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直线扫描红外发射接收器(安全光幕).zip

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简介:
该产品为直线扫描型红外发射接收装置,适用于工业安全防护领域,能够有效防止机械设备操作中对人员造成伤害,保障作业安全。 安全光幕直线扫描红外发射器接收器是一种用于安全保障的设备,通过红外线技术实现对特定区域的安全监控与防护功能。

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客服
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  • 线).zip
    优质
    该产品为直线扫描型红外发射接收装置,适用于工业安全防护领域,能够有效防止机械设备操作中对人员造成伤害,保障作业安全。 安全光幕直线扫描红外发射器接收器是一种用于安全保障的设备,通过红外线技术实现对特定区域的安全监控与防护功能。
  • 线,含套资料及电路设计方案
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    本产品为直线扫描型红外安全光幕系统,包含发射器与接收器两部分。附带完整设计文档和电路图,方便用户快速集成应用。适合各种机械设备的安全防护需求。 安全光幕是一种光电保护装置(又称安全保护器或冲床保护器),用于在人机协作环境中保障操作人员的安全。这类设备主要应用于存在潜在危险的机械设备上,如冲压机械、剪切设备和金属加工机床等。 目前市场上的安全光幕产品分为直线扫描方式和交叉扫描方式两种类型,本设计采用了直线扫描的方式进行工作。这种装置一般由红外发射器与接收器两部分构成,并且具备以下主要技术参数: - 电源:直流24V - 保护高度:140mm - 检测距离:可调节至1~2000mm范围内(具体数值可通过配置进行调整) - 光束数量:8个光轴 - 轴间距:每两个相邻的红外发射和接收管之间间隔为20mm - 分辨率:能够检测到最小尺寸为15毫米的目标物 - 响应时间:在接收到障碍信号后,设备能在10毫秒内作出反应 安全光幕的核心组件包括以MCU为核心的电子电路、红外发射装置和接收器。具体来说,在发送端上安装了多个等距排列的红外发射管;而在接收端则有相同数量且位置对应的红外接受管进行匹配。 工作原理是这样的:当没有障碍物位于同一水平线上的两个对应光束之间时,从一个发射到另一个的调制信号可以顺利通过。然而,在检测区域存在物体的情况下,则会导致该特定路径中的光线被阻挡,此时接收端无法接收到相应的信号,并会输出控制指令以停止或断开设备电源。 安全光幕的工作示意图中显示了红外线覆盖范围及其在两种情况下的表现:一种是没有障碍物时的状态;另一种是有外来物体遮挡的情况。
  • 优质
    本模块聚焦于红外技术的应用,涵盖红外信号的发送与接收原理、组件选择及电路设计,适合电子爱好者深入了解无线通信的基础知识。 红外模块可以用来发送信息,例如遥控器中的应用。如果你想使用红外技术,这份资料非常有用。
  • 模块.zip
    优质
    本资料包提供了关于红外发射和接收模块的相关信息与应用示例,包括硬件连接、软件编程及常见问题解答等内容。 这个压缩文件包含了单片机实验相关的文档、代码等详细资料,主要基于UNO系列和Arduino平台,适合初学者参考学习。
  • 管和管的区别
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    本文介绍了红外发射管和红外接收管之间的区别,包括它们的工作原理、外观特征以及应用场景等信息。 红外线又称红外光,它具有反射、折射、散射、干涉及吸收的特性。任何具有一定温度(高于绝对零度)的物质都会辐射出红外线。利用红外传感器进行测量无需直接接触被测物体,因此不会产生摩擦,并且其灵敏度高和响应速度快。 市场上常见的几种红外发射管按峰值波长可分为850nm、870nm、880nm、940nm及980nm等类型。从功率来看,850纳米的发射能力最强;而根据价格考虑,则是850纳米最贵。目前市场上广泛使用的红外发射管主要是850纳米和940纳米两种:前者因具有较大的输出功率且照射距离更远,在监控设备中较为常见;后者则更多地应用于家电产品之中。
  • 的proteus仿真
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    本项目通过Proteus软件进行红外发射与接收电路的仿真设计,验证了信号传输的有效性及系统的稳定性,为实际硬件实现提供理论依据。 红外线编码是一种常用的通讯方法,在数据传输及家用电器遥控领域广泛应用。其实质为脉宽调制的串行通信方式。在家电遥控器中常见的红外线编码电路包括μPD6121G型、HT622型和7461型等。 本段落将重点介绍如何利用单片机的捕获中断功能来实现这些电路所采用的红外线编码格式解码的过程。发送部分的工作主要是把待传输的数据转换成特定脉冲形式,然后通过驱动红外发光管向外传送数据。接收端则需要完成信号的接收到放大、解调等步骤,并将结果还原为与发射时相同但电位相反的形式(TTL兼容电平)。这些操作通常由一体化的接收模块来执行。 接下来的任务是利用单片机实现对接收头输出的数据进行解码,从而恢复原始数据。完成这项工作后,只需把红外线接收器连接到相应的接口上就能实现遥控功能了。这一方法基于我借鉴前人经验并结合自身实践所获得的结果,并且已有成功的硬件案例支撑,而不仅仅是理论上的探讨。
  • 38kHz电路图
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    本资料提供了一套详细的38kHz红外发射与接收电路设计图纸和相关说明,适用于家电遥控、无线通信等领域。 我画了一张38k红外电路图,并进行了实际测试。发现如果要使用555定时器,则需要调整电阻值。但是我的Protel许可证已经过期无法进行修改。
  • 38kHz原理
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    本文章介绍了38kHz红外通信技术的基本工作原理,包括信号调制、编码方式及收发设备的工作机制等内容。 最近在寻找无线发射接收模块的过程中花费了大量时间,希望能找到优质的资源。
  • 电传感
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    直射型红外光电传感器是一种利用红外线技术实现非接触式检测的电子元件,常用于自动控制、安防监控及环境感知等领域。 直射式红外光电传感器是一种广泛应用于自动化、机器人技术、物联网(IoT)及工业控制系统中的检测设备。这种传感器基于光的传播与接收原理,通过发射和接收红外光线来探测目标物体的存在、距离以及速度等信息。 在本设计中选用的是H42B6型号的光电传感器,该传感器以其高效性、稳定性和精确度被广泛使用。其核心组成部分包括发射器(光源)及接收器(光敏元件)。发射器通常由红外LED组成,发出特定波长的红外光线;当这个光线遇到物体时会被反射或遮挡。而接收器则包含一个光敏二极管或光电池,可以感知环境中光强度的变化。如果光线被物体阻挡,则接收到的光强会减弱,由此判断目标物的存在或位置。 在光电测速模块的应用中,H42B6传感器通常与微处理器(如Arduino、Raspberry Pi等)相连,通过计算光线被遮挡的频率来确定物体移动的速度。例如,在一个旋转物体经过传感器时,光束被遮挡次数随转速增加而增多。结合已知物理参数(比如轮子直径或皮带传动比),系统可以准确计算出物体的旋转速度或者线性速度。 程序设计方面,实现光电测速功能通常需要编写实时数据处理代码。这段代码首先配置IO引脚以读取传感器信号,并设置中断服务程序来捕捉光束被遮挡瞬间。在中断服务程序中进行计数操作并记录时间戳,以便后续计算;主循环则负责分析这些数据、计算速度并将结果显示或通过无线通信模块发送至远程监控系统。 此外,为了提高测量精度,需考虑环境光照变化对传感器性能的影响,并加入补偿机制。同时,传感器的安装位置和角度也应精心设计以确保光线有效照射到目标物体上;对于高速运动物体,则需要关注信号上升沿与下降沿问题,避免漏计或重复计数。 综上所述,直射式红外光电传感器H42B6在光电测速模块的应用中结合适当的软件编程能够实现对物体运动状态的准确监测。这广泛应用于工厂生产线、机器人导航及各类需实时速度反馈场合(如运动器械性能测试)。通过深入了解和优化系统设计,可以进一步提升传感器性能以满足更复杂与高精度检测需求。
  • 电路与仿真
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    本项目聚焦于设计和分析红外发射接收电路,通过仿真软件优化电路性能,探究其在通讯、遥控等领域的应用潜力。 红外发射接收电路图及Proteus仿真电路