一种光电传感器的输出信号稳定性用检测设备
技术领域
本发明涉及光电传感器输出信号检测技术领域,尤其涉及一种光电传感器的输出信号稳定性用检测设备。
背景技术
光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应;光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象;根据光电效应现象的不同将光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应及光生伏特效应。光电器件有光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池等。分析了光电器件的性能、特性曲线;
但由于光电传感器在使用时,易存在输出信号不稳定的情况;如下列:光电传感器在使用时出现供电不正常、检测频率太快、被测物体尺寸问题、被测物体不在传感器稳定检测区域内和电气干扰等问题,不同的射频方式的光电传感器需要对采用专用的检测装置才能够对光电传感器进行输出信号稳定性的检测判别;但是由于无法使用集中式的检测扎装置对光电传感器进行输出信号的检测操作,在多种光电传感器进行输出信号的检测时,使用多种检测设备进行检测,影响了对于光电传感器进行检测的便捷性;因此,需对上述问题进行改进处理。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种光电传感器的输出信号稳定性用检测设备。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种光电传感器的输出信号稳定性用检测设备,包括检测台、水平纵向安装在检测台顶端中部的输送带和架设在检测台顶部两侧的固定板,所述固定板顶部前端的外侧均嵌设有倒L型的安装板,所述安装板的顶面纵向水平滑动设有移动板,所述移动板上等距开设有多个螺纹槽,所述移动板上安装有光电传感器;所述安装板顶部板体的内端面上固接有承托板,所述承托板的顶面竖向固接有固定筒,所述固定筒的上方竖向设有反光板,所述反光板上内部设有加宽组件;
所述安装板的外端下部内纵向开设有纵移腔,所述纵移腔内部设有用于移动板纵移的纵移组件;所述安装板内端的上部内纵向开设有调节腔,所述调节腔内部设有用于反光板角度调节的调节组件;所述安装板的前端内部横向开设有传动腔,所述传动腔内部设有用于纵移组件和调节组件驱动的传动机构。
所述加宽组件包括开设在反光板前后端面上的收纳槽、纵向活动设于收纳槽内部的反光加宽板和纵向固接在收纳槽内部的稳定杆,所述反光加宽板的纵向开设有稳定腔,所述稳定腔内部纵向滑动设有橡胶柱,所述稳定杆的外端活动贯穿进稳定腔内部,并与橡胶柱固接;所述反光板的前后端面上均纵向设有磁铁片,所述反光加宽板的外端壁上设有与磁铁片磁吸配合的磁铁块。
优选地,所述纵移组件包括转动设于纵移腔内部的丝杠、活动套接在丝杠上的螺纹管、竖向固接在螺纹管顶部的连接板,所述纵移腔的内顶面纵向开设有矩形条口,所述连接板的顶端从矩形条口内延伸出与移动板的底面固接;所述丝杠的前端固定套接有蜗轮。
优选地,所述调节组件包括横向转动设于调节腔后端一侧内壁上的从动轴、纵向转动设于调节腔前端内壁上的传动轴、固接在传动轴后端的第一锥齿、固定套接在从动轴内端的第二锥齿和固接在从动轴外端的第三锥齿,第一锥齿与第二锥齿啮合传动,所述固定筒的底面竖向转动设有转杆;所述转杆的底端固接有与第三锥齿啮合的第四锥齿;所述固定筒内部水平设有承托盘,所述转杆的顶端活动贯穿进固定筒内部,并与承托盘的底面固接;所述反光板的底面中部竖向固接有插接杆;所述插接杆的底端面抵接在承托盘上。
优选地,所述插接杆的底端面开设有六角插槽;所述承托盘的顶面竖向固接有六角状的铷磁铁;所述六角插槽的内顶面上固接有与铷磁铁磁吸配合的铁板;所述承托盘的外壁上固定套接橡胶圈,所述橡胶圈的外壁与固定筒的内壁紧密贴合。
优选地,所述传动机构包括水平固接在传动腔中部的隔板、竖向贯穿设于隔板上的圆柱盒、竖向活动设于圆柱盒内部的主动轴、固定套接在主动轴上的固定环板、水平转动设于圆柱盒内底面外侧的转动环板,所述固定环板与转动环板之间的主动轴上活动套接有复位弹簧,所述主动轴的底端活动贯穿出圆柱盒的底部外,并固接有第五锥齿;所述传动腔的下部内横向转动设有蜗杆,所述蜗杆的外端活动贯穿进纵移腔内部,并与蜗轮啮合传动;所述蜗杆的内端固定套接有与第五锥齿配合的第六锥齿;所述圆柱盒正上方的传动腔内顶面上竖向贯穿设有导向筒,所述主动轴的顶端活动贯穿出圆柱盒的顶部外,并通过导向筒内部活动延伸出;所述主动轴的顶端固接有旋钮;所述主动轴位于隔板上方的轴体上固定套接有第七锥齿,所述传动轴的前端活动贯穿进传动腔内部,并固接有与第七锥齿配合的第二锥齿。
优选地,所述导向筒的内壁上固定设有橡胶筒,所述主动轴的外壁与橡胶筒的内壁动密封贴合;所述移动板的内侧面上水平设有三角指针;所述安装板顶面的内侧纵向刻设有用于位置调节定距的刻度线。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过安装板和移动板和传动机构以及反光板的配合,便于对反射式、对射式和漫射式的光电传感器进行输送信号的定位检测操作,同时能够对反光板的角度进行调节;并能够对固定安装后的光电传感器在检测过程中进行位置的微调操作,提高对于光电传感器在进行输出信号检测时的便捷性和准确性;同时能够在光电传感器发出光信号后并对发出光信号进行有效捕捉,并能够针对检测出在信号波动对标准件所造成误检或者出现工件的漏检测情况及时反馈。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明的对射式光电传感器俯视结构检测示意图;
图2为本发明的反光式光电传感器俯视结构检测示意图;
图3为本发明的漫射式光电传感器俯视结构检测示意图;
图4为本发明的反光板与反光加宽板俯视结构剖视图;
图5为本发明的安装板俯视上层结构剖视图;
图6为本发明的安装板俯视下层结构剖视图;
图7为本发明的安装板与固定筒一侧局部结构剖视图。
图中序号:1、输送带;2、固定板;3、安装板;4、移动板;5、光电传感器;6、固定筒;7、反光板;8、反光加宽板;9、稳定杆;10、磁铁片;11、丝杠;12、螺纹管;13、固定环板;14、转动环板;15、复位弹簧;16、导向筒;17、插接杆;18、承托盘;19、蜗杆;20、蜗轮;21、传动轴;22、从动轴;23、转杆;24、主动轴。
实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
实施例:参见图1至图7,一种光电传感器的输出信号稳定性用检测设备,包括检测台、水平纵向安装在检测台顶端中部的输送带1和架设在检测台顶部两侧的固定板2,固定板2顶部前端的外侧均嵌设有倒L型的安装板3,安装板3的顶面纵向水平滑动设有移动板4,移动板4上等距开设有多个螺纹槽,移动板4上安装有光电传感器5;安装板3顶部板体的内端面上固接有承托板,承托板的顶面竖向固接有固定筒6,固定筒6的上方竖向设有反光板7,反光板7上内部设有加宽组件;安装板3的外端下部内纵向开设有纵移腔,纵移腔内部设有用于移动板4纵移的纵移组件;安装板3内端的上部内纵向开设有调节腔,调节腔内部设有用于反光板7角度调节的调节组件;安装板3的前端内部横向开设有传动腔,传动腔内部设有用于纵移组件和调节组件驱动的传动机构;本发明通过安装板3和移动板4和传动机构以及反光板7的配合,便于对射式、反射式和漫射式的光电传感器5进行输送信号的定位检测操作,同时能够对反光板7的角度进行调节;并能够对固定安装后的光电传感器5在检测过程中进行对光电传感器5的位置进行微调操作,提高对于光电传感器5在进行输出信号检测时的便捷性;同时能够在光电传感器5发出光信号后并对发出光信号进行有效捕捉,并能够针对检测出在信号波动对标准件所造成误检或者出现工件的漏检测情况及时反馈。
在本发明中,加宽组件包括开设在反光板7前后端面上的收纳槽、纵向活动设于收纳槽内部的反光加宽板8和纵向固接在收纳槽内部的稳定杆9,反光加宽板8的纵向开设有稳定腔,稳定腔内部纵向滑动设有橡胶柱,稳定杆9的外端活动贯穿进稳定腔内部,并与橡胶柱固接;反光板7的前后端面上均纵向设有磁铁片10,反光加宽板8的外端壁上设有与磁铁片10磁吸配合的磁铁块;便于对反光板7的宽度进行调节,以便适配用于输出信号检测的光电传感器5。
在本发明中,纵移组件包括转动设于纵移腔内部的丝杠11、活动套接在丝杠11上的螺纹管12、竖向固接在螺纹管12顶部的连接板,纵移腔的内顶面纵向开设有矩形条口,连接板的顶端从矩形条口内延伸出与移动板4的底面固接;丝杠11的前端固定套接有蜗轮20;调节组件包括横向转动设于调节腔后端一侧内壁上的从动轴22、纵向转动设于调节腔前端内壁上的传动轴21、固接在传动轴21后端的第一锥齿、固定套接在从动轴22内端的第二锥齿和固接在从动轴22外端的第三锥齿,第一锥齿与第二锥齿啮合传动,固定筒6的底面竖向转动设有转杆23;转杆23的底端固接有与第三锥齿啮合的第四锥齿;固定筒6内部水平设有承托盘18,转杆23的顶端活动贯穿进固定筒6内部,并与承托盘18的底面固接;反光板7的底面中部竖向固接有插接杆17;插接杆17的底端面抵接在承托盘18上;插接杆17的底端面开设有六角插槽;承托盘18的顶面竖向固接有六角状的铷磁铁;六角插槽的内顶面上固接有与铷磁铁磁吸配合的铁板;承托盘18的外壁上固定套接橡胶圈,橡胶圈的外壁与固定筒6的内壁紧密贴合。
在本发明中,传动机构包括水平固接在传动腔中部的隔板、竖向贯穿设于隔板上的圆柱盒、竖向活动设于圆柱盒内部的主动轴24、固定套接在主动轴24上的固定环板13、水平转动设于圆柱盒内底面外侧的转动环板14,固定环板13与转动环板14之间的主动轴24上活动套接有复位弹簧15,主动轴24的底端活动贯穿出圆柱盒的底部外,并固接有第五锥齿;传动腔的下部内横向转动设有蜗杆19,蜗杆19的外端活动贯穿进纵移腔内部,并与蜗轮20啮合传动;蜗杆19的内端固定套接有与第五锥齿配合的第六锥齿;圆柱盒正上方的传动腔内顶面上竖向贯穿设有导向筒16,主动轴24的顶端活动贯穿出圆柱盒的顶部外,并通过导向筒16内部活动延伸出;主动轴24的顶端固接有旋钮;主动轴24位于隔板上方的轴体上固定套接有第七锥齿,传动轴21的前端活动贯穿进传动腔内部,并固接有与第七锥齿配合的第二锥齿;导向筒16的内壁上固定设有橡胶筒,主动轴24的外壁与橡胶筒的内壁动密封贴合;移动板4的内侧面上水平设有三角指针;安装板3顶面的内侧纵向刻设有用于位置调节定距的刻度线。
工作原理:在本实施例中,本发明还提出了一种光电传感器的输出信号稳定性用检测设备的使用方法,包括以下步骤:
步骤一,首先输送带1通过导线与外部控制设备电性连接,接着将待进行对射式检测的两个光电传感器5分别安装在两个移动板4上,并将对射式的光电传感器5与外部控制设备电性连接,然后通过转动旋钮带动主动轴24转动,在主动轴24转动时,便于通过第七锥齿与第八锥齿的啮合带动传动轴21转动,通过传动轴21的转动带动带动从动轴22进行转动,通过从动轴22的转动便于带动转杆23所固接的承托盘18进行转动;
步骤二,通过承托盘18的转动便于使反光板7跟随插接杆17转动九十度,进而在两个对射式光电传感器5进行输送信号稳定性的检测操作时,防止使反光板7对位光频信号造成遮挡,然后将用于对射式光电传感器5输出信号检测的标准件通过输送带1输送至两个对射式的光电传感器5之间,然后通过外部控制设备即可检查出对射式的光电传感器5在进行光信号输出时是否存在信号的波动或者出现工件的漏检测情况;
步骤三,在对于光电传感器5进行安装后,在需要对光电传感器5的位置进行微调时,通过下压旋钮带动主动轴24进行下降,此时的第七锥齿会与第八锥齿断开啮合,同时主动轴24底端的第五锥齿会与蜗杆19上的第六锥齿进行啮合,然后通过转动旋钮带动主动轴24进行转动,此时转动的主动轴24则不会带动调节组件进行转动,转动的主动轴24只会带动蜗杆19进行转动,通过蜗杆19的转动便于带动纵移组件对移动板4进行前后调节即可;
步骤四,便于对检测时的光电传感器5进行前后位置的微调操作,在对于反射式的光电传感器5进行输出信号的稳定性检测,此时只需安装一个反射式的光电传感器5;然将与反射式的光电传感器5同一个安装板3上的反光板7调节成横向方向,另一个反光板7保持不动,然后即可通过反射式的光电传感器5进行光信号的输出和反射回收,然后同样通过外部控制设备即可检查出光电传感器5在进行光信号输出时,是否存在信号的波动或者出现工件的漏检测情况;
步骤五,在进行漫射式的光电传感器5进行输出信号的检测时,将两个反光板7调节成横向方向,然后安装一个光电传感器5即可进行光信号输出,并通过光信号直射在标准件的表面,并使光线在标准件的表面进行漫射,然后光电传感器5对漫射的光信号进行捕捉,然后同样通过外部控制设备即可检查出光电传感器5在进行光信号输出时,是否存在信号的波动或者出现工件的漏检测情况。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。