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CGI Zuverlässige Erkennung von Etiketten mit optischer Etikettengabel

可靠识别对比度标记

标签识别传感器基于光学和超声波,可以用来精确检测标签。这些解决方案适用于不同标签材料,可用于包装行业、食品行业和物流应用。

优点

可靠检测不同材料的标签

快速、简便设置传感器

即使在高速输送时也能精确识别标签

标签传感器的产品系列

Produktbild optischer Etikettensensor

光学标签传感器

适用于连续运行的高速输送带
经济高效的解决方案
采用紧凑的 P 型结构,能够简便地集成到现有设备中
可重复性高,精度为 ±0.05 mm
能够可靠检测薄的标签和厚的标签

Produktbild optischer Etikettensensor

超声波测距传感器

非常适用于透明和超薄标签
两个可独立切换的输出端可以实现灵活的集成
响应时间短,仅为 0.25 ms
内置排放孔,易于清洁
通过 wTeach 软件可以快速调试

标签传感器的功能原理

光学标签传感器使用红外线光工作。发射器和接收器组成一个叉型传感器,接收器测量光强度。当标签通过时,部分光线会被吸收或散射。这样就可以可靠地区分基材和标签。

在基于超声波的识别中,传感器发射超声波,接收器对其进行分析。信号变化是由于材料的不同声衰减而产生的。该技术尤其适用于金属薄膜、透明和纸质标签。

标签识别的应用示例

基材上的光亮标签

CGI Glänzendes Etikett auf Trägermaterial

挑战:光亮的标签会产生强烈的反射,从而会使传感器发出的光被镜面反射回来。 

解决方案: 

  • 超声波叉形传感器能够可靠识别标签,不受颜色、透明度和表面特性的影响。光亮的材料不会带来任何挑战。

  • 如果标签与基材的光泽度差异明显,可以使用光泽度传感器

标签与基材的对比度明显

CGI Hoher Kontrast zwischen Etikett und Trägermaterial

挑战:标签和基材的颜色或亮度通常明显不同。即使在高速输送带和材料批次变化的情况下,也必须可靠地识别这些对比度差异。

解决方案:

标签与基材的对比度差异较小

CGI Geringe Kontrastunterschiede zwischen Etikett und Trägermaterial

挑战:标签与基材的光学特性几乎相同。反射率与透光率差异微小,难以可靠识别标签边缘。

解决方案:

  • 超声波标签传感器通过标签与基材之间的不同声衰减来检测标签,不受其光学特性的影响。

  • 光学标签传感器可以检测到接收到的光信号的微小变化,能够进行可靠的检测。

适用于各类标签应用的传感器选型辅助

标签和基材对于选择适当的传感器至关重要。除了基于光学和超声波的传感器外,还可以根据应用选择其他传感器技术,如颜色或光泽度传感器。我们的概览有助于您快速地找到适当的解决方案。

标签识别领域

食品加工业

物流

包装业

汽车行业

木材加工业

回收

电子行业

标签检测常见问题解答

它能让机器自动识别标签,因此操作人员无需具备专业知识。
按键锁可防止手动操作传感器,通常与自动示教功能结合使用。
标签以标签起始端为基准进行定位,而不是根据印刷图像定位。标签间距必须足够大,以便标签叉能够清晰地检测到标签起始端或基材。通常距离为几毫米。
非接触式标签叉无需与标签材料进行机械接触,因此几乎无磨损。如此确保了较长的使用寿命和较低的维护成本。相比之下,机械式解决方案的磨损程度较高,尤其是探头会随着时间逐渐磨损,在不利情况下可能会导致标签翘起或破损。
典型的标签基材呈亮色或略带乳白色半透明状,因此能被光学标签叉可靠地穿透。此外,它还涂有一层特殊的分离层(例如硅胶),可确保最佳的粘合力。这可确保标签牢固地粘附在基材上,但在贴标过程中可以轻松地剥离,不会留下任何残留物。

虽然超声波叉可以检测所有标签,但与光学标签叉相比不经济、较大且速度较慢。

否。超声波传感器的工作频率远远高于人类听觉范围,因此人类听不到。

透明标签只能通过超声波叉检测。

使用红外光,因为它对外来光线和人工环境光的敏感性较低。此外,在脏污情况下它的工作可靠性更高,比红光等光源能更好地穿透特定材料。

联系方式

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