La serie GFO-FR11 di economici amplificatori con sensore digitale a doppia- fibra ha quattro modalità applicative tra cui scegliere (MEGA/SUPER/FINENHIGH SPEED) e sono composte da potenti funzioni come conteggio, migrazione del punto zero, percentuale, anti-interferenza luminosa e area di salita del fronte di discesa; (DTM), amplificazione numerica, interscambio normalmente aperto e normalmente chiuso, ritardo e altre funzioni; e ha la velocità di risposta più rapida di 25us, perfetta protezione del circuito; elettrodo inverso, sovratensione, protezione da sovracorrente

Vantaggi dell'amplificatore del sensore in fibra
* Modalità di monitoraggio doppio-leader del settore
*Chip di elaborazione digitale-ad alta-velocità integrato
* Le funzioni di correzione automatica e manuale sono opzionali
* Rilevamento ad alta-precisione che porta a prodotti simili
* Distanza di rilevamento superiore alla fibra ottica convenzionale
* Facile da installare e mantenere il sistema di cablaggio
Applicazione dell'amplificatore del sensore in fibra
Nelle applicazioni pratiche, i sensori in fibra ottica sono spesso utilizzati per il rilevamento e la localizzazione di materiali su linee di produzione, posizionamento, misurazione della velocità, t e altri scenari e sono utilizzati principalmente nella produzione industriale, come apparecchiature di imballaggio automatizzate, macchine utensili automatizzate, stampa, produzione di calzature intelligenti e rilevamento della posizione di varie apparecchiature automatizzate, compresi macchinari per gomma e plastica.






Suggerimenti per la selezione degli amplificatori per sensori in fibra
- La precisione dei sensori a fibra ottica
Il livello di precisione dei sensori è correlato alla precisione dell'intero sistema ed è un parametro molto importante. In generale, maggiore è la precisione, più alto sarà il prezzo. Quindi quando si sceglie è importante considerare la situazione generale e quella più adatta a sé è la migliore. Non perseguire ciecamente la cosiddetta-alta precisione. A meno che non sia richiesta una misurazione quantitativa dei valori di precisione, scegliere sensori con livelli di precisione più elevati.
- Selezione della sensibilità
La sensibilità si riferisce al rapporto tra l'incremento di uscita e il corrispondente incremento di ingresso. Dobbiamo comprendere correttamente questo parametro, che può essere suddiviso in due aspetti: 1. All'interno dell'intervallo online, l'elevata sensibilità e l'ampio valore del segnale di uscita sono vantaggi. 2. L'elevata sensibilità e il rumore esterno non correlato alla misurazione vengono facilmente mescolati, il che influisce sulla precisione dell'elaborazione.
- Gamma lineare
L'intervallo lineare si riferisce all'intervallo in cui l'output è proporzionale all'input, quindi tutti speriamo che più ampio sia l'intervallo lineare, meglio è. Più ampio è l'intervallo lineare, maggiore è l'intervallo e maggiore è la precisione. Ma la portata lineare di qualsiasi sensore è relativa. Per rientrare nell'intervallo lineare, dobbiamo solo stimare la misurazione.
- Caratteristiche della risposta in frequenza
Durante il processo di misurazione si verifica sempre un certo ritardo nell'uscita dell'amplificatore del sensore in fibra, che è diverso dal valore effettivo. Pertanto, speriamo in una risposta in frequenza più rapida, che si tradurrà in un tempo di ritardo più breve. Tuttavia, a causa dell’influenza della struttura e di altre caratteristiche, è difficile aumentare la frequenza.
- Stabilità
La stabilità si riferisce alla capacità delle sue prestazioni di rimanere invariate dopo un utilizzo a lungo-termine. Oltre ai motivi personali, i principali fattori che influenzano la stabilità sono i fattori ambientali. Pertanto, il sensore selezionato dovrebbe avere una forte adattabilità ambientale e adottare misure protettive al momento opportuno.
Servizio clienti Garantta Sensor
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| Metodo di rilevamento | Intensità della luce (rilevamento dell'area disponibile, funzione di tracciamento sensibile automatico disponibile) | ||
| Sorgente luminosa | Corpo LED rosso a 4 elementi | ||
| Uscita di controllo | 1 porta di uscita | ||
| Tipo | 1 porta di uscita, tipo lead-out | ||
| Tempo di reazione | P0: 16μs, P1: 35μs, P2: 200μs, P3: 400μs, P4: 800μs, P5 1.6MS, P6 6.4MS | ||
| Selezione dell'uscita | LUCE-ON/SCURO-ON (premi brevemente MODE e seleziona con SU GIÙ) | ||
| Indicatore di visualizzazione | Indicatore di funzionamento: LED rosso, doppio monitor digitale: doppio display a 7 cifre, soglia (indicatore LED verde a 4 cifre sul corpo) e valore corrente (indicatore LED rosso a 4 cifre sul corpo) si illuminano insieme. Intervallo di valori corrente: 0-9999 | ||
| Funzione di ritardo | È possibile selezionare il timer con ritardo di spegnimento/timer con ritardo di accensione/timer singolo/timer con ritardo di accensione singolo. Visualizzazione del misuratore in durata selezionabile: da 1 ms a 9999 ms | ||
| Uscita di controllo | Collettore aperto NPN/PNP 24 V, massimo 100 mA (solo unità principale) massimo 20 mA (quando è collegata l'unità di estensione, tensione residua: 1 V) | ||
| Alimentazione elettrica | Tra 12 e 24 V CC ±10%, rapporto variabile (P-P): 10% massimo Classe 2 | ||
| Luminosità dell'ambiente di lavoro | Incandescente: massimo: 20.000 lux, Luce diurna: massimo: 30.000 lux | ||
| Consumo energetico | Modalità standard: massimo 300 MW; Voltaggio massimo: 24V | Modalità standard: massimo 300 MW; Voltaggio massimo: 24V | |
| Resistenza alle vibrazioni | Da 10 a 55 Hz, doppia ampiezza: 1,5 mm, gli assi X, Y, Z durano 2 ore ciascuno | ||
| Temperatura ambiente | Da -10 a +55 gradi, senza congelamento | ||
| Modello | N.NPN | GFO-FR11-N | |
| PNP n | GFO-FR11-P | ||








