Проектирование автоматизированной системы управления и контроль реза агрегата поперечной резки

Курсовой проект - Разное

Другие курсовые по предмету Разное

подходит фотодатчики ф. Omron в таб. №1 Критерии технических характеристик и таб. №2 Технические характеристики

Таб. №1 Критерии технических характеристик датчиков

Метод измеренияПересечение лучаОтражение от рефлектораДиффузное отражениеВремя реакцииСтандартный режимВысокоскоростной режимКод заказаВыход NPNE3Z-LT61/-LT66E3Z-LR61/--LR66E3Z-LL61/- LL66E3Z-LL63/- LL68Выход PNPE3Z-LT81/-LT86E3Z-LR81/--LR86E3Z-LL81/- LL86E3Z-LL83/- LL88 Расстояние срабатывания 60м0.3…15м (с исп. Е39-R1) 0.2…7м (с исп. Е39-R12) 0.2…7м (с исп. Е39-R6) Белая бумага бумага(100х100 мм) 20…300 мм Черная бумага (100х100 мм) 20..160 ммБелая бумага бумага(100х100 мм) 25…300 мм Черная бумага (100х100 мм) 25..100 ммДлина волныКрасный ЛД (655 НМ класс 1 по JIS, класс 1 по IEC, класс II по FDA)Источник питания12..24В= +-10%; Пульсации (размах): макс.10%Темпераура окр. воздухаЭксплуатация: от -10 до 55 С; Хранение: от-25 до 70 С (без обледенения или конденсации)ВиброустойчивостьРазрушение: 10…55Гц, с двойной амплитудой 1.5 мм по 2 часа в каждый из направленийУдаропрочностьРазрушение: 500м/с2 по 3 раза в каждыйиз направленийСтепень защитыIP67, IP69KСпособ поключенияВстроенный кабель (2м), стандартный разъем М8Материал Корпус Полубутилентерефталат (РВТ)Линза Модифицированный полиакрилПолиметилметакрилатМодифицированный полиакрил

Таб. №2 Технические характеристики

Метод измеренияСпособ подключенияВремя срабатыв.Расстояние срабатыв.Код заказаВыход NPNВыход PNPПересечение лучаКабель (2м)1 мс60мE3Z-LT61E3Z-LT81Разъем М8E3Z-LT66E3Z-LT86Отражение от рефлектора с функ. M.S.R (с поляризацией)Кабель (2м)0.3…15м (с исп. Е39-R1) 0.2…7м (с исп. Е39-R12, R6)E3Z-LR61E3Z-LR81Разъем М8E3Z-LR66E3Z-LR86Диффузное отражение (с устанавливаемым расстоянием)Кабель (2м)20...40 мм (мин. расст.) 20…300 мм (макс. расст.)E3Z-LL61E3Z-LL81Разъем М8E3Z-LL66E3Z-LL86Кабель 2м)0.5 мс25…40 мм (мин. расст.) 25…300 мм (макс. расст.)E3Z-LL63E3Z-LL83Разъем М8E3Z-LL68E3Z-LL88

Основными преимуществами данного типа датчиков (отражения от рефлектора) является большой диапазон работы, надежное обнаружение объектов в пыльных и влажных помещениях, обнаружение объектов с высокой отражательной способностью, а также обнаружение небольших объектов. Недостатками являются большая стоимость, чем датчиков диффузное отражение, большие трудности при инсталляции, а также настройке датчиков из-за наличия двух компонентов, поэтому мы выбираем E3Z-LR86 - датчик со стандартным режимом времени реакции с выходом PNP и разъемом М8, т.к. точная длина провода устанавливается при монтаже.

6.Выбор датчика контроля скорости

Ранее рассматривались датчики скорости и для данной задачи выбираем индуктивный датчик. В таких датчиках линейное или угловое перемещение X (входная величина) преобразуется в изменение индуктивности (L) датчика. Применяются для измерения угловых и линейных перемещений, деформаций, контроля размеров и т.д. Индуктивный датчик распознает и соответственно реагирует на все токопроводящие предметы. Индуктивный датчик является бесконтактным, не требует механического воздействия, работает бесконтактно за счет изменения электромагнитного поля.

Преимущества:

нет механического износа, отсутствуют отказы, связанные с состоянием

контактов;

отсутствует дребезг контактов и ложные срабатывания;

высокая частота переключений до 3000 Hz;

устойчив к механическим воздействиям.

Недостатки - сравнительно малая чувствительность, зависимость индуктивного сопротивления от частоты питающего напряжения,

значительное обратное воздействие датчика на измеряемую величину (за счет притяжения якоря к сердечнику).

.

Инкрементальные датчики вращения и датчики угла при вращении формируют импульсы, по которым принимающее устройство определяет текущее положение координаты путем подсчета числа импульсов счётчиком. Для привязки системы отсчета инкрементальные датчики имеют референтную метку (маркер), одну на оборот, через которую нужно пройти после включения оборудования.

Магнитные энкодеры регистрируют прохождение магнитных полюсов вращающегося магнитного элемента непосредственно вблизи чувствительного элемента, преобразуя эти данные в соответствующий цифровой код.

используют фотоэлектрический эффект. Во время работы фотоэлектрического энкодера происходит непрерывное преобразование света в электрический сигнал. Синонимы - оптоэлектронный, оптронный и оптический энкодер. По сравнению с приборами на другом физическом принципе действия, фотоэлектрические энкодеры более требовательны к технологии производства, условиям эксплуатации, размерам конструкции и т.д., однако обладют большим потенциалом по точности и разрешению.">Фотоэлектрические энкодеры <http://www.skbis.ru/ind