text.skipToContent text.skipToNavigation

Fiber optik sensör teknolojisi

Fiber optik sen­sör­ler, ışığı bir test ob­je­si­ne yön­len­di­re­rek ve geri dönen ışı­ğın yo­ğun­luk de­ği­şik­li­ği­ni de­ğer­len­di­re­rek ob­je­le­ri ve du­rum­la­rı al­gı­lar. Bun­lar çok küçük nes­ne­le­ri al­gı­la­ya­bi­lir, son de­re­ce esnek bir şe­kil­de monte edi­le­bi­lir ve zorlu or­tam­la­ra son de­re­ce da­ya­nık­lı­dır; yük­sek sı­cak­lık­lar­da, nemde ya da ıslak or­tam­lar­da bile. 

Fiber optik sen­sör­ler nedir?

Fiber optik sen­sör­ler, ob­je­le­ri be­lir­le­mek için fi­berg­las ya da plas­tik fiber optik kab­lo­lar üze­rin­den ile­ti­len ışı­ğın fi­zik­sel özel­lik­le­ri­ni kul­la­nır. Bun­lar bir fiber optik amp­li­fi­ka­tö­rün yanı sıra optik üni­te­li ya da optik üni­te­siz fiber op­tik­ler­den olu­şur. Fiber optik amp­li­fi­ka­tör, ışık kay­na­ğı­nı ve alıcı ele­ma­nın yanı sıra sen­sö­rün iş­le­me üni­te­si­ni içe­rir. Fiber optik kab­lo­lar yal­nız­ca ışık gön­der­mek ve almak için var­dır. Işık dal­ga­sı ilet­ken­le­ri elekt­ro­nik bi­le­şen­ler içer­me­di­ğin­den, fiber optik sen­sör­ler özel­lik­le dar alan­lar­da­ki, zorlu or­tam­lar­da­ki ya da başka sen­sör­le­rin kul­la­nı­la­ma­dı­ğı yer­ler­de­ki uy­gu­la­ma­la­ra uy­gun­dur.

   

Fi­be­rop­tik sen­sör­ler nasıl ça­lı­şır?

Fiber optik sen­sör­ler pren­sip ola­rak dalga boyu ve yo­ğun­luk gibi fark­lı ışık bo­yut­la­rı­nı öl­çe­rek bun­lar­dan fark­lı ölçüm de­ğer­le­ri çı­ka­rır. En­düst­ri­yel oto­mas­yon­da sıkça ener­ji pren­si­bi kul­la­nı­lır. Bu sı­ra­da ge­nel­lik­le bir LED ışık kay­na­ğı olan ve­ri­ci, ışığı bir fiber optik kab­lo­ya bağ­lar. Işık fiber optik kab­lo­nun ucun­dan dı­şa­rı çıkar ve ya ışığı geri yan­sı­tan bir ob­je­ye çar­par (temas/yan­sıt­ma pren­si­bi) ya da doğ­ru­dan bir alıcı ta­ra­fın­dan al­gı­la­nır (tek yönlü ba­ri­yer pren­si­bi). Geri gön­de­ri­len ışık daha sonra bir fo­to­di­yo­tun alı­nan ışık mik­ta­rı­nı ölç­tü­ğü de­ğer­len­dir­me üni­te­si­ne ile­ti­lir. Elekt­ro­nik sis­tem bu ışık mik­ta­rı­nı sü­rek­li ola­rak, be­lir­le­nen bir eşik de­ğer­le kar­şı­laş­tı­rır ve sen­sö­rün çı­kı­şı­nı buna uygun ola­rak ku­man­da eder.

Fiber optik sen­sör­le­rin avan­taj­la­rı ne­ler­dir?

Esnek ku­ru­lum

Fiber optik sen­sör­ler son de­re­ce kom­pakt­tır ve dar en­düst­ri­yel or­tam­la­ra mon­taj için ide­al­dir. Ay­rı­ca fiber op­tik­le­rin yük­sek es­nek­li­ği ve düşük sö­nüm­le­me­si sa­ye­sin­de daha büyük ile­tim me­sa­fe­le­ri de müm­kün­dür.

Yük­sek iş­le­tim gü­ven­li­ği

Fiber optik sen­sör­ler ola­ğa­nüs­tü da­ya­nık­lı­dır ve yük­sek sı­cak­lık­lar, nem ve so­ğut­ma yağ­la­rı ya da te­miz­lik mad­de­le­ri gibi ag­re­sif or­tam­lar gibi zorlu ortam ko­şul­la­rın­da bile gü­ve­ni­lir bir per­for­mans sunar. 

Elekt­ro­man­ye­tik to­le­rans

Fiber optik kab­lo­lar­da sin­yal ile­ti­mi salt optik ola­rak ger­çek­le­şir, böy­le­ce fiber optik sen­sör­ler­de EMU'yla bağ­lan­tı­lı zor­luk­lar her­han­gi bir rol oy­na­maz. Ay­rı­ca elekt­ro­man­ye­tik pa­ra­zit­le­re karşı son de­re­ce da­ya­nık­lı­dır­lar.

Fiber optik kablo ve küçük fotoelektrik karşılaştırması: Teknolojilere toplu bakış

Fiber optik amp­li­fi­ka­tör­ler nedir?

Optik amp­li­fi­ka­tör ola­rak da bi­li­nen fiber optik amp­li­fi­ka­tör­ler, optik ile­ti­şim sis­tem­le­rin­de­ki sin­yal­le­ri güç­len­di­ren ve fiber optik ile­ti­şim­de mer­ke­zi bir rol oy­na­yan bi­le­şen­ler­dir. Bu­ra­da ak­ta­rım men­zi­li­ni art­tı­rı­yor­lar.

Fiber optik amp­li­fi­ka­tör sen­sör­le­ri, en­düst­ri­yel oto­mas­yon bağ­la­mın­da ba­sınç, sı­cak­lık, es­ne­me ve ob­je­le­rin var­lı­ğı ya da ko­nu­mu gibi çe­şit­li fi­zik­sel bü­yük­lük­le­ri ölç­mek için cam ya da plas­tik fiber optik kab­lo­lar gibi ışık dal­ga­sı ilet­ken­le­ri kul­la­nan sen­sör­ler­dir. Bun­lar ışık dal­ga­sı ilet­ken­le­ri­nin ışık ilet­me özel­li­ği­ni kul­la­nır ve bunu ya­par­ken spekt­rum­da­ki ya da ışık mik­ta­rın­da­ki de­ği­şik­lik­le­ri al­gı­lar.


Multi Unit ne an­la­ma ge­li­yor?

Multi Unit ola­rak da anı­lan bir sen­sör grubu, doğ­ru­dan kendi ara­la­rın­da ile­ti­şim ku­ra­bi­len bir­den fazla sen­sör­den olu­şur. Bu­ra­da her bir sen­sör, çok yakın ya da kar­şı­lık­lı ko­num­day­ken ve aynı ob­je­yi de­net­li­yor olsa bile bir­bi­ri­ni et­ki­le­mez. Bu, sen­sör­ler ara­sın­da ve­rim­li bir ko­or­di­nas­yo­na ve iş­bir­li­ği­ne ola­nak sağ­lar. Ay­rı­ca sen­sör de­me­ti sa­ye­sin­de, IO-​Link Mas­ter'a bağ­lan­tı için yal­nız­ca bir kablo ge­rek­li ol­du­ğu için kab­lo­la­ma kül­fe­ti mi­ni­mu­ma iner. Bu sı­ra­da bağlı olan tüm sen­sör­le­rin sin­yal se­vi­ye­le­ri ve anah­tar­la­ma ka­nal­la­rı IO-​Link pro­ses ve­ri­le­ri, bir bağ­lan­tı kab­lo­su ve IO-​Link Mas­ter'daki bir port üze­rin­den ak­ta­rı­lır. Bu, veri ak­ta­rı­mı­nı op­ti­mi­ze eder ve kab­lo­la­ma ve ku­ru­lum kül­fe­ti­ni önem­li öl­çü­de azal­tır.

Yö­nelt­me modu nedir?

Gü­ve­ni­lir bir obje al­gı­la­ma­sı için fiber optik kab­lo­la­rın tam ola­rak he­de­fe yö­nel­til­me­si ge­re­kir. Özel­lik­le ba­ri­yer pren­si­bi kul­la­nı­lır­ken ve­ri­ci ve alıcı müm­kün ol­du­ğun­ca bir­bi­ri­ne göre ek­se­nel ola­rak ko­num­lan­dı­rıl­mış ol­ma­lı­dır. Amp­li­fi­ka­tör ya da de­ğer­len­dir­me üni­te­si sıkça kont­rol ka­bi­ni­ne ya da görüş ala­nı­nın dı­şı­na ku­ru­lu ol­du­ğun­dan, dü­zen­le­me sıkça ope­ra­tör­le­rin gö­rü­şü­ne ve de­ğer­len­dir­me­si­ne göre ya­pı­lır. Yö­nelt­me modu, gön­de­rim ışı­ğı­nın atı­mıy­la sin­yal gü­cü­nü gör­sel­leş­ti­rir. Araç­ta­ki park sen­sör­le­rin­de ol­du­ğu gibi, sin­yal ne kadar güçlü alı­nır­sa im­puls fre­kan­sı da o kadar artar. Sen­sör ka­fa­sı, mak­si­mum sin­yal­le op­ti­mum yö­nelt­me­ye ula­şa­na kadar açısı ve ek­se­ni ayar­la­nır. Bu sa­ye­de, ve­ri­ci ve alıcı ara­sın­da­ki uzak me­sa­fe­ler de et­ki­li ve has­sas bir şe­kil­de ayar­la­na­bi­lir.

DIN ray adap­tö­rü­ne neden ih­ti­yaç du­yu­lur?

Amp­li­fi­ka­tör üni­te­si nor­mal­de, DIN ray­la­rı ola­rak da anı­lan stan­dart­laş­tı­rıl­mış ray­la­ra monte edi­lir. Ku­ru­lum iş­le­mi, amp­li­fi­ka­tör­ler raya ko­lay­ca ve zaman ta­sar­ru­fuy­la ta­kıl­dı­ğın­dan, alet kul­lan­ma­dan ger­çek­leş­ti­ri­lir. Bir Multi Unit mod kul­la­nıl­dı­ğın­da bu sa­ye­de bir­den fazla fiber optik amp­li­fi­ka­tör yer ta­sar­ru­fu sağ­la­ya­cak ve kay­ma­ya karşı ko­ru­ma­lı bir şe­kil­de ku­man­da do­la­bı­na yan yana yer­leş­ti­ri­le­bi­lir.

Çe­şit­li ışık tür­le­ri­nin avan­taj­la­rı neler?

Uy­gu­la­ma­nın spe­si­fik ge­rek­si­nim­le­ri­ne bağlı ola­rak wenglor'un fiber optik sen­sör­le­ri kır­mı­zı, mavi, pembe ya da kı­zı­lö­te­si ışık kul­la­nır.

  • Kır­mı­zı LED'ler (633 nm) çok par­lak ya da beyaz test ob­je­le­rin­den bile yük­sek pro­ses is­tik­ra­rı sunar.

  • Mavi LED'ler (455 nm) özel­lik­le kız­gın, par­lak ya da ka­ran­lık yü­zey­ler­de has­sas öl­çüm­le­re uy­gun­dur, çünkü test ob­je­si­ne daha az nüfuz eder.

  • Pembe ışık mo­dun­da, ışık gü­cü­nü ar­tır­mak ve sen­sör­le­rin men­zi­li­ni iyi­leş­tir­mek için kır­mı­zı ve mavi LED'ler aynı anda et­kin­leş­ti­ri­lir.

  • Kı­zı­lö­te­si ışık (750 nm'nin üze­rin­de) insan gözü ta­ra­fın­dan gö­rü­le­mez, bu da gör­sel dik­kat da­ğıl­ma­sı­nı ve ma­ni­pü­las­yon­la­rı en­gel­ler; ro­bo­tik kav­ra­yı­cı­lar ya da oto­nom araç­lar­da­ki ha­re­ket­li sen­sör­ler için ide­al­dir. Ay­rı­ca daha yük­sek per­for­man­sı sa­ye­sin­de daha uzun bir al­gı­la­ma me­sa­fe­si­ne ola­nak sağ­lar.

Fiber optik kablo nedir?

Fiber optik kab­lo­lar, her biri fark­lı bir kı­rıl­ma en­dek­si­ne sahip, bir ışık ile­ten çe­kir­dek­ten ve bir man­to­dan olu­şan, optik fi­ber­ler­dir. Bu­ra­da ışık man­to­la­ma­da­ki top­lam yan­sı­ma sa­ye­sin­de ne­re­dey­se ka­yıp­sız ola­rak çe­kir­dek bo­yun­ca ta­şı­nır. Işık fiber optik kab­lo­dan çı­kar­ken yak­la­şık 60 de­re­ce­lik bir açıl­ma açı­sıy­la sa­çı­lır.
 

Kı­rıl­ma en­dek­si nedir?

Kı­rıl­ma en­dek­si, ışık hüz­me­le­ri­nin bir mad­de­den di­ğe­ri­ne gir­di­ğin­de yön­le­ri­ni ne kadar de­ğiş­tir­di­ği­ni tarif eder. Bu, va­kum­da­ki ışık hızı c'nin in­ce­le­nen mad­de­de­ki ışık hızı v'ye ora­nıy­la ta­nım­la­nır. Kı­rıl­ma en­dek­si n bo­yut­suz­dur ve sı­cak­lık ve ışı­ğın dalga boyu gibi fak­tör­le­re bağlı ola­rak de­ği­şir.

Kı­rıl­ma en­dek­si­ni be­lir­le­mek için aşa­ğı­da­ki fizik for­mü­lü kul­la­nı­lır:
 
n = v/c

Açıl­ma açısı nedir?

Açıl­ma açısı, ışı­ğın fi­be­rop­tik­ten çık­tı­ğı açıyı ifade eder. Büyük bir açıl­ma açı­sı­nın avan­ta­jı, yakın me­sa­fe­de­ki he­te­ro­jen ob­je­le­rin bile gü­ve­ni­lir şe­kil­de al­gı­lan­ma­sı­nı sağ­la­ma­sı­dır. Ay­rı­ca ci­ha­zın hi­za­lan­ma­sı be­lir­le­yi­ci ol­ma­dı­ğın­dan kul­la­nı­mı da kar­ma­şık de­ğil­dir. Ancak ışık gücü geniş bir alana hızla da­ğı­lır, bu da ışık odak­lı kal­ma­dı­ğı için al­gı­la­ma me­sa­fe­si­ni azal­tır.

Bu geniş açıl­ma açı­sı­nı kont­rol etmek için ışığı ge­rek­ti­ğin­de odak­la­yan ya da ko­li­me eden mer­cek­ler kul­la­nı­lır. Bu sa­ye­de çok küçük ob­je­le­rin al­gı­lan­ma­sı müm­kün olur ya da fiber optik kab­lo­la­rın al­gı­la­ma me­sa­fe­si önem­li öl­çü­de art­tı­rı­lır.

Fi­be­rop­tik­le­rin Kar­şı­laş­tır­ma­sı

Plas­tik fiber optik kab­lo­lar, düşük alan ge­rek­ti­ren uy­gu­la­ma­lar­da obje al­gı­la­ma­sı için ide­al­dir. Buna karşı fi­berg­las fiber optik kab­lo­lar, yük­sek sı­cak­lık­la­rın ol­du­ğu zorlu ortam ko­şul­la­rın­da et­kin­li­ği­ni ka­nıt­lar ve kim­ya­sal da­ya­nık­lı­lık sunar. Bu mal­ze­me­le­rin bu ve diğer avan­taj­la­rı sa­ye­sin­de çok çe­şit­li ge­rek­si­nim­le­ri kar­şı­la­yan, çok çe­şit­li uy­gu­la­ma ola­nak­la­rı or­ta­ya çıkar.

Cam fiber optik kab­lo­lar

Gö­rü­nür ışık ve kı­zı­lö­te­si ışık ile­ti­mi
Aşırı sı­cak­lık ara­lık­la­rı­na da­ya­nık­lı
Ko­ro­zif ya da ıslak en­düst­ri­yel or­tam­la­ra uygun
Kı­zı­lö­te­si ışık böl­ge­sin­de son de­re­ce düşük sö­nüm­le­me
Yoğun ya da tek­rar­la­nan bükme ne­de­niy­le kı­rıl­ma­sı müm­kün­dür

Plas­tik fiber optik kab­lo­lar

Gö­rü­nür ışık ile­ti­mi
Aşırı sı­cak­lık ara­lık­la­rı­na karşı daha da­ya­nık­sız
Ko­ro­zif ya da ıslak en­düst­ri­yel or­tam­la­ra uygun değil
Gö­rü­nür ışık ala­nın­da son de­re­ce düşük sö­nüm­le­me
Yük­sek es­nek­lik sa­ye­sin­de tek­rar­la­nan bük­me­ler müm­kün

Pa­ra­lel fi­ber­ler

Bu yan­sıt­ma tü­rün­de, fi­ber­ler ışık sin­yal­le­ri­ni ilet­mek için bir­bi­ri­ne pa­ra­lel iler­ler. Bu fiber dü­ze­ni hem plas­tik hem de cam fiber optik kablo ola­rak temin edi­lir ve çoğu stan­dart uy­gu­la­ma­da kul­la­nı­lır.


 

Ko­ak­si­yel fi­ber­ler

Ko­ak­si­yel yan­sıt­ma tipi, bir çe­kir­dek­ten (ve­ri­ci) ve çev­re­le­yen bir alan­dan (alıcı) olu­şan, yük­sek has­sa­si­yet­li bir ölçüm yön­te­mi­dir. Bu tipte, test ob­je­si­nin ölçüm ara­lı­ğı­na giriş yönü fiber optik sen­sör­le­rin ko­nu­mu açı­sın­dan önem­li de­ğil­dir.

 

Karma Fi­ber­ler

Karma yan­sıt­ma tipi, bir­çok ve­ri­ci ve alıcı fi­be­rin ay­rıl­ma­dan dü­zen­len­di­ği bir fi­berg­las ya­pı­yı ifade eder. Fiber optik kab­lo­nun ob­je­ye göre ko­nu­mu ve me­sa­fe­si bu­ra­da daha az önem­li­dir. Gö­rün­tü alanı çok kü­çük­tür ya da yok­tur.

Fiber çapı/demet çapı et­ki­si

Işık ile­ten çe­kir­de­ğin çapı ne kadar bü­yük­se, kab­lo­dan o kadar fazla ışık ile­ti­le­bi­lir. Bu, daha uzun al­gı­la­ma me­sa­fe­le­ri ve koyu siyah ob­je­le­rin daha iyi al­gı­lan­ma­sı­nı sağ­lar. Bu ne­den­le ör­ne­ğin ışık ilet­ken bant­la­rı gibi belli fiber optik baş­lık­la­rı için daha fazla fiber ve do­la­yı­sıy­la daha büyük bir çap ge­re­kir.

Bü­kül­me ya­rı­ça­pı ne ifade edi­yor?

Bü­kül­me ya­rı­ça­pı, bir kab­lo­nun zarar gör­me­den ya da sin­yal ka­li­te­sin­den ödün ver­me­den ne kadar bü­kü­le­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ler. Bir fiber optik kablo aşırı bü­kü­lür­se, kab­lo­da­ki fiber man­to­nun kı­rıl­ma ve fiber çe­kir­de­ğin­den ışık sızma riski var­dır. Bu yal­nız­ca sö­nüm­le­me­yi ar­tır­mak­la kal­maz, aynı za­man­da fiber çe­kir­dek­te mikro çat­lak­la­ra yol aça­bi­lir, bu da ka­lı­cı ha­sa­ra neden ola­bi­lir. Bu ne­den­le özel­lik­le cam fiber optik kab­lo­lar­da bü­kül­me ya­rı­ça­pı­nı dik­ka­te almak önem­li­dir.

Fiber optik kab­lo­la­rın ya­pı­sı nasıl?

Plastik Fiber Optik Kablolar

Cam Fiber Optik Kablolar

Cam fiber optik kab­lo­lar­da hangi kap­la­ma tür­le­ri mev­cut­tur?

Plas­tik PVC

En he­sap­lı se­çe­nek. Çev­re­sel et­ki­le­re karşı özel da­ya­nık­lı­lık ge­rek­tir­me­yen stan­dart uy­gu­la­ma­la­ra uy­gun­dur.

Pas­lan­maz çelik

Me­ka­nik yük­le­re karşı en yük­sek ko­ru­ma­yı sağ­lar. Daha büyük bükme ya­rı­çap­la­rı ge­rek­ti­ğin­den, dö­şe­me sı­ra­sın­da daha az es­nek­tir. Gaz­la­ra ya da sı­vı­la­ra karşı ko­ru­ma­sız­dır.

Si­li­kon

Ag­re­sif mad­de­le­re karşı mak­si­mum da­ya­nık­lı­lık. Ke­sin­lik­le sız­dır­maz­dır, do­la­yı­sıy­la sı­vı­la­rın ve gaz­la­rın man­to­ya nüfuz etmez ve optik fi­ber­le­re zarar ver­mez. FDA'ya uy­gun­dur.

Fiber optik sen­sör­le­rin fonk­si­yo­nel pren­sip­le­ri ne­ler­dir?

Ci­sim­den yan­sı­ma­lı pren­si­bi

Ci­sim­den yan­sı­ma­lı iş­le­tim­de ve­ri­ci ve alıcı bir göv­de­ye yer­leş­ti­ril­miş­tir. Bu­ra­da ve­ri­ci ta­ra­fın­dan gön­de­ri­len ışık test ob­je­si­ne çar­par ve alı­cı­ya geri gön­de­ri­lir. Ob­je­nin al­gı­lan­ma­sı, fiber optik kab­lo­nun alı­cı­sı­na ula­şan, yan­sı­tı­lan ışık mik­ta­rı­na göre ger­çek­le­şir.

Kar­şı­lık­lı ça­lış­ma pren­si­bi

Işık ba­ri­ye­ri mo­de­li, kar­şı­lık­lı duran bir ve­ri­ci ve bir alı­cı­dan olu­şur. Test ob­je­si ve­ri­ci ve alıcı ara­sın­da­ki alan­dan geçer geç­mez, fiber optik kab­lo­nun ışığı ke­si­lir. Ar­dın­dan al­gı­la­ma, alı­nan ışık yo­ğun­lu­ğu­nun azal­ma­sıy­la ger­çek­le­şir.

Ref­lek­tör­lü ba­ri­yer

Ref­lek­tör­lü sen­sör pren­si­bin­de ve­ri­ci ve alıcı bir göv­de­de bu­lu­nur, karşı ta­raf­tay­sa bir ref­lek­tör ko­num­lan­dı­rıl­mış­tır. Ref­lek­tör­den geri yan­sı­tı­lan ışık ya ta­ma­men ke­sil­di­ğin­de ya da azal­tıl­dı­ğın­da test ob­je­si al­gı­la­nır.

Işık ilet­ken bant­lar

Işık ilet­ken bant­lar alan­la­rın de­net­len­me­si­ne hiz­met eder. Yal­nız­ca bir nok­ta­nın içe­ri­sin­de ob­je­nin var­lı­ğı­nı de­net­le­yen nokta şek­lin­de­ki ışık nok­ta­la­rı­nın ak­si­ne, ışık ilet­ken bant­lar bir­kaç san­ti­met­re­yi al­gı­lar. Sin­yal za­yıf­la­dı­ğın­da ya da ta­ma­men ke­sil­di­ğin­de sen­sör ob­je­yi al­gı­lar.

Di­na­mik ek ayar ve at­la­ma al­gı­la­ma­sı kar­şı­laş­tır­ma­sı

Hem di­na­mik ek ayar hem de at­la­ma al­gı­la­ma­sı, de­ği­şen çevre ko­şul­la­rın­da ob­je­le­rin gü­ve­ni­lir şe­kil­de al­gı­lan­ma­sı­na uy­gun­dur. Di­na­mik ek ayar­da ne­re­dey­se sabit bir eşik de­ğe­ri kul­la­nı­lır­ken, at­la­ma al­gı­la­ma­sı eşik de­ğe­ri ol­ma­dan ger­çek­le­şir ve bunun ye­ri­ne yal­nız­ca sin­yal de­ği­şik­lik­le­ri de­ğer­len­di­ri­lir.

Sabit anah­tar­la­ma nok­ta­sı

Bir sen­sö­rün en yay­gın ça­lış­ma modu, sabit bir anah­tar­la­ma nok­ta­sı­na da­ya­nır. Bu­ra­da sen­sör, ön­ce­den be­lir­le­nen Teach man­tı­ğı uya­rın­ca, Teach-​In sü­re­ci sı­ra­sın­da eşik de­ğe­ri­ni ya da anah­tar­la­ma nok­ta­sı­nı be­lir­ler. Nor­mal Teach'te bu, ör­ne­ğin gün­cel sin­ya­lin %50'sine kar­şı­lık gelir. Çevre ko­şul­la­rı­nın yanı sıra al­gı­la­na­cak ob­je­ler çok sa­bit­se, dış et­ken­ler anah­tar­la­ma nok­ta­sı­nı de­ğiş­ti­re­me­ye­ce­ği için sabit anah­tar­la­ma nok­ta­sı­na sahip ça­lış­ma modu pa­ra­zi­te karşı en yük­sek du­yar­sız­lı­ğı sunar: Sin­yal be­lir­le­nen eşik de­ğe­ri­nin üze­rin­dey­se, çıkış et­kin­leş­ti­ri­lir; al­tın­day­sa, çıkış devre dışı kalır. Ancak sin­yal ör­ne­ğin kir­li­lik ne­de­niy­le de­ği­şir­se, ka­lı­cı ha­ta­lı anah­tar­la­ma­lar mey­da­na ge­le­bi­lir.

Di­na­mik ek ayar

Di­na­mik ek ayar, özel­lik­le sta­tik arka plan­lı cisim yan­sıt­ma pren­si­bi­nin yanı sıra ba­ri­yer pren­si­bi­ne uy­gun­dur. Bu­ra­da eşik de­ğe­ri­ne yal­nız­ca bu du­rum­da ek ayar ya­pıl­dı­ğın­dan, ka­pa­lı durum ağır­lık­lı ol­ma­lı­dır. Fiber optik baş­lık­ta ya da arka plan­da kir­li­lik­ler mey­da­na ge­lir­se, bun­lar eşik de­ğe­ri­nin di­na­mik uyar­lan­ma­sıy­la den­ge­le­nir.

At­la­ma Al­gı­la­ma­sı

At­la­ma al­gı­la­ma­sın­da mut­lak sin­yal de­ğer­le­ri önem­li de­ğil­dir. Bunun ye­ri­ne sin­yal de­ği­şik­li­ği­nin yönü (ne­ga­tif, po­zi­tif ya da her iki yönde), de­ği­şik­li­ğin yük­sek­li­ği ve in­ce­le­me sü­re­si de­ğer­len­dir­me­ye dahil edi­le­bi­lir. Bu, sta­tik ol­ma­yan arka plan­lar­da (yavaş kir­le­nen bir kon­ve­yör bandı gibi) çok de­ğiş­ken ob­je­le­rin (ör­ne­ğin renk ya da yüzey ka­li­te­si) al­gı­lan­ma­sı­nın yanı sıra ön­ce­den ta­nı­tıl­ma­dan ob­je­le­rin al­gı­lan­ma­sı­nı sağ­lar (ör­ne­ğin de­ği­şen par­ti­ler).

Fiber optik baş­lık­la­ra genel bakış

Açılı

Açılı sen­sör ka­fa­la­rı, optik ek­se­nin ve kablo çı­kı­şı­nın fark­lı hi­za­lan­ma­sı ge­re­ken dar alan­lar için ide­al­dir. Sen­sör ka­fa­la­rı diş sa­ye­sin­de ön­ce­den ha­zır­lan­mış de­lik­le­re ko­lay­ca vi­da­la­na­bi­lir ya da bir kö­şe­ben­de ya da saca iki so­mun­la sa­bit­le­ne­bi­lir.

L tipi

L tipi, iki vi­day­la kolay mon­ta­ja ola­nak sağ­lar ve ön­ce­den ta­nım­lan­mış optik eksen po­zis­yon­la­rı sunar. Fiber optik kab­lo­la­rın büyük açıl­ma açısı sa­ye­sin­de kesin bir yö­nelt­me ge­rek­li de­ğil­dir.
 

Yassı

Yassı sen­sör ka­fa­la­rı, parça ta­şı­yı­cı­sı­nın ta­ba­nı­na ko­lay­ca en­teg­re edi­le­bi­lir. Sen­sör ka­fa­sın­da­ki kablo çı­kı­şı­nın es­nek­li­ği, kab­lo­nun sola, sağa ya da ar­ka­ya doğru ko­lay­ca kablo dö­şen­me­si­ni sağ­lar.

Bü­kü­le­bi­lir

İnce, uzun me­ta­lik sen­sör ucu, ba­sit­çe bü­kü­le­rek il­gi­li uy­gu­la­ma­nın özel ge­rek­si­nim­le­ri­ne ko­lay­ca uyar­la­na­bi­lir.

Işık ilet­ken bant­lar

Tek yönlü ba­ri­yer pren­si­bi­ne uygun ışık ilet­ken bant­lar, geniş alan­la­rın de­ne­ti­mi için ide­al­dir. Buna kar­şın ci­sim­den yan­sı­ma­lı ışık ilet­ken bant­lar he­te­ro­jen ob­je­le­rin al­gı­lan­ma­sın­da özel­lik­le et­ki­li­dir ve geri yan­sı­tı­lan ışı­ğın de­ğer­len­di­ril­me­si sa­ye­sin­de ölçüm uy­gu­la­ma­la­rın­da da kul­la­nı­la­bi­lir.

Min­ya­tür

Min­ya­tür for­mat­ta sen­sör ka­fa­la­rı özel­lik­le en dar alan­lar­da­ki uy­gu­la­ma­la­ra uy­gun­dur.

Vida dişi

Dişli sen­sör ka­fa­la­rı, zaman ka­zan­dı­ran ve basit ku­ru­lu­ma ola­nak sağ­lar. Bun­lar ya ön­ce­den açı­lan de­lik­le­re doğ­ru­dan vi­da­la­na­bi­lir ya da iki somun yar­dı­mıy­la kö­şe­bent­le­re ya da sac­la­ra sa­bit­le­ne­bi­lir.

Düz

Düz sen­sör ka­fa­la­rı, kı­sıt­lı alan­lar­da kul­la­nım için ide­al­dir ve ön­ce­den ha­zır­lan­mış mon­taj as­kı­la­rı­na ta­kı­la­bi­lir ya da ya­pış­tı­rı­la­bi­lir.

Fiber optik sen­sör­le­rin mon­ta­jın­da buna dik­kat edil­me­li­dir

Gü­ve­ni­lir bir obje al­gı­la­ma­sı ve doğru ölçüm ve­ri­le­ri­ni gü­ven­ce­ye almak için sen­sö­rün mon­ta­jı sı­ra­sın­da aşa­ğı­da­ki uya­rı­lar dik­ka­te alın­ma­lı­dır.

Uzun­luk ve Kesme

Fiber optik kab­lo­lar çe­şit­li uzun­luk­lar­da temin edi­lir. Plas­tik fiber optik kab­lo­lar müş­te­ri ta­ra­fın­dan ke­si­le­bi­lir, cam fiber optik kab­lo­lar ke­sil­dik­ten sonra taş­lan­ma­la­rı ve par­la­tıl­ma­la­rı ge­rek­ti­ğin­den, yal­nız­ca en­düst­ri­yel ola­rak ke­si­le­bi­lir. Uzun­luk al­gı­la­ma me­sa­fe­si­ni pek et­ki­le­mez, ancak daha uzun fiber op­tik­ler daha az ışık ge­çi­rir.


Öneri: Fi­berg­las­tan fiber optik kab­lo­la­rı uygun şe­kil­de seçin.

Al­gı­la­ma me­sa­fe­si

Fiber optik kab­lo­la­rın büyük açıl­ma açısı ne­de­niy­le al­gı­la­ma me­sa­fe­le­ri azdır. Daha yük­sek al­gı­la­ma me­sa­fe­le­ri daha büyük fiber de­me­ti/çe­kir­dek çap­la­rı ya da ışığı odak­la­yan mer­cek­ler ara­cı­lı­ğıy­la elde edi­le­bi­lir.


Öneri: Fiber optik kab­lo­la­rı özel­lik­le kısa al­gı­la­ma me­sa­fe­le­ri ve en küçük par­ça­la­rın al­gı­lan­ma­sı için kul­la­nın.

Bü­kül­me ya­rı­ça­pı

Fiber optik kab­lo­lar es­nek­tir, ancak hasar ve ışık ka­yıp­la­rı­nı ön­le­mek için mi­ni­mum bü­kül­me ya­rı­çap­la­rı­na uyul­ma­lı­dır. High-​Flex plas­tik fiber optik kab­lo­lar dar bükme ya­rı­çap­la­rı­na ya da ha­re­ket­li mon­taj­la­ra uy­gun­dur. Genel ola­rak şu ge­çer­li­dir: Daha küçük çap­lar daha küçük bükme ya­rı­çap­la­rı­na izin verir.

Öneri: High-​Flex fiber optik kab­lo­la­rın mon­ta­jı.

Sı­cak­lık

Plas­tik ve cam fiber optik kab­lo­lar sı­cak­lık di­ren­ci açı­sın­dan fark­lı­lık gös­te­rir. 85 °C üze­rin­de pas­lan­maz çelik ya da si­li­kon man­to­lu cam fiber optik kab­lo­lar kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Öneri: Bi­rey­sel uzun­luk­lar sa­ye­sin­de de­ğer­len­dir­me üni­te­si ku­man­da do­la­bı­na da yer­leş­ti­ri­le­bi­lir.

Sen­sö­rün yö­nel­til­me­si

Ci­sim­den yan­sı­ma­lı pren­si­bin­de ve­ri­ci ve alıcı, eşit bir açıl­ma ve ka­pan­ma dav­ra­nı­şı­nı gü­ven­ce­ye almak için yan­dan yak­la­şıl­dı­ğın­da test ob­je­si­ne 90° açıy­la monte edil­me­li­dir.

Öneri: Ob­je­ye düz­lem­sel hi­za­la­ma, ge­cik­me­li açı­lıp ka­pa­nan bir of­se­te yol açar.

Özel ve­ri­ci­li kablo

Ko­ak­si­yel ışık ya­yı­lım­lı fiber optik baş­lık­la­rın­da ve belli ışık bant­la­rın­da fiber optik baş­lık­ta­ki ve­ri­ci­nin amp­li­fi­ka­tör­de­ki ve­ri­ci­ye doğru yö­nel­til­me­si­ne mut­la­ka dik­kat edil­me­li­dir.

Öneri: Amp­li­fi­ka­tör­ler bunun için ok­lar­la işa­ret­len­miş­tir.

Fiber optik sensörlerin kullanıldığı sektörler ve endüstriler

Metal pro­fil­ler üre­ti­lir­ken, bir gergi dü­ze­ne­ği on­la­rı sa­bit­len­me­den önce ob­je­le­rin mev­cu­di­ye­ti ve bo­yut­la­rı be­lir­len­me­li­dir. Pro­fil­ler siyah, beyaz, krom renk­li, par­lak veya mat ola­bi­lir. Dar alan ko­şul­la­rın­da bu işlem için ve­ri­ci alıcı – ve­ri­ci pren­si­bi­ne göre ça­lı­şan cam fiber optik ışık per­de­le­ri, bir üni­ver­sal ci­sim­den yan­sı­ma­lı sen­sör ile bir­lik­te kul­la­nı­lır. Işık fi­ber­le­ri bir ışık­lı bandı oluş­tu­ran bir çiz­gi­de dü­zen­len­miş­tir. Ge­niş­lik öl­çü­lür, li­ne­er sin­yal cam fiber kap­la­ma­ya oran­tı­lı be­lir­ti­lir ve böy­le­ce doğru ko­nu­mu tes­pit edi­lir.

Fiber optik sen­sör­ler hangi ob­je­le­ri op­ti­mal ola­rak al­gı­la­ya­maz?

  • Su ve ışığı güçlü bir şe­kil­de ab­zor­be eden ya da kı­rıl­may­la yo­lu­nu de­ğiş­ti­ren diğer ber­rak sı­vı­lar kesin ol­ma­yan öl­çüm­le­re neden ola­bi­lir.
  • Işığı yan­sıt­ma­dan ta­ma­men ge­çi­ren şef­faf cam gibi yük­sek şef­faf­lık­ta ob­je­ler al­gı­la­ma­yı zor­laş­tı­rır.
  • Gelen ışığı güçlü bir şe­kil­de ab­zor­be eden ve çok az yan­sı­tan ya da hiç yan­sıt­ma­yan koyu siyah ob­je­ler sen­sö­re sin­yal geri bes­le­me­si­ni en­gel­ler.
  • Işığı ön­gö­rü­le­me­yen yön­ler­de yan­sı­tan çok par­lak ob­je­ler, has­sas obje al­gı­la­ma­sı­nı en­gel­ler.
     
 

 
Ürün karşılaştırması
Muhatap Sorunuz var mı?