsatz von Lasersensorik in rauen Umgebungen
Für jedes Q4 LaserScanner Modell sind Schutzscheibenrahmen mit Ersatzscheiben für roten oder blauen Laser, sowie Kühlmodule erhältlich.
Die Schutzscheibenrahmen mit den angebrachten Schutzscheiben bieten einen zusätzlichen Schutz für den Laser in rauen Umgebungen.
Bei hohen Temperaturen, die z.B. im Schweißprozess entstehen, hat QuellTech zusätzliche Kühlmodule, die am Laser Scanner befestigt werden können, für einen besseren Schutz in hohen Umgebungstemperaturen.
QuellTech hat große Erfahrung mit kontaktlosen Messungen:
Wir können eine erste Testmessung Ihres Musters durchführen, Sie erhalten dann von uns kostenfrei eine Einschätzung der Machbarkeit Ihrer Messaufgabe mit einem QuellTech Laser Scanner.
Setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung, Ihr Ansprechpartner Stefan Ringwald beantwortet Ihre Fragen - SRingwald@quelltech.de - oder rufen Sie uns einfach an: +49 89 12472375
Geräteschutz in rauen Umgebungen:: Staub, Schweißspritzer, Hitze etc.
Näherungsschalter in zylindrischer Bauform von M5 bis M30 mit Kunstoff- oder Gehäuse Messing vernickelt und Edelstahl, Bündiger oder nichtbündiger Einbau. Mit Kabel oder Steckeranschluß. Mit IO-Link
Sensortechnologie für alle verschiedenen Sensorprinzipien, und erreichen somit vielfältige Einsatzmöglichkeiten für bestimmte Aufgaben. Induktive und kapazitive Näherungsschalter. Optoelektronische Sensoren, optische, konduktive, kapazitive und magnetische Füllstandsgrenzschalter, Radarsensoren, Ultraschall- und Magnetsensoren.
Schlüsselkomponenten des Internet of Things (IoT) sind Sensoren, welche eine oder mehrere physikalische Größen und deren Änderung aus technischen Systemen und deren Umgebung erfassen und für die Weiterverarbeitung in geeignete Signale wandelt.
Hybride Sensoren kombinieren diese applikationsspezifischen, sensorischen Messprinzipien (zumeist auf Basis von MEMS) mit hybriden Integrationstechnologien zusammen mit spezialisierten Elektronikkomponenten und einer maßgeschneiderten Datenauswertung.
Das Fraunhofer ENAS entwickelt sensorische Einzelkomponenten, Systemkonzepte und Systemintegrationstechnologien und überführt diese mit Hilfe von spezifischen Charakterisierungsmethoden in die Anwendung und bildet so die Verbindung zu den Business Units Process, Device & Packaging Technologies und Systems and Applications.
So wurden beispielsweise miniaturisierte MEMS-basierte Ölqualitätssensoren zur Messung der Parameter Viskosität, Dichte, Temperatur und Dielektrizitätszahl einer Flüssigkeit, folienbasierte kapazitive oder CNT-basierte Axialkraftsensoren zur Verbesserung der Prozessstabilität an zerspanenden Werkzeugmaschinen oder mit weiteren Partnern intelligente Nutensteine zur kontinuierlichen Überwachung in Umformpressen entwickelt.
Sensor Optisch, Gabel, 70x10x80mm, Gabelweite 50mm 10-30V DC, 1x PNP/NPN NC/NO, IO-Link
Besondere Bauform der Einweglichtschranke. Sender und Empfänger befinden sich in den Gabel- bzw. Winkelschenkeln und sind perfekt aufeinander ausgerichtet
Artikelnummer: OG500572
Spannungsart: DC
Polzahl: 3
Anzahl der Schaltausgänge: 1
Werkstoff des Gehäuses: Zinkdruckguss
Ausführung des elektr. Anschlusses: Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion: Öffner/Schließer
Betriebsmittel-Schutzklasse: Schutzklasse 3
Einstellverfahren: manuelle Einstellung
Werkstoff der optischen Fläche: Glas
Schutzart (IP): IP67
Tastfunktion: hell-/dunkelschaltend
Lichtstrahlform: Punkt
Bauform der Gabellichtschranke: Gabelförmig
Ausführung der Gabellichtschranke: Standard
Lichtfarbe des Lichts der Senderdiode: Rotlicht
Wellenlänge Senderdiode: 660nm
Schaltfrequenz: 5000Hz
Umgebungstemperatur: -25 ... 60°C
Betriebsspannung: 10 ... 30V
Ansprechzeit: 0.1ms
Abfallzeit: 0.1ms
Leerlaufstrom: 30mA
Bemessungsschaltstrom: 100mA
Relative Wiederholgenauigkeit: 0.02mm
Optoelektronische Sensoren sind Geräte, die mittels Licht Gegenstände erfassen und Steuer-, Schalt- und Regelfunktionen auslösen können. Elektrische Impulse werden vom Sender in Lichtimpulse umgewandelt und vom Empfänger wieder in elektrische Signale gewandelt. Der Verstärkerschaltkreis mit nachfolgendem Komparator vergleicht das Signal mit einer vorgegebenen Schaltschwelle. Die Ausgangsstufe löst die Schaltfunktion abhängig davon aus, ob der Lichtstrahl den Empfänger erreicht oder nicht. Mit Optosensoren können exakte Positionierungen und hohe Reichweiten unabhängig vom Material des zu erfassenden Objektes realisiert werden.
Exner Process Equipment
Unsere Produkte:
Prozess-Armaturen
Optische Sensoren
Optische Prozess-Sensoren
Exner Process Equipment entwickelt und fertigt NIR-Einkanalsensoren zur Bestimmung von Absorption in Flüssigkeiten. Durch den modernen, monolithischen Aufbau der optischen Einheit werden bisher unerreichte Mess- und Wiederholgenauigkeiten erreicht. Diese Sensoren werden sowohl in der Getränke- und Lebensmittelherstellung als auch in Bioprozessen oder der Chemieindustrie eingesetzt.
Alle Flüssigkeiten absorbieren Licht. Die Absorption (A) ist dabei abhängig von der jeweiligen Zusammensetzung (Konzentration) der Flüssigkeit und steht im Verhältnis von A=log 1/T zur Transmission (T). Bei wiederkehrenden Verhältnissen stellen sich auch wiederkehrende Absorptionen ein. Diese Messmethode eignet sich daher sehr gut zur Überwachung und Steuerung von Produktionsprozessen. Durch die Verwendung einer Wellenlänge im NIR-Bereich nach EN 27027 werden Farbeinflüsse bei der Messung ausgeschlossen. Das von Exner Process Equipment eingesetzte Durchlicht- oder Transmissionsverfahren besticht durch seine hohe Empfindlichkeit bei gleichzeitig großem Messbereich.
Der einzigartige konstruktive Aufbau der optischen Messeinheit sorgt für höchste Wiederholgenauigkeit auch bei hoher thermischer Wechselbelastung. Unsere Sensoren sind sowohl sterilisationssicher als auch für CIP-Prozesse zugelassen. Bei stark belagbildenden Prozessflüssigkeiten lässt sich durch die Kombination mit unseren bewährten Wechselarmaturen der EXtract-Reihe eine automatische Reinigung des Sensors problemlos realisieren.
Unsere Optischen Sensoren
EXcell 231
EXcell 231 ist ein hochgenauer digitaler NIR-Absorptionssensor im 12mm-Stabdesign zur Überwachung von Produktionsprozessen in der Biotech-, Food- und Pharmaindustrie.
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EXcell 241
EXcell 241 ist ein hochgenauer digitaler NIR-Absorptionssensor für Einschweiss-Stutzen DN25 zur Überwachung von Produktionsprozessen in der Biotech-, Food- und Pharmaindustrie
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EXspect 231
EXspect 231 ist ein hochgenauer NIR-Kompaktsensor zur Überwachung von Produktionsprozessen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in vielen Bereichen weiterer Prozessapplikationen, der optimal an die jeweilige Messaufgabe angepasst werden kann.
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EXplore 131
EXplore 131 ist ein kompakter NIR-Trübungssensor zur Überwachung von Produktionsprozessen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in vielen Bereichen weiterer Prozessapplikationen.
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EXspect 271
EXspect 271 ist ein hochgenauer, kompakter NIR-Trübungssensor zur Überwachung von Produktionsprozessen in der Lebensmittelindustrie, z. B. Molkereien sowie in vielen Bereichen weiterer Prozessapplikationen mit mittlerer und hoher Trübung.
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EXplore 171
EXplore 171 ist ein kompakter NIR-Trübungssensor zur Überwachung von Produktionsprozessen in der Lebensmittelindustrie, wie z. B. in Molkereien, sowie in vielen Bereichen weiterer Prozessapplikationen mit mittlerer und hoher Trübung.
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EXpure 191
EXpure 191 ist ein hochpräziser, kompakter NIR-Trübungssensor zur Überwachung von Prozessen mit sehr geringen Trübungen, z.B. in Wasser. Es eignet sich gut für Schwimmbadanwendungen sowie einige spezielle Messstellen im Trinkwasserbereich.
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Optoelektronische Sensoren sind als „künstliche Augen“ in der Automatisierungstechnik nicht mehr wegzudenken. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo die exakte Position von Objekten sicher und berührungslos erkannt werden soll. Dabei spielt es keine Rolle, aus welchem Material die zu erfassenden Objekte sind. Im Vergleich zu induktiven Sensoren besitzen optoelektronische Sensoren einen um ein Vielfaches höheren Erfassungsbereich.
Die Einweglichtschranke zeichnet sich durch eine große Reichweite aus. Das System besteht aus zwei separaten Komponenten: einem Sender und einem Empfänger. Das Licht legt nur einen Weg zurück (vom Sender zum Empfänger). Dadurch führen Beeinträchtigungen in der Applikation, wie beispielsweise Staub in der Luft, Verschmutzungen auf den Linsen, Wasserdampf oder Nebel, nicht unmittelbar zur Störung des Systems.
Bei der Reflexlichtschranke befinden sich Sende- und Empfangsmodul in einem Gehäuse. mithilfe eines Reflektors wird der ausgesendete Lichtstrahl zum Empfänger zurückgeschickt. Reflexlichtschranken ohne Polarisationsfilter arbeiten mit Infrarotlicht, Systeme mit Polarisationsfilter mit sichtbarem roten Licht.
Der Reflexlichttaster dient zur direkten Detektion von Objekten. Sender und Empfänger befinden sich in einem Gehäuse. Der Sender strahlt Licht aus, das von dem zu erkennenden Objekt reflektiert und vom Empfänger erkannt wird. Ausgewertet wird die Reflexion des Lichtes von einem Objekt. Deshalb sind zusätzliche Funktionskomponenten (wie Reflektoren bei Reflexlichtschranken) für den Betrieb des Reflexlichttasters nicht erforderlich.
UV-SENSOREN FÜR SPS MIT DIGITALEM AUSGANG
Die PLC.D-Sensoren sind einbaufertige UV-Sensoren mit digitalem Ausgang. Damit sind zuverlässige und wiederhohlgenaue Bestrahlungsstärkemessungen in UV-Anlagen möglich. Durch die kompakte Bauform und die acht Spektralbereiche sind die Sensoren vielseitig einsetzbar, z.B. in
Verpackungsanlagen
Entkeimungsanlagen
Anlagen zur Oberflächenaktivierung
UV-Härtungsanlagen
Alterungsanlagen
und vielen weiteren Anwendungen
Mit den integrierten 24-bit ADCs schließen die PLC.D-Sensoren die Lücke zwischen der industriellen Fertigung und hochpräzisen Laborgeräten. Messungen können auf einfache und dennoch sichere Weise realisiert werden. Hierfür stehen RS-485, RS-232 und USB wahlweise als Anschluss zur Verfügung. Die Datenauswertung erfolgt direkt in den PLC.D-Sensoren, die Messwerte sind mit einer CRC-16 Prüfsumme vor Übertragungsfehlern geschützt. Die PLC.D-Sensoren enthalten zudem alle Informationen für eine lückenlose DAKKS- oder WERKS-Kalibrierung.
Verschiedene Funktionen wie Softwaretriggerung, Hardwaretrigger oder kontinuierliche Datenübermittlung sind über Klartextbefehle parametrisierbar.
Beispielbefehle:
DS_MeasResult? Anfrage des Messergebnisses
DS_SerialNr? Abfrage der Seriennummer
DS_Firmware? Abfrage der Firmwareversion
DS_MeasAVG?! Anfrage/Befehl Mittelungen
DS_CalibDate?: Anfrage des Kalibrierdatums
DS_StartMeas! Befehl Messung starten
DS_DataMode? Anfrage des Messmodus: Software-Polling, Hardware-Trigger oder kontinuierlich
Die Sensoren mit RS-485 / RS-232 Anschluss arbeiten mit einer Betriebspannung von 24 V und enthalten einen Triggereingang und Dataready-Ausgang. Die Sensoren mit USB-Anschluss benötigen keine externe Versorung.
Optional bieten wir einen Multiplexer an. PLC.D Multiplexer verbindet bis zu acht PLC.D-Sensoren mit einer SPS. Die SPS-Kommunikation mit dem PLC.D Multiplexer erfolgt mittels RS485. Dieser schaltet die Kommunikation zwischen den angeschlossenen PLC.D-Sensoren um. Somit wird nur eine SPS-Verbindung benötigt. Die Sensoren werden an den Multiplexer per RS232 angeschlossen und von diesem versorgt. Der PLC.D Multiplexer wird mit 24 V Gleichspannung betrieben.
Die Sensoren der SPECTRO-M Serie eignen sich insbesondere zur Dickenmessung dünner Öl- bzw. Kunststoffschichten auf metallischem Hintergrund. Dabei können Schichtdicken typischerweise ab 0.1µm erfasst werden. Gerade nach dem Waschvorgang von Stanz- und Biegeteilen muss kontrolliert werden, ob das für den Stanzvorgang aufgetragene Schneidöl nach dem Reinigungsprozess in Gänze entfernt werden konnte. Zur Stichprobenkontrolle wird hierbei oftmals auf die Testtintenmethode zurückgegriffen, hierbei spielt die Oberflächenspannung eine wichtige Rolle: ab 38mN/m gilt ein Bauteil in der Regel als gereinigt.
Mit der Windows®-Software zur SPECTRO-M Serie kann sowohl auf die Dicke in µm als auch auf die Oberflächenspannung in mN/m Bezug genommen werden. Des Weiteren kann mit den Sensoren der SPECTRO-M Serie die Dicke von dünnen transparenten Kunststofffolien ermittelt werden. Gerade bei Stretchfolien kann dabei die Streckung der Folie kontrolliert werden, ferner kann aber auch INLINE, während der Produktion einer Folie, deren Dicke gemessen werden.
SPECTRO-M-10-MIR Inline-Kontrolle dünner Ölschichten auf Metall:
Das MIR-Messverfahren, das in den SPECTRO-M-Sensoren umgesetzt wurde, wurde von Sensor Instruments entwickelt, um sehr dünne organische Schichten auf Metalloberflächen erfassen zu können. Deshalb sind die SPECTRO-M-Sensoren für die Detektion und Inline-Kontrolle dünner Ölfilme auf Metall geradezu prädestiniert
E3Z-Serie:
Große Modellvielfalt
Einweg-, Reflexionslichtschranken und Reflexionslichttaster
Lasermodelle für hohe Genauigkeit und große Reichweite
Modelle speziell für transparente Objekte
Modelle mit Verschmutzungsausgang
Modelle zur Druckmarkenerkennung
Modelle im Edelstahlgehäuse
Reinigungsmittel-Ölbeständige Modelle
Langlebiger Transistorausgang
IP67 und IP69K
E3FZ-/E3FR-Serie:
Hochleistungs- für große Reich-/Tastweiten
Sichere Schnellmontage mit Einrastfunktion
Kurzes Gehäuse mit einer Länge unter 40 mm
Minimale Abweichung der optischen Achse gewährleistet einfache Ausrichtung
E3JM-Serie:
Versorgungsspannung 12 bis 240 V DC und 24 bis 240 V AC
Relais- oder Halbleiterausgang
Zeitgeberfunktion
E3X-Lichtleiter-Serie:
Große Modellvielfalt für die unterschiedlichsten Anwendungen
Transistor- oder/und Analogausgang
Der passende Lichtleiter für jede Anwendung
Wolkenhöhenmesser
Ceilometer
arbeiten nach dem Lidar-Laser-Verfahren und geben meteorologisch-exakte Antworten auf Fragen rund um die Themen Wolken-Erkennung, -Höhen und -Schichten.
Laserbasierte Schneehöhensensoren
liefern schnelle und zuverlässige Messergebnisse: Nicht nur für den Wintersport ist die Erfassung der Schneehöhe ein wichtiger Parameter, auch auf Verkehrswegen oder an Bahnanlagen sind exakte Ergebnisse bzgl. Schneehöhe und Reflektivität des Bodens von großer Bedeutung.
CHM 15k
Ceilometer
CHM 15k
Messung von Wolkenhöhen, Aerosolprofilen, Sichtweiten > großer Messbereich von bis zu 15 km > optimierte Detektion mehrerer Wolkenschichten …
Gentech hat mit diesem optischen Sensor ein Ausnahmeprodukt entwickelt: In unseren Tests ließ er sich durch keinerlei Bestandteile im Schmutzwasser irritieren. Auch Tropfenhaftung konnte ihn nicht zum Schalten verleiten – erst im Vollmedium löste er aus. Seit kurzer Zeit als Prototyp verfügbar, hat er uns bisher in allen getesteten Anwendungen vollauf überzeugt. Mit seiner geringen Größe (35 mm) lässt er sich in vielen Anwendungen einsetzen.
Unser Produktportfolio an optischen Sensoren besteht aus klassischen Lichtschranken mit Rotlicht oder Infrarottechnik.
Noch präziser sind unsere Laser-Systeme, sie reagieren sogar bei winzigen Objekten. Eine optimale Lösung bei Verschmutzungen verspricht die Spezialausführung mit integriertem Luftsystem, die ein Absetzen von Staub und Schmutz auf Sender und Empfänger verhindert.
Eine weitere CAPTRON Innovation ist die Produktserie der TCP-Messeinheiten mit Laser. TCP-Messeinheiten gewährleisten eine höchst präzise Werkzeugkalibrierung sowie exakte XYZ-Vermessung bei Industrierobotern. Eingesetzt werden TCP-Messeinheiten häufig in roboterbasierten Automatisierungsprozessen in der Dosier- und Klebetechnik, beim Schweißen, Löten und in der Lebensmittelindustrie.
Medizinische Geräte sind Präzisionswerkzeuge, die teilweise in Reinräumen gefertigt werden müssen. Induktive Sensoren werden hier eingesetzt, um die Toleranzen oder Dosierungen zu überprüfen.
EGE Auswerteelektroniken für induktive Näherungssensoren ergänzen die Sensoren von EGE für extreme Bedingungen ab 200° C sowie die Varianten für -80° C. Sie dienen der Schaltpunkteinstellung und stellen Funktions- und Ausgangsanzeige sowie die Ausgangsignale zur Verfügung. Über Sie erfolgt auch die Spannungsversorgung mit 24 V DC. Die Geräte lassen sich intuitiv durch ein Potentiometer einstellen. Die Auswertegeräte sind für die Hutschienenmontage in einem Schaltschrank geeignet. Für 250° C-Hochtemperatursensoren steht ein Kabelverstärker zur Verfügung.
Artikelnummer: P31204; P31144; P31029; P31334; P30439; P30438
Vielseitig einsetzbarer und robuster Sensor mit sehr guter Erkennungsleistung und zahlreichen Montagemöglichkeiten.
Die Modellreihe PZ-G von KEYENCE bietet folgende Features:
1. LEISTUNGSSTARKE PHOTOELEKTRISCHE SENSOREN MIT INTEGRIERTER AUSWERTEEINHEIT: Diese Sensoren bieten eine gute Erkennenungsleistung und hohe Bedienerfreundlichkeit.
2. SENSORAUSWAHL: Es stehen Lichtschrankentypen, Reflexionstypen und Retro-Reflexionstypen zur Auswahl.
3. EINFACHE EINSTELLUNG: Die Ausrichtungsanzeige ermöglicht eine schnelle Einstellung von Lichtschranken bei sehr hohen Reichweiten.
4. EINFACHE INSTALLATION: Eine große Auswahl an Montagehalterungen und Verschlüssen ( One-Touch) verringert die benötigte Zeit bei der Montage des Sensors
Touch Sensoren für raue Umgebungen
Berührungsempfindliche Technologien, insbesondere Tasten und Drehgeber, spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung zuverlässiger und robuster Bedienfelder. EBE sensors + motion bietet eine innovative Palette Touch Sensoren, die speziell entwickelt für anspruchsvolle Bedienoberflächen in verschiedenen Branchen. Unsere hochwertigen Produkte finden breite Anwendung in Küchengeräten, Medizintechnik, im Sanitärbereich sowie in rauesten Industrieumgebungen.
Kapazitiven Touch Sensoren von EBE sensors + motion sind die ideale Lösung für robuste und zuverlässige Bedienung trotz Verschmutzung durch Staub, Wasser, Dampf, Öle, Fette und Säuren. Die capaTEC®-Sensorik ermöglicht eine präzise Erkennung von Berührungen, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Beläge auf der Bedienoberfläche beeinflussen die Funktion nicht, da unsere Sensoren multidimensionale Vermessungen von Berührungen durchführen. Mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten bieten unsere Touch Sensoren maximale Performance und Dynamik für sichere Bedienfelder. Durch bewährte Algorithmen können die Sensoren an verschiedene Materialdicken angepasst werden, von Echtglas über Acryl bis zu Holz oder Kunststoff. Kapazitive Taster von EBE sensors + motion werden auf einer Leiterplatte realisiert und durch einen µController versorgt. Die Elektroden können planar oder konvex/konkav ausgeführt werden.
Neuartige Touch Tasten für raue Umgebungen
Innovation und Funktionalität gehen Hand in Hand bei den Touch Sensoren von EBE sensors + motion. Wir haben eine bahnbrechende Technologie entwickelt, die kapazitive Tasten auch bei vollständiger Benetzung mit Wasser uneingeschränkt funktionsfähig macht. Unsere Touch Sensoren überwinden Herausforderungen wie minimalste Verschmutzungen, häufiges Reinigen und elektromagnetische Störungen, um eine zuverlässige Bedienung zu gewährleisten, selbst bei gröbsten Verschmutzungen oder der Bedienung mit Handschuhen.
Unsere Technologie eliminiert Artefakte und Störeffekte, um das gewünschte Tastsignal von einer Störung abzuschirmen. Die Touch Sensoren erkennen unterschiedliche Medien und sind in der Lage einen Schaltvorgang bewusst ausführen oder unterlassen. Sie unterscheiden auch die Art der Bewegung, was besonders vorteilhaft beim Reinigungsprozess ist, um unbewusste Betätigungen zu vermeiden. Dank hoher Sensitivität und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Einbausituationen bieten unsere kapazitiven Tasten eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten. Die Bedienung ist selbst mit dicken Handschuhen möglich.
Die einzelnen Komponenten eines Messsystems sind entscheidend für die Leistung und die technischen Möglichkeiten des Systems. Es sind die kleinen Unterschiede, die die Handhabung vereinfachen und die Funktionalität erhöhen. Im digitalen Zeitalter ist Automatisierung nur möglich, wenn Sensoren und Elektronik intelligent sind.