text.skipToContent text.skipToNavigation
发光传感器标题图像

发光传感器技术

发光传感器通过紫外光照射物体来识别发光标记,不受图案、颜色或表面特性的影响。材料中的发光体由紫外光激发并反射可见光。如果传感器感知到预先示教的光,则会切换输出端。

什么是发光

发光是指由于吸收辐射能量发生化学反应而释放的过程。

什么是发光体

发光体是指当以短波光(波长在 420 至 750 nm 之间)照射时会发出光的物质。
 

什么是紫外线

紫外线(亦称紫外光)波长在 380 nm 范围内,人眼无法察觉。 

发光传感器的功能原理

发光传感器 GIF 的功能原理
发光传感器以大约 375 nm 的波长发射紫外光,这种光人眼无法察觉。现在,发光效果已经显现出来:当发出的紫外线照射到荧光物质上时,它会激发荧光物质,然后开始发光。

发光体是一种通过紫外光激发而发光的颜料。同时,荧光物质会将紫外线转化为对人眼可见的长波光(波长范围为 420 至 750 nm)。反射光由发光传感器接收和处理。

重要的是,激发频率和发射频率必须一致。这种反射光能使漫反射传感器向控制系统发送输出信号。

滤光片如何影响结果

滤光片可抑制一定的波长范围,因此光只能在一定范围内到达接收器。使用滤光片的优点在于可以抑制干扰性背景发光。P1PA00x 发光传感器有两种不同的版本,两种版本的区别在于接收滤光片。

色谱

识别不同颜色的发光

P1PA001 发光传感器配有可透蓝光的接收滤光片。使用该传感器可以检测 420 到 750 nm 的波长。一个实例是对制药行业随附说明书的识别。随附说明书的白纸含有光学增白剂,在紫外线照射下它会发蓝光,传感器会检测到蓝光。

识别发光物体上的标记

P1PA002 发光传感器已检测出波长范围为 570 至 750 nm 的接收滤光片。由于接收区域的限制,传感器可以可靠识别发光物体和材料上的绿色、黄色或红色标记。使用传感器可以检测纸张上的绿色、红色标记,但不能识别蓝光纸。

从两个角度观察的发光标记

无论所含发光体的数量如何,发光传感器均可识别出发光标记。借助小而精确的光斑,即使是不同颜色发光中的最小标记也能可靠地识别。
无发光标记的瓶子
带有可见发光标记的瓶子

用于识别多种材料的发光传感器

无论质地、颜色或表面特性如何,发光传感器都能识别很多物体上的发光标记。
含有天然发光体的材料

含有天然发光体的材料

例如,白纸含有天然发光体。在紫外线照射下它发出蓝色光,通过其可透蓝光的接收滤光片被 P1PA001 发光传感器探测到。

含有天然发光体的材料

不含天然发光体的材料

在几乎所有材料中都可人工添加发光体。由于人眼无法看到发光体,不会影响产品的光学特性。

颜色和对比度差异

颜色和对比度差异

对于发光传感器而言,不同的颜色或表面对比度对发光标记的检测都没有影响。

颜色和对比度差异

强光和弱光照明

强光和弱光环境照明不会影响利用紫外光对发光标记的可靠识别。

发光传感器的应用范围

智能发光传感器可以广泛用于很多行业和工业。

检查存在性

存在性检查应用示例

发光传感器能够可靠检测不同介质的存在性,例如胶水、油、油墨或润滑剂。 传感器还可保证药品附有说明书。

检测标签

标签检查应用示例

使用发光传感器检测食品罐头、瓶子、药品以及其他产品上的标签。 

仿冒品识别和质量控制

应用示例:仿冒品识别,质量控制

使用发光传感器可以检查产品和材料的真伪。通过检测节孔还可检查木材的质量。

显示比较产品