Тип: оптический; Корпус: прямоугольный; Тип излучателя: лазер; Принцип действия: PRT; Расстояние срабатывания, мм: 50000; Слепая зона: 300; Номинальное напряжение, V: 18…30 DC; Способ подключения: разъем; Степень защиты: IP 65; Температура эксплуатации, С: -10…50
Тип: оптический; Тип излучателя: лазер; Принцип действия: PRT; Расстояние срабатывания, мм: 50000; Слепая зона: 500; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; IO-Link: да; Способ подключения: разъем; Степень защиты: IP 66; Температура эксплуатации, С: -30…45
Тип: оптический; Корпус: щелевой; Тип излучателя: инфракрасный; Номинальное напряжение, V: 5…30 DC; Способ подключения: кабель; Степень защиты: IP 30; Температура эксплуатации, С: -20…85
Тип: усилитель; Корпус: прямоугольный; Тип излучателя: LED; Расстояние срабатывания, мм: 50; Слепая зона: 0; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем; Степень защиты: IP 67; Температура эксплуатации, С: -20…60
Тип: усилитель; Корпус: прямоугольный; Тип излучателя: LED; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: клеммы; Степень защиты: IP 67; Температура эксплуатации, С: -25…70
Тип: оптический; Тип излучателя: инфракрасный; Принцип действия: диффузное отражение; Расстояние срабатывания, мм: 500; Слепая зона: 20; Номинальное напряжение, V: 24…240 AC / 12…240 DC; Способ подключения: разъем; Степень защиты: IP 67
Тип: оптический; Тип излучателя: инфракрасный; Принцип действия: диффузное отражение; Расстояние срабатывания, мм: 2000; Слепая зона: 20; Номинальное напряжение, V: 24…240 AC / 12…240 DC; Способ подключения: кабель; Степень защиты: IP 67
Тип: оптический; Тип излучателя: инфракрасный; Принцип действия: диффузное отражение; Расстояние срабатывания, мм: 500; Слепая зона: 20; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: кабель; Степень защиты: IP 67
Тип: оптический; Тип излучателя: инфракрасный; Принцип действия: диффузное отражение; Расстояние срабатывания, мм: 2000; Слепая зона: 20; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: кабель; Степень защиты: IP 67
Фотоэлектрические датчики оснащены встроенным излучателем и приемником оптического излучения, чаще всего в красном или инфракрасном диапазоне. Они срабатывают, когда луч перекрывается непрозрачным объектом или поверхностью, способной отразить оптический сигнал. Такие датчики обеспечивают точное обнаружение объектов и широко применяются в автоматизации благодаря своей надежности и простоте использования.
В 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл фотоэлектрический эффект, который позже был объяснен Альбертом Эйнштейном в 1905 году. Это явление легло в основу работы фотоэлектрических устройств. В 1950-х годах фотоэлектрические датчики начали использоваться в промышленности для автоматизации процессов.
Сфера применения:
промышленность, автоматизация, бытовая техника, транспорт, медицина и т.д.