A-Z ELEKTRO září / říjen 2024

AUTOMATIZACE – SNÍMAČE září/říjen 2024 | A-Z ELEKTRO | 35 MICRO-EPSILON Czech Republic Tel.: +420 381 213 011 E-mail: info@micro-epsilon.cz www.micro-epsilon.cz/ Základ s výborným poměrem ceny k výkonu V tomto článku budou představeny novinky v základních, tedy nejlevnějších řadách optoNCDT 1 × 20. Již na začátek je třeba připomenout, že Micro-Epsilon se primárně zaměřuje na vysokou přesnost svých snímačů a to platí i u těchto řad. V případě, že je třeba měřit pouze přítomnost, např. že projel výrobek nebo paleta po pásu, není třeba vysoké přesnosti a lze využít jednodušší měření na principu intenzity světla jako je optoCONTROL CLS1000. Jaká je tedy přesnost snímačů? Jako u každé optické metody záleží na měřicím rozsahu. Čím je rozsah delší, tím je linearita (odchylka naměřené hodnoty k reálné hodnotě) horší. Měřicí rozsahy jsou od 10 mm do 500 mm. V základní řadě optoNCDT 1220 je linearita 0‚1% z měřicího rozsahu a opakovatelnost dokonce 0‚01% z rozsahu. Vyšší řada optoNCDT 1320 je na tom s přesností stejně, její výhoda je v rozšířené podpoře rozhraní a SW funkcí. Nejvyšší model ze základních řad, optoNCDT 1420 má linearitu 0‚08% a opakovatelnost je také lepší (již nelineárně). Vlivy měřeného povrchu Problémy se nevyhýbají ani tomuto principu měření. Běžné laserové snímače mají problémy na různě barevných a strukturovaných površích. Ne však snímače optoNCDT od Micro-Epsilon, které mají technologii andvanced surface compensation a díky ní již barva cíle měření prakticky neovlivňuje. V případě měření kovů vznikají odlesky, které mohou chvilkově posunout naměřenou hodnotu o několik milimetrů (šum). Tomu lze u řady 1220 a 1320 předcházet jedině průměrováním a mediánem, ale řada 1420 již nabízí úpravu LL – laser line (až do rozsahu 50 mm). Díky úpravě průzoru diody tak snímač netvoří bod, ale krátkou laserovou čáru. Snímač průměruje naměřenou hodnotu z větší plochy a díky tomu se daří částečně odfiltrovat odlesky. Některým fyzikálním problémům předcházet nejde. Snímače fungují díky laserové triangulaci, takže odražený paprsek světla z laserové diody se vrací na čip snímače a tvoří tak pomyslný trojúhelník. Pokud odraženému paprsku bude stát něco v cestě, tak dojde ke stínění a snímač nebude měřit. Tento jev je částečně omezen díky velice kompaktní velikosti snímače (úhel odrazu je opravdu ostrý), v některých případech pomůže otočit snímač o 90°, ale měřit hluboké díry malých průměrů snímačem nemůžeme. Proti dalším fyzikálním obtížím, jako je prašnost a vysoká okolní teploty pomůže vzduchový ofuk a vodní chlazení. Novinky tohoto roku Hlavními novinkami v letošním roce je změna výrobních postupů a materiálů, kdy bylo dosaženo lepších vlastností snímače při zachování designu. Vylepšení zvýšilo měřicí frekvence, kdy 1220 zvládá v základu měřit rychlostí až 2 kHz a 1420 až 8 kHz. Změněny byly i SW funkce snímače, ovšem při zachování zpětné kompatibility s verzemi předchozími. Stávající zákazníci tak nemusí nic měnit. Další novinkou je chystaná podpora průmyslového rozhraní IO-Link přímo ze snímače, bez dalších externích převodníků. Pro další informace kontaktujte zastoupení firmy Micro-Epsilon. Jaká je přesnost snímačů? Jako u každé optické metody záleží na měřicím rozsahu. Čím je rozsah delší, tím je linearita (odchylka naměřené hodnoty k reálné hodnotě) horší.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=