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1D/2D 条码手持扫描仪
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MLAS 3D 传感器
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MLWL 系列 2D/3D 轮廓传感器
(4)
OPT 2D/3D 轮廓传感器
(1)
三角测量法激光测距传感器
(15)
不锈钢 2D/3D 轮廓传感器
(1)
光栅条码扫描仪
(2)
全金属外壳接近开关
(1)
对射式传感器
(2)
带修正系数1的防焊型电感式接近开关
(2)
开关距离增大的接近开关
(1)
扁平穹顶照明系统
(1)
手部防护安全光幕
(1)
摆荡式条码扫描仪
(2)
模拟量输出接近开关
(1)
流量传感器
(2)
温度传感器
(2)
漫反射传感器带背景抑制功能
(6)
环形接近开关
(3)
用于检测透明物体的镜反射传感器
(1)
穹顶和穹顶照明系统
(1)
线性条码扫描仪
(2)
视觉系统
(3)
设有可靠激光关闭功能的 2D/3D 轮廓传感器
(1)
超声波测距传感器
(3)
通用型镜反射传感器
(4)
非接触测量温度传感器
(1)
飞行时间法激光测距传感器
(7)
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行业
制药业
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包装业
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特种机械制造
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电子行业
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钢铁行业
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筛选
通过视觉系统检查滤膜在带有呼吸阀的 FFP3 口罩上的位置
为了确保 FFP3 口罩性能可靠,必须监控其生产过程。在盖上封盖之前,必须检查口罩中是否正确放入滤膜。滤膜不允许突出来,而且必须与边框齐平。为此安装一个用来检查滤膜位置和直径的视觉系统。该系统由一个机器视觉照相机、一个分析单元(Control Unit)和一个环形照明系统组成。如果超出公差,口罩会被拣出。
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通过视觉系统对准饮料罐,以贴上标签
灌装饮料罐后,给其贴上标签。如要对标签精确定位,必须将罐对准。为此,在输送段上对其进行高速分离,并在夹爪夹紧系统中旋转。安装在侧面的视觉系统由机器视觉照相机、物镜、环形照明系统和分析单元组成,每秒可对罐头拍摄多个图像,并可由此识别
1
D 码或印刷图案等特性。如果检测到罐并据此识别出罐位置,就会贴上标签。
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使用电感式环形接近开关检测进料软管中金属小零件的剔除情况
在旋紧和输送技术中,金属连接件通过塑料软管借助气动压力输送,最后放入塑料箱中。为了提供随后安装物体的存在性和准确数量信息,直接在软管上安装带有可拆式外壳的电感式环形接近开关。借助修正系数
1
和可调灵敏度可以在高速下和零件尺寸及合金不同时可靠地控制材料流。
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通过电感式环形接近开关识别送料软管中的金属物体
在旋紧和送料技术中,螺栓、螺母或铆钉等连接件通过送料系统自动输送、分拣、分离,然后通过送料软管借助压缩空气送入旋紧系统。为了可靠识别高速输送的物体,在软管上安装有电感式环形接近开关。由于采用可拆式外壳,可以快速装卸传感器。电感式环形接近开关可识别尺寸最小仅为 2 mm 的金属件,并通过环绕照明系统对其存在性进行可视化。 关于相关应用,请参见此处。
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通过设有背景抑制功能的漫反射传感器识别板材制造的家具部件前缘
生产家具时,钻孔、铣削或开槽会在表面积聚碎屑。清洁敏感表面有专用的清洁设备。为此使用设有背景抑制功能并带有公制不锈钢外壳的漫反射传感器来识别距离达 120 mm 的脏污板材前缘。如此可对板材进行定位。由于采用坚固的不锈钢结构和背景抑制功能,粉尘、碎屑和污物不会影响检测效果 – 不受材料形状、颜色和表面的影响。
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使用镜反射传感器检查托盘的位置
在用薄膜密封托盘之前,必须确保其在包装设备中放置正确。如果放置不当,可能会使托盘过高,并且无法正确密封。采用激光束的镜反射传感器安装在输送带侧面,可以探测托盘的上缘。精细的激光束可确保所有要密封的托盘都能放置正确,并且不高于规定高度。
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通过超声波传感器检查板材在缓冲仓库的终位
在家具行业,需对板形木材或塑料进行加工。 在进行锯断等工序之前,板材临时存放在自动化的缓存仓库中。 超声波传感器装在狭小的输送辊之间,以检测仓库地板中是否存在板材及其最终位置。 即使环境多尘并且表面不规则,紧凑型
1
K 外壳的传感器也能从旁边精确识别物体,从而防止物体多次入库。 安装前可以通过 IO-Link 设置传感器参数,读取过程数据。
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通过激光三角测距传感器对橡胶层进行差值测量
生产乘用车轮胎时需要将各橡胶层叠在一起,以满足对轮胎中不同位置的不同要求。在生产运行过程中,两个激光三角测距传感器以差值测量法高速检测橡胶层重叠情况。即使在吸收光线的深色表面上也能进行可靠测量。这种即插即用式传感器可以通过智能连接电缆 ZC4G004 互相连接。无需额外的分析模块,传感器可自动计算差值,并通过模拟输出端和 IO-Link 输出差值。通过蓝牙可以轻松进行设置,可以直接在显示屏上读取测量结果。
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通过三角测量法激光测距传感器测量搬运过程所用电池模块的距离
在汽车行业电池模块的自动化生产中,将各单体电池堆叠在一起,形成多件式单元。在机械臂抓取这些单元前,必须测量与模块的精确距离,精度精确到零点几毫米。为此,每个模块的夹钳都安装了一个三角测量法激光测距传感器,尽管电池表面反射很强,但该传感器仍能精确探测距离值并将其传输给夹钳。
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使用三角测量法激光测距传感器测量制动蹄片
在汽车行业的制动蹄片生产过程结束时,必须检查物体尺寸的规定公差值。最后,所有制动蹄片的厚度都应均匀。为此,在夹紧装置上方安装两个三角测量法激光测距传感器。这两个传感器从上方分别测量制动蹄片的端部。随后的额定值 / 实际值比较会说明这些数值是否在公差范围内,即制动蹄片是否可以最终批准用于装配。
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使用三角测量法激光测距传感器检测跃变,以对印刷品份数进行计数
在印刷业,报纸和杂志在传送带上以所谓的鱼鳞方式(即重叠方式)输送。为了能使后续包装单元处理的数量准确,必须对印刷品份数进行计数。由于试样彼此重叠并且厚度不同,检测时不得受传感器绝对距离的影响。由于集成了跃变检测功能,安装在输送段上方的三角测量法激光传感器可以可靠检测鳞片试样。在这种运行模式下,传感器会对槽口的测量值跃变作出反应。
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机器人控制冲压铆接时通过电感式环形接近开关识别铆钉
在汽车行业中,铝质车身部件通过铆钉连接在一起。机器人控制冲压铆钉时,铝或黄铜制成的物体通过塑料软管借助压缩空气直接送至冲压装置。在自动安装铆钉之前,必须检查铆钉是否正确穿过软管。为此,在软管上通过夹紧装置安装一个电感式环形接近开关。通过修正系数
1
和可调灵敏度可以可靠识别不同尺寸和合金的物体。
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其他应用领域
网站 (173)
网站
机器视觉照相机系统概述
除了个性化配置选项外,还提供广泛的配件。从适当的连接电缆到紧固系统,可以构建一个灵活的系统,该系统能够可靠、精确地完成图像处理任务。此页作了简要概述:
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机器视觉
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服务概览
我们的服务包括培训课程、咨询服务、数据交换机会、订单信息和一般数据保护条例( GDPR )。
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机器视觉照相机技术
机器视觉照相机在视觉应用中发挥着至关重要的作用,尤其是自动化质量控制。结合机器视觉控制器和 2D 图像处理软件,可以分析高分辨率图像数据,并识别生产过程中的错误和异常。
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>
超智能。超强劲。超声波。
wenglor 超声波传感器是真正的全能装置 : 它们最适合检测透明、光亮和深色物体、反射表面和各种材料,无论是固态还是液态、粗糙还是光滑、多孔还是透明的物体。
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接近开关技术
接近开关适用于金属物体的非接触式检测和位置监控。尽管存在灰尘和湿气等污物,接近开关仍能识别金属件,并且耐抗振动。
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照明技术常见问题解答
什么是光?它如何被各种材料反射?如何照亮光亮或哑光物体?对比度和照相机位置如何影响最终结果?从该页面可以找到机器视觉领域所用照明装置和照明技术主题的所有常见问题解答。
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常见问题解答常见问题解答
本页解答了有关超声波传感器的诸多问题。这里为专家和非专业人士总结了有关技术、工作原理或工业应用的广泛专业知识。
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常见问题解答
什么是结构光?什么是 3D 点云?三角测量的工作原理是什么?在这一页上,我们为专家和非专业人士汇总了有关 3D 传感器的常见问题。
了解更多
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常见问题解答
激光测距传感器如何工作?什么是 CMOS 行?传感器的准确性有多高?本页将回答有关激光测距传感器的一些常见问题。
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机器视觉软件常见问题
什么是机器视觉软件?wenglor 提供哪些图像处理软件?不同的软件包具有哪些功能?本页清楚地整理出了机器视觉软件主题的常见问题。
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宽度测量
在许多工业领域,宽度和厚度测量至关重要。在选择产品时,材料特性、颜色变化和物体尺寸等因素起着决定性的作用。先进的技术提供多样化的解决方案,确保进行准确、高效的测量,满足不同应用的要求。
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一般说明
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快速入门
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接口协议
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新闻材料
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系统解决方案
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调试说明
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软件和固件
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数据表
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PM 反射传感器新闻稿
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XD Series Product Flyer
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XD 系列光纤放大器。
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本文件概述了
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XD 系列光纤放大器。
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词库 (66)
词库
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D/2D扫描仪
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D/2D扫描仪是一既能读取和处理
1
D码也能读取和处理2D码的->扫描仪。
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1
D码:
也可是一维码或条形码。 可实现一维化光学检测的单->代码。
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>
2D码扫描仪:
-> 扫描仪,按照图像处理系统的原理工作。 具有一个CCD或CMOS元件,和一个集成式照明系统。 它根据每次的读取间距 -> 扫描一定的面积。 因此可以实现
1
D以及2D码的全方位读取。
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>
2D码:
另外也称为二维条形码。 代码字符是一个由深色和浅色符号(线条、矩形、正方形、具有相应的间隙)组成的图案,二维排列。 因此该代码从结构上来说比
1
D码复杂,要求使用更加复杂的技术对其字符(代码字符)进行探测和解码。 为了对该代码进行探测和解码,扫描仪必须始终探测代码字符的整张图,而不能像
1
D码那样,只扫描水平线。 该代码比一维码包含更多信息。 它包含诸如产品或文本(例如地址或交货单号)的识别信息。 原则上人们将2D码分为堆叠码和 -> 点阵码。
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>
93码:
具有下列有效字符的条形码:0
1
2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O
P
Q R S T U V W X Y Z –。 $ / + %以及空格符。 -> 有效符可以为任意数量。 建议最多30个字符,具体取决于 -> 扫描宽度。
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>
A/B/C/D 安装
A/B/C/D 安装是指可将接近开关安装在金属材质中的最小尺寸安装。数值是指传感器外缘。各个数值的含义如下: A 从传感器到阻尼材料的最小间距(例如钢) B 两个接近开关之间的最小距离。该距离适用于悬空安装。如将传感器装入阻尼材料(例如钢)中,会缩小距离。必须在应用中测试准确的距离。 C 接近开关有效表面与阻尼材料(例如钢)的最小距离。距离与待识别物体无关,而是与背景有关。在操作距离内探测到待识别的物体。 D 传感器或其有效表面突出阻尼材料的最小尺寸(例如钢)。 另请参阅: B
1
安装,weproTec,相向装配、齐平安装、几乎齐平的安装、非齐平安装,标准测量板
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>
B
1
安装
B
1
安装是指在感应式传感器(接近开关传感器)的附加区域安装,它通过创新的 weproTec 技术来实现。 采用 weproTec 技术可将两个接近开关并排安装在距离范围 B
1
内。在此范围内,传感器彼此不受影响。 使用条件 距离区域 B
1
和 B 是指传感器的外缘(参见左图)。只允许在 B
1
和 B 区域内使用传感器。标注距离适用于悬空安装。将传感器装入一个阻尼材料(如钢)中,数值会改善。必须在应用中测试准确的距离。 另请参阅: weproTec,相向装配、齐平安装、几乎齐平的安装、非齐平安装,标准测量板
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>
Codabar:
具有六个附加特殊字符的数字条形码。 可以由下列字符描绘:0
1
2 3 4 5 6 7 8 9 – $ : / 。 + 每个字符由七个元素(线条/ -> 空隙)组成。 在绘制该代码时,使用两个或三个宽元素,四个或五个窄元素。 字符间的空隙不包含信息。 Codabar的信息密度低。
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>
DC:
诊断覆盖率(英语:Diagnostic Coverage)是诊断作用的单位。该数值可作为已识别危险故障率与总体危险故障率的比例。 根据 EN ISO 13849-
1
分组:
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>
Didot点:
字号的计量单位(通常简称“
p
.”)。 此处适用:
1
p
. = 0.3759 mm
1
mm = 2.66
p
. 另见 ->
p
.或Point-Pica。
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>
EAN128:
交易用物流码(另见 -> EAN),与 -> 128码在很大程度上相匹配;它使用A、B或C开头与FNC
1
字符(-> 128码)的组合作为起始符,相当于双重起始符。 代码串允许最长48个字符,并可以包含多个数据内容,如货号、制造日期、重量、产品类型、序列号、接收方的邮政编码等。 每种数据内容都紧随数据识别符(一个2位或4位的数字)之后。 各个数据内容拥有固定(例如EAN编号)或可变(例如序列号)的长度。 每个长度可变的数据内容必须紧随一个 -> 分隔符之后。 每个数据内容都可以包含固有的 -> 校验位(例如EAN编号),该校验位是 -> 有效符的组成部分。
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>
Fe360:
符合EU25要求的结构钢。 其他名称:
1
.0037(材料号)、St37-2 (DIN 17100);S 235 JR (DIN EN 10025)
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