Умный фильтр в разработке
Сортировать по популярности
Тип: оптический; Серия: A; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: PNP; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: LED; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Серия: A; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: PNP; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: лазер; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Серия: A; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: PNP; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: инфракрасный; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Серия: A; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: PNP; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: свет; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Серия: D; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: NPN/PNP; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: инфракрасный; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Серия: A; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: NPN; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: свет; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Серия: A; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: NPN; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: инфракрасный; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Серия: A; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: PNP; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: инфракрасный; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Серия: A; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: PNP; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: LED; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Серия: A; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: PNP; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: LED; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Серия: A; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: PNP; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: инфракрасный; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Серия: A; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: PNP; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: свет; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Серия: A; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: NPN; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: свет; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Серия: A; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: NPN; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: инфракрасный; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: PNP; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: свет; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: PNP; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: инфракрасный; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Серия: A; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: NPN; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: инфракрасный; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Серия: A; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: NPN; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: свет; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Серия: A; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: PNP; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: LED; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Серия: A; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: PNP; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: инфракрасный; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Серия: A; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: PNP; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: свет; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Серия: A; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: NPN; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: лазер; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Серия: A; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: NPN; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: свет; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
Тип: оптический; Серия: A; Корпус: щелевой; Электрическое исполнение выхода: PNP; Функция выходного сигнала: NO/NC; Тип излучателя: LED; Принцип действия: отражение луча; Номинальное напряжение, V: 10…30 DC; Способ подключения: разъем
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.