martes, 2 de mayo de 2017

SENSOR DE COLOR Y FOTOCELDA

SENSOR DE COLOR


DESCRIPCIÓN:

Las células son también capaces de reaccionar a una amplia gama de frecuencias, incluyendo infrarrojo (IR), luz visible, y ultravioleta (UV). Los materiales que se comportan con estas características son:

En el espectro visible: Sulfuro de Cadmio (CdS) y Seleniuro de Cadmio (CdSe).
En los infrarrojos: Silicio (Si), Sulfuro de Plomo (PbS) y Seleniuro de Plomo (PbSe).

CARACTERÍSTICAS:

  • Escala la frecuencia de salida
  • Opera desde una sola fuente de alimentación de 2.7 a 5.5V.
  • Pin de apagado de funciones.
  • Error no lineal de 0.2% a 50 kHz.
  • Alta Resolución de conversión dela intensidad de luz a frecuencia.
  • Modo de bajo consumo de energía.
  • Leds incluidos en el PCB para iluminar el objeto a reconocer.
  • Se comunica directamente con un microcontrolador (PIC, Arduino, etc.)

TIPOS:


-Sensores de color-serie CRT: 

Este tipo de sensor detecta colores y los compara con el valor de referencia almacenado.Son la solución óptima siempre y cuando el color de un objeto o el marcaje puedan servir como criterio de control o clasificación. Estos sensores detectan el color de un objeto y lo comparan dentro de las tolerancias definidas con un valor de referencia almacenado.

APLICACIONES:
Estos sensores son principalmente utilizados en las áreas de:
-Clasificación 
-Control 
-Detección de colores 
-Detección de marcas

CARACTERÍSTICAS:

CRT 442:
-12,5 mm rango de detección 
-Carcasa de plástico muy compacta 
-Teach-in sencillo del color de referencia 
-Un canal de color 
-Tolerancias de color ajustables 
-1,5 kHz frecuencia de conmutación 
-Conector M12
CRT 20B:
-12,5 mm o 60 mm rango de detección 
-Carcasa de metal muy robusta 
-Teach-in sencillo de hasta 4 colores de referencia 
-Ajuste de sensibilidad después del teach-in 
-1/4 canales de color 
-Tolerancias de color ajustable independientemente por cada canal de color 
-Frecuencia de conmutación hasta 6 kHz 
-Amplias opciones de parametrización 
-Conector M12 giratorio



-Sensores de Luminiscencia-serie LRT:
Este sensor detecta con gran profundidad de campo tanto marcas luminiscentes visibles como invisibles casi independientemente del material de base utilizado. Estos sensores de luminiscencia son sensores autorreflexivos que, gracias a su luz UV especial, iluminan materiales luminiscentes. Estos también pueden ser usados para aplicar marcas que, bajo condiciones normales de iluminación, son invisibles.

APLICACIONES:
Los sensores de luminiscencia son utilizados principalmente en las áreas de:
-Detección de materiales
-Detección de marcas
-Control de embalaje
-Tareas de posicionamiento
-Control de etiquetas

CARACTERÍSTICAS:

LRT 8:
-Rango de detección hasta 200 mm
-Carcasa de metal muy compacta
-1,5 kHz frecuencia de conmutación
-Ajuste de sensibilidad por potenciómetro
-Conector M12 giratorio
-Variantes de filtros
LRT 440:
-Rango de detección hasta 300 mm
-Carcasa de metal muy compacta
-Frecuencia de conmutación hasta 6 kHz
-Ajuste de sensibilidad por medio de dos botones
-Conector M12
-Variantes de filtros


-Sensores de contraste-serie KRT:
Este tipo de sensor puede utilizar diferentes fuentes de emisión de luz - luz blanca, láser (luz roja o luz RGB) – para la precisa detección y comparación de contrastes y transmitir los resultados al proceso con una señal mínima tipo jitter. En muchas áreas, la detección fiable y rápida de diferencias de tonos de gris en un gran abanico de superficies es de gran importancia. Mediante el principio de reflexión, estos sensores detectan las más mínimas diferencias.

APLICACIONES:
Los sensores de contraste son utilizados en áreas de:
-Detección de marcas
-Alineación de tapas
-Diferenciación entre brillos
-Identificación Pharmacode
-Detección de piezas pequeñas
-Posicionamiento fino

CARACTERÍSTICAS:

KRT 3B:
-Carcasa de plástico
-Rango de detección 14,5 / 60 mm
-RGB, luz blanca o láser
-Diferentes procesos de teach-in
-Teach-in con ajuste de umbral de conmutación
-Corrección del umbral de conmutación vía EasyTune
-Tiempo de respuesta mínima 50 μs
-Frecuencia de conmutación hasta 10 kHz
-Teach en remoto y bloqueo de teclado
-Prolongación de impulso
-Interfaz IO-Link
KRT 55:
-Carcasa de acero inoxidable AISI 316L
-Rango de detección 13 mm
-RGB o luz blanca
-Diferentes procesos de teach-in
-Teach-in con ajuste del umbral de conmutación
-Corrección del umbral de conmutación vía EasyTune
-Tiempo de respuesta 50 μs
-Frecuencia de conmutación 10 kHz
-Teach en remoto y bloqueo de teclado
-Prolongación de impulso
-Interfaz IO-Link





FOTOCELDA

DESCRIPCIÓN:

 Una fotocelda es un dispositivo que convierte fotones en electricidad en forma de voltaje. Se pueden calibrar para detectar un rango muy amplio de niveles de luz y producen una cantidad variable de corriente eléctrica. Las fotoceldas son pequeñas y económicas con un nivel alto de durabilidad haciendo que a menudo se usen los componentes en aplicaciones sensibles a la luz.


SÍMBOLO:



CARACTERÍSTICAS:


-Los valores típicos varían entre 1 MΩ, o más, en la oscuridad y 100 Ω con luz brilla
-Disipación máxima, (50 mW-1W).
-Voltaje máximo (600V).Respuesta Espectral.
-El tiempo de respuesta típico de un LDR está en el orden de una décima de segundo.

TIPOS:

-Celdas Fotovoltaicas:
Son usadas en paneles solares, funcionan para convertir energía solar en electricidad. Los fotones de la luz del sol chocan con los electrones de la fotocelda y se hacen más energéticas.Las celdas fotovoltaicas también son conocidas como celdas solares y se conectan en los rayos de la celda solar para producir el voltaje deseado. Los conductores eléctricos se unen a las celdas fotovoltaicas para atrapar estos electrones en forma de corriente.

-Fotoconductor:
Los fotoconductores se construyen con un material semiconductor que absorba la luz causando que los electrones entren en el fotoconductor para que se libre de ser golpeado. Esto baja la resistencia eléctrica del fotoconductor convirtiéndolo en un mejor conductor de electricidad. Los fotoconductores comúnmente se usan en los radio reloj eléctricos y en las luces de las calles y también se pueden usar para detectar la radiación infrarroja para propósitos militares y científicos.

-Celdas Golay:
es un detector de luz de alta eficiencia que principalmente se usa para detectar la luz infrarroja. Las celdas Golay son cilindros pequeños de metal con una lámina de metal oscurecida en una punta y una membrana flexible en la otra. Las celdas contienen gas xenón que se calienta cuando la luz infrarroja golpea en la lámina de metal. Conforme se expande el gas calentado, la presión en el cilindro causa que la membrana cambie de forma. Después, una lámpara brilla en la membrana y separa la fotocelda usada para medir la salida de la celda Golay. Esto ayuda a medir la cantidad de radiación infrarroja que se haya producido.

-Fotomultiplicadores:
son dispositivos de fotodetección que funcionan bajo los principios del efecto fotoeléctrico. Los fotomultiplicadores son tubos de vacío con superficies sensibles a la luz que actúan para multiplicar la corriente de fotones por medio de una enorme cantidad de hasta 100 millones de veces. Los fotomultiplicadores son tan sensibles que si la luz brillaba en una sola superficie, era lo suficientemente bajo y los fotones se pueden detectar.

VENTAJAS:

  1. Alta sensibilidad (debido a la gran superficie que puede abarcar).
  2. Fácil empleo.
  3. Bajo costo.
  4. No hay potencial de unión.
  5. Alta relación resistencia luz-oscuridad.

DESVENTAJAS:


  1. Respuesta espectral estrecha.
  2. Efecto de histéresis.
  3. Estabilidad por temperatura baja para los materiales mas rápidos. La variación del valor de la resistencia tiene cierto retardo, diferente si se pasa de oscuro a iluminado o de iluminado a oscuro. Esto limita a no usar los LDR en aplicaciones en las que la señal luminosa varía con rapidez.
  4. Respuesta lenta en materiales estables.
  5. Falta de linealidad entre resistencia e iluminación.

APLICACIONES:

-Medida de luz de poca precisión y económica, troceador para amplificadores de corriente continua (c.c) de bajo nivel, control de alarmas y relés.
-Encendido automático del alumbrado publico
-Alarmas
-Cargar baterías







36 comentarios:

  1. Respuestas
    1. SENSOR DE COLOR: Los sensores de color detectan el color de una superficie. Estos sensores emiten luz (roja, verde, azul) sobre los objetos que deben analizarse, calculan las coordenadas cromáticas a partir de la radiación reflejada y las comparan con los valores cromáticos de referencia guardados. Si los valores cromáticos se encuentran dentro de la banda de tolerancia de ajustada, se activa una salida conmutada.
      FOTOCELDA: es un dispositivo electrónico que es capaz de producir una pequeña cantidad de corriente eléctrica al ser expuesta a la luz.

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  2. Respuestas
    1. Que es capaz de distinguir entre dos posibles valores o estados del sistema que se mide

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  3. Respuestas
    1. Es la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir.

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  4. Cual es la función del sensor de color y forocelda ?

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    1. Sensor de color:
      Reconocer el color a partir de la extracción de información de la luz
      Fotocelda:
      Generar energía eléctrica a partir de la luz. Es decir producir un voltaje para que circule una corriente en un circuito cerrado

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  5. en el sensor de color-serie CTR,a que se refiere donde dice "compara con el valor de referencia almacenado"?.

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    1. el sensor CRT tiene unos valores almacenados y estos valores son comparados con la tolerancia del color detectado

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  6. Respuestas
    1. Son partículas mínimas de energía luminosa o de otra energía electromagnética que se produce, se transmite y se absorbe.

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  7. Cual es la clasificación del Sensor de color según los elementos utilizados en su fabricación

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  8. Que margen de error de medición presenta la Fotocelda

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  9. en que propósitos militares y científicos se utiliza el fotoconductor?

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  10. que es lus UY en sensores de Luminiscencia-serie LRT

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  11. en fotoceldas cual es la diferencia celdas fotovoltaicas en celdas golay ?

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    1. que las celdas fotovoltaicas se usan en paneles solares y funcionan para convertir energía solar en electricidad a diferencia que las celdas Golay son detectores de luz de alta eficiencia que principalmente se usa para detectar la luz infrarroja.

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  12. Respuestas
    1. Se utiliza en industrias como el reciclado, agricultura y embalaje

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  13. por que se denomina foto-resistencia a la fotocelda

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  14. Como Funciona un sensor de Color-Serie CRT

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  15. Como Funciona Un Sensor Fotoconductor ?

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    1. Están basados en la absorción de radiación por cristales semiconductores como el sulfuro de plomo, seleniuro de plomo y seleniuro de germanio,provocando una excitación de los electrones no conductores hasta que estén en un estado conductor. El incremento conductor o la reducción de la resistencia a conducir se miden fácilmente y se relaciona directamente con el número de fotones que inciden en la superficie semiconductora.

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  16. Cuales son los principios del efecto fotoelectrico

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  17. Que funcion cumplen los sensores de luminisencia en el area de control de embalaje?

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  18. Para que sirve el gas xenon en una celda golay?

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  19. como funcionan los fotomultiplicadores ?

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    1. El foto-multiplicador es un dispositivo que permite detectar luz con alta sensibilidad. Consta básicamente de un elemento (foto-cátodo) en donde, por efecto fotoeléctrico, se produce un electrón (foto-electrón) que es acelerado hacia una serie de electrodos (di-nodos) debido al campo eléctrico creado por una tensión suministrada externamente. Este foto electrón inicial va siendo multiplicado en las distintas etapas a su paso por los di-nodos obteniéndose en el último de ellos (ánodo) una corriente apreciable que sobre una resistencia de carga adecuada puede formar un impulso de tensión detectable. Los fotones producidos por el centellador tras la detección del rayo son emitidos en unos pocos micro-segundos y la respuesta total del foto-multiplicador consiste en un único impulso de amplitud proporcional a este número de fotones y por tanto proporcional también a la energía depositada.

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  20. A que se refiere cuando dice que un sensor de luminiscencia son sensores autorreflexivos?

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  21. Por qué es una desventaja la Respuesta espectral estrecha?

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  22. Cuales pueden ser las Tolerancias de color ajustables?

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    1. Las tolerancias van desde el: 0.05%,0.10%,0.25%,0.50%,1%,2%,5% y 10%

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