WO2023181750A1 - 光電センサ、及び、受光ユニット - Google Patents

光電センサ、及び、受光ユニット Download PDF

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WO2023181750A1
WO2023181750A1 PCT/JP2023/006089 JP2023006089W WO2023181750A1 WO 2023181750 A1 WO2023181750 A1 WO 2023181750A1 JP 2023006089 W JP2023006089 W JP 2023006089W WO 2023181750 A1 WO2023181750 A1 WO 2023181750A1
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WO
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offset
light
period
circuit
light reception
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Application number
PCT/JP2023/006089
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
文隆 木村
一平 加藤
裕太 内田
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V8/00Prospecting or detecting by optical means
    • G01V8/10Detecting, e.g. by using light barriers
    • G01V8/12Detecting, e.g. by using light barriers using one transmitter and one receiver
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K17/00Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
    • H03K17/51Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used
    • H03K17/78Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used using opto-electronic devices, i.e. light-emitting and photoelectric devices electrically- or optically-coupled

Definitions

  • the present disclosure relates to a photoelectric sensor and a light receiving unit.
  • a photoelectric sensor is known (for example, Patent Document 1).
  • the light reception signal received by the light reception unit may contain noise, control that takes noise into consideration is required in order to accurately detect objects in the detection section.
  • An object of the present disclosure is to provide a photoelectric sensor and a light-receiving unit that can accurately detect an object while taking into account noise that may be included in a light-receiving signal.
  • a photoelectric sensor includes a light projecting unit that projects pulsed light, and a light receiving unit that receives the pulsed light projected from the light projecting unit, and the photoelectric sensor includes:
  • the light-receiving unit includes a light-receiving element that receives light including the pulsed light and outputs a light-receiving signal based on the received light, and a filter circuit that applies a predetermined filter to the light-receiving signal.
  • a period detection circuit that predicts the period of the light reception; an offset acquisition period is set to at least a part of the period excluding the predicted timing of the light reception; and the signal level of the light reception signal output from the filter circuit is set.
  • an offset circuit that calculates an offset value based on the signal level acquired during the offset acquisition period and determines a threshold value based on the offset value; and a signal level of the light reception signal output from the filter circuit and the threshold value. and a comparison circuit that compares the two at a predetermined period.
  • a photoelectric unit includes a light receiving element that receives light including projected pulsed light and outputs a light reception signal based on the received light, and a filter circuit that applies a predetermined filter to the light reception signal. and a period detection circuit that predicts the period of the light reception, and a signal level of the light reception signal output from the filter circuit, which sets an offset acquisition period to at least a part of the period excluding the predicted timing of the light reception.
  • an offset circuit that calculates an offset value based on the signal level acquired during the offset acquisition period and determines a threshold based on the offset value; and a signal level of the light reception signal output from the filter circuit. and a comparison circuit that compares the threshold value with the threshold value at a predetermined period.
  • a photoelectric sensor and a light receiving unit that can accurately detect an object while taking into account noise that may be included in a light receiving signal.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a photoelectric sensor 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 2A is a diagram for explaining an example of light reception processing when a pulsed light group including a predetermined number (for example, three) of pulsed lights is projected.
  • FIG. 2B is a diagram for explaining an example of light reception processing when pulsed light is projected.
  • the photoelectric sensor 1 includes a light projecting unit 10 and a light receiving unit 20 arranged opposite to the light projecting unit 10. That is, the photoelectric sensor 1 is a transmission type photoelectric sensor 1.
  • the light projecting unit 10 and the light receiving unit 20 are of a transmission type asynchronous type and are not synchronized.
  • the photoelectric sensor 1 emits pulsed light from the light emitting unit 10 and receives the pulsed light at the light receiving unit 20, thereby forming a spatial area (hereinafter referred to as an object detection area) between the light emitting unit 10 and the light receiving unit 20. Detects whether or not an object exists in the area.
  • the light projection unit 10 includes an oscillation circuit 11, a modulation circuit 12, a drive circuit 13, and a light projection element 14.
  • the functions of the blocks expressed as circuits in this embodiment are physical ICs (for example, LSI (Large Scale Integrated Circuit), ASIC (Application Specific Integrated Circuit), FPGA (Field Programmable Gate Array), etc.) It may be realized by a general-purpose processor executing a computer program.
  • the oscillation circuit 11 generates a clock signal of a predetermined frequency.
  • the modulation circuit 12 modulates the clock signal output from the oscillation circuit 11 to generate a pulse signal so that the pulsed light projected from the light projection element 14 has the projection pattern shown in (a) of FIG. 2A. Output. That is, the modulation circuit 12 modulates the clock signal to generate a pulse signal such that a group of pulsed lights including a predetermined number (for example, three) of pulsed lights is emitted from the light projecting element 14 at a predetermined cycle T0. Output.
  • the number of pulsed lights originally included in a pulsed light group will be referred to as the original number of pulsed lights.
  • the modulation circuit 12 modulates the clock signal output from the oscillation circuit 11 so that the pulsed light projected from the light projecting element 14 has the light projection pattern shown in (a) of FIG. 2B. Output a signal. That is, the modulation circuit 12 modulates the clock signal and outputs a pulse signal so that one pulse of light is projected from the light projecting element 14 at a predetermined cycle T0.
  • the drive circuit 13 supplies the light projecting element 14 with a pulse current according to the pulse signal output from the modulation circuit 12.
  • the light emitting element 14 is formed of, for example, an LED (Light Emitting Diode), and emits light in response to a pulse current output from the drive circuit 13. As a result, a group of pulsed lights as shown in (a) of FIG. 2A or pulsed lights as shown in (a) of FIG. 2B are projected from the light projecting element 14 at a period T0.
  • LED Light Emitting Diode
  • the light receiving unit 20 receives the pulsed light group (or pulsed light) projected from the light projecting unit 10. As described above, the light receiving unit 20 is not connected to the light projecting unit 10 by synchronization wiring. Therefore, the light receiving unit 20 receives from the light emitting unit 10 the timing at which the pulsed light group (or pulsed light) is emitted (hereinafter referred to as the light emitting timing) and the period T0 (hereinafter referred to as the light emitting period T0). It cannot be obtained through synchronization wiring.
  • the light receiving unit 20 distinguishes between the original pulsed light group (or pulsed light) projected from the light projecting unit 10 and the disturbance light different from the original pulsed light group (or pulsed light), and It is required to block the Therefore, the light receiving unit 20 that can block as much disturbance light as possible without obtaining information from the light projecting unit 10 will be described below.
  • the light receiving unit 20 includes a light receiving element 21, an IV conversion circuit 22, an amplifier circuit 23, an AD conversion circuit 24, a filter circuit 25, a comparison circuit 26, a determination circuit 27, and a period detection circuit 28.
  • the light receiving element 21 is constituted by, for example, a photodiode, and outputs an electric signal (current) at a level corresponding to the amount of received light.
  • the light receiving element 21 can also receive ambient light.
  • the IV conversion circuit 22 converts the current input from the light receiving element 21 into voltage.
  • the IV conversion circuit 22 outputs a pulse signal (voltage signal) converted into a voltage, as shown in FIG. 2A (b) or FIG. 2B (b).
  • the amplifier circuit 23 amplifies the pulse signal input from the IV conversion circuit 22, as shown in FIG. 2A (c) or FIG. 2B (c).
  • the amplifier circuit 23 outputs the amplified pulse signal.
  • the AD conversion circuit 24 converts the analog signal (for example, the first signal) input from the amplifier circuit 23 into a digital signal (for example, the second signal) and outputs the digital signal.
  • the filter circuit 25 sequentially applies (e) a high-pass filter, (f) a full-wave rectifier, and (g) a low-pass filter to the pulse signal input from the AD conversion circuit 24, as shown in "Filter” in FIG. 2A. give Alternatively, the filter circuit 25 applies (g) a low-pass filter to the pulse signal input from the AD conversion circuit 24, as shown in FIG. 2B.
  • the signal that has passed through the filter circuit 25 will be referred to as a filtered signal.
  • the cutoff frequency of the high-pass filter is set in accordance with the frequency of the pulsed light to be projected, in order to remove noise at frequencies lower than the frequency of the pulsed light to be projected.
  • the cutoff frequency of the low-pass filter may be set so that the full-wave rectified signal having a higher frequency than the original pulse signal frequency is cut off.
  • the waveform of the envelope signal of the signal after full-wave rectification changes depending on the number of pulses (for example, the width or duration of the burst). For example, the width of the envelope signal waveform is determined based on the frequency and the number of pulses. The frequency and number of pulses may be independently settable.
  • the low-pass filter is set to block the input envelope signal when the width of the waveform of the input envelope signal is narrower than the width of the waveform of the envelope signal corresponding to the frequency of the original pulse signal. It's fine. Thereby, disturbance light having a frequency higher than the original pulsed light frequency can be blocked.
  • the filter circuit 25 passes signals at the original pulsed light frequency and blocks signals at frequencies lower or higher than the original pulsed light frequency. Thereby, the light receiving unit 20 can block disturbance light having a frequency different from the original frequency of the pulsed light.
  • the cutoff frequency of the low-pass filter may be set so that a pulse signal with a frequency higher than the frequency of the pulsed light is blocked.
  • the comparison circuit 26 outputs an ON signal when the magnitude of the filtered signal is equal to or greater than a predetermined threshold Th (for example, when the magnitude of the filtered signal is greater than or equal to a predetermined threshold Th). ), and outputs an off signal (for example, does not output a signal) when the magnitude of the filtered signal is less than a predetermined threshold Th.
  • a predetermined threshold Th for example, when the magnitude of the filtered signal is greater than or equal to a predetermined threshold Th.
  • the determination circuit 27 determines whether the ON signal or the OFF signal is input from the comparison circuit 26 for each period in which the pulsed light group (or pulsed light) is projected. In addition, as shown in (i) of FIG. 2A or (i) of FIG. 2B, the determination circuit 27 determines that the object detection area is If it is determined that there is no object and the off signal is input a predetermined number of times or more (e.g. eight or more times) consecutively, it may be determined that there is an object in the object detection area. If the determination circuit 27 determines that there is no object in the object detection area, it outputs an on signal (for example, outputs a signal of a predetermined size), and if it determines that an object exists in the object detection area, it outputs an off signal.
  • an on signal for example, outputs a signal of a predetermined size
  • the period detection circuit 28 predicts the period at which the original pulsed light group (or pulsed light) is received, and based on the prediction, AD A light reception period and a light reception period are set in the conversion circuit 24.
  • the AD conversion circuit 24 operates during the light reception period and does not need to operate outside the light reception period. Thereby, the disturbance light received by the light receiving element 21 outside the light receiving period can be blocked. For example, even if the light-receiving element 21 receives disturbance light having the same frequency as the original pulsed light that is difficult to block by the filter circuit 25 described above, the AD conversion circuit 24 is not operating, so the disturbance light can be blocked.
  • the AD conversion circuit 24 operates during the light reception period and does not operate outside the light reception period, so that the current consumption of the AD conversion circuit 24 can be suppressed.
  • the period detection circuit 28 detects the period at which the original pulsed light group (or pulsed light) is received (that is, the light reception period). Make your own predictions.
  • the predicted light reception period may be a light projection period that is a period of a light projection period.
  • the cycle detection circuit 28 executes a reference detection process 41 and a cycle prediction and margin control process 42.
  • the light reception period predicted by the period detection circuit 28 will be referred to as a predicted period.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a method of calculating a prediction cycle.
  • FIG. 4A is a diagram for explaining a method for determining a light reception period when an initial value of a prediction cycle is set.
  • FIG. 4B is a diagram for explaining a method for determining the light reception period when the initial value of the prediction period is not set.
  • the light receiving unit 20 performs the following steps S11 to S16.
  • Step S11 The reference detection process 41 of the period detection circuit 28 detects the amplitude peak P1 from the filtered signal, as shown in FIG. 2A or 2B. Then, the reference detection process 41 of the period detection circuit 28 sets the initial value of the prediction period T1 and the initial value of the light reception period R in the AD conversion circuit 24, with the timing at which the peak P1 is detected as the start timing of the prediction period. .
  • Step S12 The period prediction and margin control processing 42 of the period detection circuit 28 is performed for a period from the previous timing to the timing until the reference detection processing 41 detects the next peak P1 (hereinafter referred to as the next timing). count.
  • the previous timing may be the start timing in the case of the first time.
  • Step S13 The cycle prediction and margin control process 42 of the cycle detection circuit 28 calculates the difference D between the value counted in step S12 (hereinafter referred to as a count period) and the current predicted cycle T1.
  • the current prediction cycle T1 may be the initial value prediction cycle T1 in the case of the first time.
  • Step S14 The period prediction and margin control process 42 of the period detection circuit 28 calculates the next prediction period T1 by averaging the current prediction period T1 and the count period.
  • the period prediction and margin control processing 42 of the period detection circuit 28 may not use the count period for calculating the average when the count period is significantly different from the prediction period T1. This is because a count period that deviates significantly from the predicted period T1 is highly likely not to be a regular signal period.
  • Step S15 The cycle prediction and margin control process 42 of the cycle detection circuit 28 determines the light reception period R based on the next predicted cycle T1 and a predetermined margin period ( ⁇ T). Note that the margin period ⁇ T may be determined by the following (Equation 1).
  • Step S16 The cycle prediction and margin control process 42 of the cycle detection circuit 28 sets the determined next predicted cycle T1 (light reception cycle) and light reception period R in the AD conversion circuit 24.
  • the light receiving unit 20 repeatedly executes the processes from step S12 to step S16 described above. As a result, the predicted cycle T1 approaches the light projection cycle T0, and the light reception period R approaches the time width of the original pulse group signal or pulse signal.
  • step S11 the period detection circuit 28 detects the period from the start timing at which the first peak P1 is detected to the timing at which the next peak P1 is detected.
  • the light reception period may be set.
  • the cycle detection circuit 28 may count the period from the start timing to the next timing, and use this counted value as the first predicted cycle T1.
  • the period detection circuit 28 may set this first predicted period T1 and the initial value of the light reception period R in the AD conversion circuit 24. After that, the processes from step S12 to step S14 may be repeatedly executed as described above.
  • the period detection circuit 28 detects an edge P2 whose amplitude exceeds a predetermined threshold Th in the filtered signal, as shown in FIG. 2A or 2B, and Edge P2 may be used instead of P1.
  • Embodiment 2 In Embodiment 2, common reference numerals are given to components already explained in Embodiment 1, and the explanation may be omitted.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration example of the photoelectric sensor 1 according to the second embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an overview of threshold correction according to the second embodiment.
  • the photoelectric sensor 1 includes a light projecting unit 10 and a light receiving unit 20, as in the first embodiment.
  • the light projection unit 10 includes the same components as in the first embodiment (see FIG. 1).
  • the light receiving unit 20 includes an offset circuit 29 in addition to the same components as in the first embodiment (see FIG. 1).
  • the signal level of the received light signal output from the filter circuit 25 is generally lower than the signal level when noise is not included. Misalignment may occur. For example, if the received light signal contains noise, the overall signal level may become high. Therefore, if the threshold Th of the comparison circuit 26 is a fixed value, there is a possibility that the noise included in the signal level exceeds the threshold Th and the comparison circuit 26 will erroneously output an ON signal. Alternatively, even though it should originally output an on signal, the comparison circuit 26 may erroneously output an off signal without the signal level exceeding the threshold Th. In other words, the accuracy or reliability of the on signal and off signal output by the comparison circuit 26 may be reduced. Therefore, as shown in FIG. 6(b), the light receiving unit 20 according to the second embodiment includes an offset circuit 29 that performs processing to correct the threshold Th of the comparison circuit 26 in consideration of noise that may be included in the signal level. Be prepared.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an example of a method for setting an offset acquisition period according to the second embodiment.
  • the period detection circuit 28 calculates the predicted period T1 of light reception (see also FIGS. 8, 9, and 10) using the method described in Embodiment 1, for example, and calculates the predicted period T1 as shown in FIG. 7(a). , predict the next light reception timing.
  • the predicted next light reception timing will be referred to as predicted light reception timing.
  • the offset circuit 29 acquires one or more signal levels 90 output from the filter circuit 25 during the offset acquisition period.
  • the offset circuit 29 calculates an offset value using the acquired one or more signal levels. For example, the offset circuit 29 calculates the average value of the plurality of acquired signal levels as an offset value.
  • the offset circuit 29 corrects the threshold Th based on the calculated offset value, and sets the corrected threshold Th in the comparison circuit 26. Note that specific examples of the method of setting the offset acquisition period, the method of calculating the offset value, and the method of correcting the threshold Th will be described later.
  • the offset circuit 29 sets an offset acquisition period to at least part of the period excluding the predicted light reception timing. For example, as shown in FIGS. 7(a), (b), and (c), the offset circuit 29 operates at least in part of the light receiving period set in the AD conversion circuit 24 excluding the predicted light receiving timing. , set the offset acquisition period. Thereby, the offset circuit 29 can acquire the signal level 90 during the offset acquisition period in which no light projection signal is received during the light reception period, as shown in FIG. 7(d).
  • the period detection circuit 28 may change the light reception period as described in the first embodiment.
  • the offset circuit 29 may change the offset acquisition period so that it is included in the changed light reception period. Thereby, the offset circuit 29 can set the offset acquisition period according to the change in the light reception period.
  • the offset circuit 29 may set an offset acquisition period to at least a part of the period before the predicted light reception timing in the light reception period. Thereby, the offset circuit 29 can acquire the signal level 90 in the offset acquisition period before receiving the light projection signal in the light reception period, as shown in FIG. 7(d).
  • the offset circuit 29 sets an offset acquisition period in at least a part of the period between the timing after a predetermined period ⁇ t (for example, 10 ⁇ s) has elapsed from the start timing t1 of the light reception period and before the predicted light reception timing in the light reception period. You may do so. Thereby, the offset circuit 29 can obtain the signal level 90 while avoiding the rising portion of the signal output from the filter circuit 25, as shown in FIG. 7(d).
  • ⁇ t for example, 10 ⁇ s
  • the offset circuit 29 may set an offset acquisition period before the predicted light reception timing.
  • the offset circuit 29 sets the offset acquisition period a predetermined period before the predicted light reception timing.
  • the predetermined period may be any period as long as the offset value is not affected even if there is a difference between the predicted light reception timing and the actual light reception timing.
  • the predetermined period may be approximately 1/2 period, approximately 1/4 period, or approximately 3/4 period of the predicted light reception period T1.
  • Approximately 1/2 period may be a value having a predetermined time width centered around 1/2 period. The same applies to approximately 1/4 period and approximately 3/4 period. Thereby, even if there is a difference between the predicted light reception timing and the actual light reception timing, it is possible to reduce the possibility that the offset acquisition period will be set to overlap the actual light reception timing.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a first modification of the offset acquisition period setting method according to the second embodiment.
  • the period detection circuit 28 sets the AD conversion circuit 24 to set the entire period as the light reception period.
  • the offset circuit 29 sets an offset acquisition period to at least a part of the period excluding the predetermined period including the predicted light reception timing. Thereby, the offset circuit 29 can acquire the signal level 90 during the offset acquisition period in which no light projection signal is received, as shown in FIG. 8(d).
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a second modification of the offset acquisition period setting method according to the second embodiment.
  • the period detection circuit 28 sets an intermittent light reception period for the AD conversion circuit 24, as shown in FIG. 9(b).
  • the offset circuit 29 sets an offset acquisition period to at least a part of the period after the predicted light reception timing in the light reception period. Thereby, the offset circuit 29 can acquire the signal level 90 in the offset acquisition period after receiving the light projection signal during the light reception period, as shown in FIG. 9(d).
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a third modification of the offset acquisition period setting method according to the second embodiment.
  • the period detection circuit 28 sets an intermittent light reception period for the AD conversion circuit 24, as shown in FIG. 10(b).
  • the offset circuit 29 sets an offset acquisition period in at least a part of the period before the predicted light reception timing and at least a part of the period after the predicted light reception timing in the light reception period. do. Thereby, the offset circuit 29 acquires the signal level 90A in the offset acquisition period before the predicted light reception timing, and acquires the signal level 90B in the offset acquisition period after the predicted light reception timing.
  • the signal level acquired during the offset acquisition period before the predicted light reception timing will be referred to as the forward signal level 90A
  • the signal level acquired during the offset acquisition period after the predicted light reception timing will be referred to as the backward signal level 90B.
  • the offset circuit 29 uses the front signal level 90A to calculate a front offset value, and uses the rear signal level 90B to calculate a rear offset value.
  • the offset circuit 29 performs one of the following processes (A1), (A2), or (A3).
  • A1 The offset circuit 29 calculates the average of the front signal level 90A and the rear signal level 90B as an offset value, which is used to correct the threshold Th.
  • A2) The offset circuit 29 uses the forward offset value to correct the threshold Th.
  • A3 The offset circuit 29 uses the rear offset value to correct the threshold Th.
  • the offset circuit 29 performs one of the following processes (B1) and (B2) when the difference between the front offset value and the rear offset value is greater than or equal to a predetermined threshold.
  • B1 The offset circuit 29 uses the offset value used in the previous light reception cycle to correct the current threshold Th.
  • B2 The offset circuit 29 uses the front offset value and the rear offset value, whichever is closer to the offset value used in the previous light reception cycle, for correcting the current threshold Th.
  • FIG. 11 is a flowchart showing an example of processing of the offset circuit 29 according to the second embodiment.
  • the offset circuit 29 determines the adoption range based on the previous offset value (S101). Details of the offset value and the adoption range will be described later. Further, the operation when the previous offset value does not exist, such as immediately after the light receiving unit 20 is started, will also be described later. For example, the offset circuit 29 determines the adoption range as follows. (Previous offset value - ⁇ ) ⁇ Adoption range ⁇ (Previous offset value + ⁇ )
  • ⁇ and ⁇ may be predetermined values. Further, ⁇ and ⁇ may be different values or may be the same value.
  • (previous offset value - ⁇ ) may be read as the lower limit value of the adopted range
  • (previous offset value + ⁇ ) may be read as the upper limit value of the adopted range.
  • the offset circuit 29 determines whether the offset acquisition period set by any of the methods described above has started (S102). If the offset acquisition period has not started (S102: NO), the offset circuit 29 repeats the process of step S102.
  • the offset circuit 29 acquires the signal level 90 output from the filter circuit 25 (S103).
  • the offset circuit 29 determines whether the signal level 90 acquired in step S103 is within the adoption range determined in step S101 (S104).
  • the offset circuit 29 stores the acquired signal level 90 in the memory as the current signal level 90 (S105), and advances the process to step S107.
  • the memory is not shown in FIG. 5, it may be provided in the light receiving unit 20.
  • the offset circuit 29 stores "34" as it is in the memory as the first signal level 90.
  • the offset circuit 29 copies the signal level 90 previously stored in the memory and stores it in the memory as the current signal level 90 (S106), and performs processing.
  • the process proceeds to step S107. That is, the offset circuit 29 converts a signal level 90 that is outside the adopted range among the signal levels 90 acquired during the offset acquisition period into at least one signal level within the adopted range among the plurality of signal levels 90 acquired during the offset acquisition period. 90 and store it in memory.
  • the offset circuit 29 copies the signal level "41” stored in the memory for the fifth time and stores it in the memory as the signal level for the sixth time. Furthermore, if the signal level 90 acquired the seventh time is "82", the signal level "82" is outside the adoption range "10 to 50", so the offset circuit 29 stores it at the sixth time. The resulting signal level "41” is duplicated and stored in the memory as the seventh signal level. Thereby, the signal level within the adopted range is stored in the memory.
  • the offset circuit 29 determines whether the offset acquisition period has ended (S107). If the offset acquisition period has not ended (S107: NO), the offset circuit 29 returns the process to step S103.
  • the offset circuit 29 calculates the average value of the signal levels 90 for the minutes (for example, 8 times) stored in the memory, and uses the calculated average value as the offset value. It is stored in memory (S108). That is, the offset circuit 29 calculates the average value of the signal levels 90 within the adopted range and uses it as an offset value. The offset value stored in this memory becomes the "previous offset value" in the next process of step S101.
  • the reference value and the coefficient may be predetermined values.
  • the offset circuit 29 uses the offset value calculated using the signal level 90 acquired during the offset acquisition period within one light reception cycle to correct the threshold Th for the light reception signal acquired within the same light reception cycle. It may be a configuration. In other words, the offset circuit 29 does not use the offset value calculated using the signal level acquired during the offset acquisition period within one light reception cycle to correct the threshold Th for the light reception signal acquired within a different light reception cycle. It may be a configuration. As a result, the offset value is calculated using a signal level close to the received light signal, and the offset circuit 29 can correct the threshold Th by more reflecting the current noise.
  • the offset circuit 29 may be configured to correct the threshold Th using a plurality of offset values each calculated using the signal levels 90 acquired during offset acquisition periods within different light reception periods.
  • the offset circuit 29 sets the threshold Th calculated in step S108 in the comparison circuit 26 (S109), and returns the process to step S101.
  • an appropriate threshold Th is set according to the magnitude of noise included in the light reception signal, so it is possible to prevent the comparison circuit 26 from outputting an erroneous on signal or off signal. That is, the accuracy or reliability of the on signal and off signal output by the comparison circuit 26 is improved.
  • the method of calculating the offset value is not limited to the method described above.
  • the offset value may be calculated by any of the following methods (C1) to (C6).
  • step S104 of FIG. 11 If the signal level 90 is outside the adoption range in step S104 of FIG. 11 (S104: NO), the offset circuit 29 performs the following process instead of the process of step S106 of FIG. That is, offset circuit 29 does not store in memory signal level 90 that is outside its adopted range. In other words, the offset circuit 29 excludes the signal level 90 that is outside the adopted range. As a result, in step S108 in FIG. 11, an average value is calculated at the signal level 90 within the adoption range and stored in the memory as an offset value, similar to the process shown in FIG.
  • the offset circuit 29 performs the following process instead of the process in step S108 in FIG. That is, the offset circuit 29 calculates the average value of the maximum signal level and the minimum signal level among the plurality of signal levels 90 stored in the memory, and stores the calculated average value in the memory as an offset value. .
  • the offset circuit 29 performs the following process instead of the process in step S108 in FIG. That is, the offset circuit 29 stores the maximum signal level among the plurality of signal levels 90 stored in the memory as an offset value.
  • the offset circuit 29 performs the following process instead of the process in step S108 in FIG. That is, the offset circuit 29 stores the minimum signal level among the plurality of signal levels 90 stored in the memory as an offset value.
  • the offset circuit 29 performs the following process instead of the process in step S108 in FIG. That is, the offset circuit 29 calculates the average value of two or more signal levels among the plurality of signal levels 90 stored in the memory, and stores the calculated average value in the memory as an offset value.
  • the offset circuit 29 performs the following process instead of the process in step S108 in FIG. That is, the offset circuit 29 stores one of the plurality of signal levels 90 stored in the memory as an offset value. For example, the offset circuit 29 stores the signal level stored in the memory a predetermined time (for example, the fifth time) among the plurality of signal levels 90 stored in the memory as an offset value.
  • the offset circuit 29 may determine the initial adoption range by the following method (B1) or (B2). .
  • (B1) An initial offset value is determined in advance, and the offset circuit 29 determines the initial adoption range as follows. (Initial offset value - ⁇ 0) ⁇ Initial adoption range ⁇ (Initial offset value + ⁇ 0)
  • ⁇ 0 and ⁇ 0 may be predetermined values. ⁇ 0 and ⁇ 0 may be different values or may be the same value. ⁇ 0 may be the same value as ⁇ above, or may be a different value. ⁇ 0 may be the same value as the above ⁇ , or may be a different value.
  • (initial offset value - ⁇ 0) may be read as the lower limit value of the initial adoption range, and (initial offset value + ⁇ 0) may be read as the upper limit value of the initial adoption range.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an example of a process for determining the initial adoption range according to the second embodiment. Note that while the offset circuit 29 is performing the process shown in FIG. 12, the comparison circuit 26 does not need to perform the process of comparing the light reception signal output from the filter circuit 25 with the threshold Th.
  • the offset circuit 29 acquires the signal level at a predetermined timing (S201).
  • the offset circuit 29 determines whether the signal level acquired in step S201 is greater than or equal to a predetermined upper limit (S202).
  • the offset circuit 29 stores the upper limit value in the memory as the signal level (S203), and advances the process to step S207.
  • the offset circuit 29 determines whether the signal level obtained in step S201 is less than or equal to a predetermined lower limit value (S204).
  • the offset circuit 29 stores the lower limit value in the memory as the signal level (S205), and advances the process to step S207.
  • step S204 If the signal level is larger than the lower limit (S204: NO), that is, if the signal level is smaller than the upper limit and larger than the lower limit, the offset circuit 29 stores the signal level acquired in step S201 in the memory (S206). ), the process advances to step S207.
  • the offset circuit 29 determines whether the signal level has been acquired a predetermined number of times (S207). If the offset circuit 29 has not yet acquired the signal level for the predetermined number of times (S207: NO), the offset circuit 29 returns the process to step S201.
  • the offset circuit 29 When the offset circuit 29 acquires the signal levels for a predetermined number of times (S207: YES), the offset circuit 29 calculates the average value of the signal levels for the predetermined number of times stored in the memory, and uses the calculated average value as the initial offset value. (S208).
  • step S101 the offset circuit 29 determines the adoption range using the first offset value stored in the memory in step S208 as the "previous offset value.”
  • the adoption range can be determined even if the previous offset value does not exist.
  • a photoelectric sensor (1) includes a light projecting unit (10) that projects pulsed light, and a light receiving unit (20) that receives the pulsed light projected from the light projecting unit.
  • the light receiving unit includes a light receiving element (21) that receives light including pulsed light and outputs a light receiving signal based on the received light, a filter circuit (25) that applies a predetermined filter to the light receiving signal, and a filter circuit (25) that applies a predetermined filter to the light receiving signal.
  • a cycle detection circuit (28) to be predicted and an offset acquisition period are set to at least part of the period excluding the predicted light reception timing, and the signal level of the light reception signal output from the filter circuit is acquired during the offset acquisition period.
  • the offset circuit (29) calculates an offset value based on the received signal level and determines the threshold value based on the offset value, and compares the signal level of the light reception signal output from the filter circuit with the threshold value at a predetermined period.
  • a comparison circuit (26) is provided.
  • the offset circuit can set the offset acquisition period to a period excluding the timing of light reception, and therefore can calculate an appropriate offset value taking noise into consideration from the signal level acquired during the offset acquisition period. Therefore, in the photoelectric sensor, an appropriate threshold value that takes noise into consideration can be set in the comparison circuit, and objects can be detected with higher accuracy than in the case where a constant threshold value is set in the comparison circuit.
  • the period detection circuit sets the light reception period based on the predicted light reception cycle, and the offset circuit sets at least one of the light reception periods excluding the predicted light reception timing. You may set an offset acquisition period for the section.
  • the offset circuit can set the offset acquisition period to a period excluding the timing of light reception in the light reception period, and therefore can calculate an appropriate offset value in consideration of noise from the signal level acquired during the offset acquisition period.
  • the period detection circuit may change the light reception period based on the predicted light reception period, and the offset circuit may set an offset acquisition period within the changed light reception period. Thereby, the offset circuit can set the offset acquisition period according to the change in the light reception period.
  • the offset circuit may set the offset acquisition period to at least a portion of the light reception period before the predicted light reception timing.
  • the offset circuit can set the offset acquisition period to a period excluding the timing of light reception in the light reception period, and therefore can calculate an appropriate offset value in consideration of noise from the signal level acquired during the offset acquisition period.
  • the offset circuit performs the above-mentioned offset circuit during at least part of the light receiving period between a timing after a predetermined period has elapsed from the start timing of the light receiving period and before the predicted light receiving timing. You may set an offset acquisition period. As a result, the offset circuit can set the offset acquisition period to a period that excludes the timing of light reception and the rising part of the light reception signal in the light reception period. It is possible to calculate an appropriate offset value that takes into account
  • the offset circuit may set the offset acquisition period before the predicted timing of light reception. As a result, even if there is a difference between the predicted light reception timing and the actual light reception timing, the offset circuit will set the offset acquisition period to overlap with the actual light reception timing. Possibility can be reduced.
  • the offset circuit uses an offset value calculated based on a signal level acquired during an offset acquisition period within a light reception period to determine a threshold value for a light reception signal acquired within the same light reception period. It's fine. As a result, the offset value is calculated using a signal level close to the received light signal, and the offset circuit can correct the threshold value while more reflecting the current noise.
  • the offset circuit may calculate an average value of a plurality of signal levels acquired during an offset acquisition period, and use the average value as the offset value. Thereby, the offset circuit can calculate an appropriate offset value from a plurality of signal levels acquired during the offset acquisition period.
  • a light receiving unit (20) includes a light receiving element (21) that receives light including projected pulsed light and outputs a light receiving signal based on the received light, and a light receiving element (21) that outputs a light receiving signal based on the received light, and a light receiving element (21) that outputs a light receiving signal based on the received light.
  • a filter circuit (25) that applies a filter, a cycle detection circuit (28) that predicts the cycle of light reception, and an offset acquisition period set at least in part of the period excluding the predicted timing of light reception, and output from the filter circuit.
  • An offset circuit (29) that calculates an offset value based on the signal level of the received light signal acquired during the offset acquisition period among the signal levels of the received light signal and determines a threshold value based on the offset value, and the received light output from the filter circuit. It includes a comparison circuit (26) that compares the signal level of the signal with a threshold value at a predetermined cycle.
  • the offset circuit can set the offset acquisition period to a period excluding the timing of light reception, and therefore can calculate an appropriate offset value taking noise into consideration from the signal level acquired during the offset acquisition period. Therefore, in the photoelectric sensor, an appropriate threshold value that takes noise into consideration can be set in the comparison circuit, and objects can be detected with higher accuracy than in the case where a constant threshold value is set in the comparison circuit.
  • the technology of the present disclosure is useful for a sensor that detects an object by emitting and receiving light.
  • Photoelectric sensor 10 Light projecting unit 11 Oscillator circuit 12 Modulating circuit 13 Drive circuit 14 Light projecting element 20 Light receiving unit 21 Light receiving element 22 IV conversion circuit 23 Amplifying circuit 24 AD conversion circuit 25 Filter circuit 26 Comparison circuit 27 Judgment circuit 28 Period detection circuit 29 Offset circuit 41 Reference detection processing 42 Period prediction and margin control processing 90 Signal level

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Abstract

受光ユニットは、受光信号に所定のフィルタを施すフィルタ回路と、受光の周期を予測する周期検知回路と、予測された受光のタイミングを除外した期間の少なくとも一部にオフセット取得期間を設定し、フィルタ回路から出力される受光信号の信号レベルのうちオフセット取得期間に取得された信号レベルに基づいてオフセット値を算出し、オフセット値に基づいて閾値を決定するオフセット回路と、フィルタ回路から出力される受光信号の信号レベルと閾値とを所定の周期にて比較する比較回路とを備える。

Description

光電センサ、及び、受光ユニット
 本開示は、光電センサ、及び、受光ユニットに関する。
 所定の検知区間を隔てて互いに対向して配置された投光ユニット及び受光ユニットを含み、投光ユニットから投光された光を受光ユニットが受光できなかった場合、検知区間に物体が存在すると判断する光電センサが知られる(例えば特許文献1)。
日本国特開2019-190861号公報
 しかしながら、受光ユニットが受光した受光信号にはノイズが含まれ得るため、検知区間における物体の検知を精度良く行うためには、ノイズを考慮した制御が求められる。
 本開示の目的は、受光信号に含まれ得るノイズを考慮して物体の検知を精度良く行うことができる光電センサ及び受光ユニットを提供することにある。
 本開示の一態様に係る光電センサは、パルス光を投光する投光ユニットと、前記投光ユニットから投光された前記パルス光を受光する受光ユニットと、を備える光電センサであって、前記受光ユニットは、前記パルス光を含む光を受光し、当該受光した光に基づく受光信号を出力する受光素子と、前記受光信号に所定のフィルタを施すフィルタ回路と、
 前記受光の周期を予測する周期検知回路と、予測された前記受光のタイミングを除外した期間の少なくとも一部にオフセット取得期間を設定し、前記フィルタ回路から出力される前記受光信号の信号レベルのうち前記オフセット取得期間に取得された前記信号レベルに基づいてオフセット値を算出し、前記オフセット値に基づいて閾値を決定するオフセット回路と、前記フィルタ回路から出力される前記受光信号の信号レベルと前記閾値とを所定の周期にて比較する比較回路と、を備える。
 本開示の一態様に係る光電ユニットは、投光されるパルス光を含む光を受光し、当該受光した光に基づく受光信号を出力する受光素子と、前記受光信号に所定のフィルタを施すフィルタ回路と、前記受光の周期を予測する周期検知回路と、予測された前記受光のタイミングを除外した期間の少なくとも一部にオフセット取得期間を設定し、前記フィルタ回路から出力される前記受光信号の信号レベルのうち前記オフセット取得期間に取得された前記信号レベルに基づいてオフセット値を算出し、前記オフセット値に基づいて閾値を決定するオフセット回路と、前記フィルタ回路から出力される前記受光信号の信号レベルと前記閾値とを所定の周期にて比較する比較回路と、を備える。
 なお、これらの包括的又は具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム又は記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム及び記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示によれば、受光信号に含まれ得るノイズを考慮して物体の検知を精度良く行うことができる光電センサ及び受光ユニットを提供できる。
実施の形態1に係る光電センサの構成例を示すブロック図 パルス光群が投光される場合の受光処理の一例を説明するための図 パルス光が投光される場合の受光処理の一例を説明するための図 予測周期の算出方法を説明するための図 予測周期の初期値が設定される場合における受光期間の決定方法を説明するための図 予測周期の初期値が設定されない場合における受光期間の決定方法を説明するための図 実施の形態2に係る光電センサの構成例を示すブロック図 実施の形態2に係る閾値の補正の概要を説明するための図 実施の形態2に係るオフセット取得期間の設定方法の一例を説明するための図 実施の形態2に係るオフセット取得期間の設定方法の変形例1を説明するための図 実施の形態2に係るオフセット取得期間の設定方法の変形例2を説明するための図 実施の形態2に係るオフセット取得期間の設定方法の変形例3を説明するための図 実施の形態2に係るオフセット回路の処理の一例を示すフローチャート 実施の形態2に係る初回の採用範囲を決定する処理の一例を示すフローチャート
 以下、図面を適宜参照して、本開示の実施の形態について、詳細に説明する。ただし、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、すでによく知られた事項の詳細説明及び実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。なお、添付図面及び以下の説明は、当業者が本開示を十分に理解するために提供されるのであって、これらにより特許請求の記載の主題を限定することは意図されていない。
(実施の形態1)
 図1は、実施の形態1に係る光電センサ1の構成例を示すブロック図である。図2Aは、所定の数(例えば3つ)のパルス光を含むパルス光群が投光される場合の受光処理の一例を説明するための図である。図2Bは、パルス光が投光される場合の受光処理の一例を説明するための図である。
 光電センサ1は、投光ユニット10と、当該投光ユニット10に対向配置される受光ユニット20とを備える。すなわち、光電センサ1は、透過型の光電センサ1である。投光ユニット10及び受光ユニット20は、透過型非同期タイプであり、同期していない。光電センサ1は、投光ユニット10からパルス光を投光し、受光ユニット20にてパルス光を受光することにより、投光ユニット10と受光ユニット20との間の空間領域(以下、物体検出領域と称する)に物体が存在するか否かを検出する。
 投光ユニット10は、発振回路11、変調回路12、駆動回路13、及び、投光素子14を備える。なお、本実施の形態において回路と表現しているブロックの機能は、物理的なIC(例えばLSI(Large Scale Integrated Circuit))、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等)によって実現されてもよいし、汎用プロセッサがコンピュータプログラムを実行することによって実現されてもよい。
 発振回路11は、所定周波数のクロック信号を発生する。
 変調回路12は、投光素子14から投光されるパルス光が、図2Aの(a)に示す投光パターンとなるように、発振回路11から出力されるクロック信号を変調してパルス信号を出力する。すなわち、変調回路12は、所定の数(例えば3つ)のパルス光を含むパルス光群が所定の周期T0にて投光素子14から投光されるように、クロック信号を変調してパルス信号を出力する。以下、パルス光群に本来含まれるパルス光の数を、本来のパルス光数と称する。
 あるいは、変調回路12は、投光素子14から投光されるパルス光が、図2Bの(a)に示す投光パターンとなるように、発振回路11から出力されるクロック信号を変調してパルス信号を出力する。すなわち、変調回路12は、1つのパルス光が所定の周期T0にて投光素子14から投光されるように、クロック信号を変調してパルス信号を出力する。
 駆動回路13は、変調回路12から出力されるパルス信号に応じたパルス電流を投光素子14へ供給する。
 投光素子14は、例えばLED(Light Emitting Diode)によって構成され、駆動回路13から出力されたパルス電流に応じて発光する。これにより、投光素子14から、図2Aの(a)に示すようなパルス光群、あるいは、図2Bの(a)に示すようなパルス光が、周期T0にて投光される。
 受光ユニット20は、投光ユニット10から投光されたパルス光群(又はパルス光)を受光する。上述の通り、受光ユニット20は、投光ユニット10と同期用の配線によって接続されない。よって、受光ユニット20は、パルス光群(又はパルス光)が投光されるタイミング(以下、投光タイミングと称する)及び周期T0(以下、投光周期T0と称する)を、投光ユニット10から同期用の配線を通じて得ることができない。そのため、受光ユニット20は、投光ユニット10から投光された本来のパルス光群(又はパルス光)と、本来のパルス光群(又はパルス光)とは異なる外乱光とを識別し、外乱光を遮断することが求められる。そこで、以下では、投光ユニット10から情報を得ることなく、外乱光をできるだけ遮断することができる受光ユニット20について説明する。
 受光ユニット20は、受光素子21、IV変換回路22、増幅回路23、AD変換回路24、フィルタ回路25、比較回路26、判定回路27、及び、周期検知回路28を備える。
 受光素子21は、例えばフォトダイオードによって構成され、受光した光の受光量に応じたレベルの電気信号(電流)を出力する。受光素子21は、投光素子14から投光されたパルス光群(又はパルス光)に加えて、外乱光も受光し得る。
 IV変換回路22は、受光素子21から入力された電流を電圧に変換する。IV変換回路22は、図2Aの(b)又は図2Bの(b)に示すように、電圧に変換したパルス信号(電圧信号)を出力する。
 増幅回路23は、図2Aの(c)又は図2Bの(c)に示すように、IV変換回路22から入力されたパルス信号を増幅する。増幅回路23は、増幅したパルス信号を出力する。
 AD変換回路24は、増幅回路23から入力されたアナログ信号(例えば第1信号)をデジタル信号(例えば第2信号)に変換して出力する。
 フィルタ回路25は、AD変換回路24から入力されたパルス信号に、図2Aの「フィルタ」に示すように、(e)ハイパスフィルタ、(f)全波整流、及び、(g)ローパスフィルタを順に施す。あるいは、フィルタ回路25は、AD変換回路24から入力されたパルス信号に、図2Bに示すように、(g)ローパスフィルタを施す。以下、フィルタ回路25を通過した信号を、フィルタ後信号と称する。
 ハイパスフィルタの遮断周波数は、投光されるパルス光の周波数よりも低周波のノイズを取り除くために、投光されるパルス光の周波数にあわせて設定される。
 ローパスフィルタの遮断周波数は、本来のパルス信号の周波数よりも高い高周波の全波整流後の信号が遮断されるように設定されてよい。全波整流後の信号の包絡線信号の波形は、パルス数(例えばバーストの幅又は期間)によって変化する。例えば、包絡線信号の波形の幅は、周波数及びパルス数に基づいて定まる。周波数及びパルス数は独立して設定可能であってよい。ローパスフィルタは、入力された包絡線信号の波形の幅が、本来のパルス信号の周波数に対応する包絡線信号の波形の幅よりも狭い場合、入力された包絡線信号を遮断するように設定されてよい。これにより、本来のパルス光の周波数よりも高い周波数を有する外乱光を遮断することができる。
 すなわち、フィルタ回路25は、本来のパルス光の周波数の信号を通過させ、本来のパルス光の周波数よりも低い周波数又は高い周波数の信号を遮断する。これにより、受光ユニット20は、本来のパルス光の周波数と異なる周波数を有する外乱光を遮断することができる。
 また、図2Bに示すように、パルス光が投光される場合、ローパスフィルタの遮断周波数は、当該パルス光の周波数よりも高い周波数のパルス信号が遮断されるように設定されてよい。
 比較回路26は、図2Aの(h)又は図2Bの(h)に示すように、フィルタ後信号の大きさが所定の閾値Th以上である場合にオン信号を出力し(例えば所定の大きさの信号を出力し)、フィルタ後信号の大きさが所定の閾値Th未満である場合にオフ信号を出力する(例えば信号を出力しない)。
 判定回路27は、パルス光群(又はパルス光)が投光される周期ごとに、比較回路26からオン信号又はオフ信号のいずれが入力されたかを判定する。加えて、判定回路27は、図2Aの(i)又は図2Bの(i)に示すように、オン信号が所定数以上(例えば8回以上)連続して入力された場合、物体検出領域に物体が存在しないと判定し、オフ信号が所定数以上(例えば8回以上)連続して入力された場合、物体検出領域に物体が存在すると判定してよい。判定回路27は、物体検出領域に物体が存在しないと判定した場合、オン信号を出力し(例えば所定の大きさの信号を出力し)、物体検出領域に物体が存在すると判定した場合、オフ信号を出力してよい(例えば信号を出力しない)。このように、所定数以上連続して同じ種類の信号が入力された場合に、物体が存在するか否かを判定することにより、一時的な外乱光によって比較回路26から入力される信号が一時的にオン又はオフに切り替わった場合に、判定回路27が物体の検出を誤判定してしまうことを抑制できる。
 周期検知回路28は、図2Aの(d)又は図2Bの(d)に示すように、本来のパルス光群(又はパルス光)が受光される周期を予測し、その予測に基づいて、AD変換回路24に受光周期及び受光期間を設定する。AD変換回路24は、受光期間中は稼働し、受光期間以外は稼働しなくてよい。これにより、受光期間以外に受光素子21が受光した外乱光を遮断することができる。例えば、上述したフィルタ回路25による遮断が難しい本来のパルス光と同じ周波数の外乱光を、受光素子21が受光期間以外に受光したとしても、AD変換回路24は稼働していないため、当該外乱光を遮断することができる。加えて、AD変換回路24は、受光期間中は稼働し、受光期間以外は稼働しないことにより、AD変換回路24の消費電流を抑制することができる。
 上述したように、受光ユニット20と投光ユニット10は同期用の配線によって接続されないので、周期検知回路28は、本来のパルス光群(又はパルス光)が受光される周期
(つまり受光周期)を自ら予測する。なお、予測された受光周期は、投光期間の周期である投光周期とされてよい。
 次に、周期検知回路28が受光周期を予測する方法及び受光期間を決定する方法の一例について説明する。周期検知回路28は、基準検出処理41と、周期予測及びマージン制御処理42とを実行する。以下、周期検知回路28が予測した受光周期を、予測周期と称する。
 図3は、予測周期の算出方法を説明するための図である。図4Aは、予測周期の初期値が設定される場合における受光期間の決定方法を説明するための図である。図4Bは、予測周期の初期値が設定されない場合における受光期間の決定方法を説明するための図である。
 例えば、受光ユニット20は、次のステップS11~ステップS16の処理を行う。
 (ステップS11)周期検知回路28の基準検出処理41は、図2A又は図2Bに示すように、フィルタ後信号から振幅のピークP1を検出する。そして、周期検知回路28の基準検出処理41は、そのピークP1を検出したタイミングを予測周期の開始タイミングとして、初期値の予測周期T1と初期値の受光期間RとをAD変換回路24に設定する。
 (ステップS12)周期検知回路28の周期予測及びマージン制御処理42は、前回のタイミングから、基準検出処理41が次回のピークP1を検出するまでのタイミング(以下、次回のタイミングと称する)までの期間をカウントする。なお、前回のタイミングは、初回の場合、開始タイミングであってよい。
 (ステップS13)周期検知回路28の周期予測及びマージン制御処理42は、ステップS12でカウントした値(以下、カウント期間と称する)と、現在の予測周期T1との差Dを算出する。なお、現在の予測周期T1は、初回の場合、初期値の予測周期T1であってよい。
 (ステップS14)周期検知回路28の周期予測及びマージン制御処理42は、現在の予測周期T1とカウント期間とを平均して、次回の予測周期T1を算出する。ここで、周期検知回路28の周期予測及びマージン制御処理42は、カウント期間が予測周期T1と大きくずれている場合、当該カウント期間を平均の算出に用いないようにしてもよい。予測周期T1と大きくずれているカウント期間は、正規の信号周期ではない可能性が高いためである。
 (ステップS15)周期検知回路28の周期予測及びマージン制御処理42は、次回の予測周期T1と所定のマージン期間(±ΔT)とに基づき、受光期間Rを決定する。なお、マージン期間ΔTは、以下の(式1)によって決定されてよい。
 ΔT=差Dの絶対値+所定値      …(式1)
 すなわち、差Dの絶対値(差分)が小さくなるほど、マージン期間ΔTは短くなり、差Dの絶対値(差分)が大きくなるほど、マージン期間ΔTは長くなってよい。
 (ステップS16)周期検知回路28の周期予測及びマージン制御処理42は、決定した次回の予測周期T1(受光周期)と受光期間RをAD変換回路24に設定する。
 受光ユニット20は、上述したステップS12からステップS16の処理を繰り返し実行する。これにより、予測周期T1は投光周期T0に近づき、受光期間Rは本来のパルス群信号又はパルス信号の時間幅に近づく。
 なお、予測周期の初期値が設定されない場合、図4Bに示すように、ステップS11において、周期検知回路28は、最初のピークP1を検出した開始タイミングから、次回のピークP1を検出するタイミングまで、受光期間を設定してよい。そして、周期検知回路28は、開始タイミングから次回のタイミングまでの期間をカウントし、このカウントした値を、初回の予測周期T1としてよい。そして、周期検知回路28は、この初回の予測周期T1と初期値の受光期間RとをAD変換回路24に設定してよい。その後は、上述と同様、ステップS12からステップS14の処理が繰り返し実行されてよい。
 また、上記のステップS11からステップS16の処理において、周期検知回路28は、図2A又は図2Bに示すように、フィルタ後信号における振幅が所定の閾値Thを超えるエッジP2を検出し、上述したピークP1に代えてエッジP2を用いてもよい。
(実施の形態2)
 実施の形態2では、実施の形態1にて説明済みの構成要素については共通の参照番号を付し、説明を省略する場合がある。
<光電センサの構成>
 図5は、実施の形態2に係る光電センサ1の構成例を示すブロック図である。図6は、実施の形態2に係る閾値の補正の概要を説明するための図である。
 図5に示すように、光電センサ1は、実施の形態1と同様、投光ユニット10と、受光ユニット20とを備える。投光ユニット10は、実施の形態1と同様の構成要素(図1参照)を備える。受光ユニット20は、実施の形態1と同様の構成要素(図1参照)に加えて、オフセット回路29を備える。
 受光信号にノイズが含まれる場合、図6(a)に示すように、フィルタ回路25から出力される受光信号の信号レベルは、ノイズが含まれない場合の信号レベルと比較して、全体的にずれが生じ得る。例えば、受光信号にノイズが含まれる場合、信号レベルが全体的に高くなり得る。そのため、比較回路26の閾値Thがもし固定値であるとすると、信号レベルに含まれるノイズが閾値Thを超え、比較回路26が誤ってオン信号を出力してしまう可能性がある。あるいは、本来オン信号を出力すべきにも関わらず、信号レベルが閾値Thを超えずに、比較回路26が誤ってオフ信号を出力してしまう可能性がある。つまり、比較回路26が出力するオン信号及びオフ信号の精度又は信頼性が低下し得る。そこで、実施の形態2に係る受光ユニット20は、図6(b)に示すように、信号レベルに含まれ得るノイズを考慮して比較回路26の閾値Thを補正する処理を行うオフセット回路29を備える。
<オフセット取得期間の設定>
 次に、図7を参照して、オフセット取得期間の設定方法の一例を説明する。図7は、実施の形態2に係るオフセット取得期間の設定方法の一例を説明するための図である。
 周期検知回路28は、例えば実施の形態1にて説明した方法によって、受光の予測周期T1(図8、図9、図10も参照)を算出することにより、図7(a)に示すように、次回の受光タイミングを予測する。以下、予測した次回の受光タイミングを、予測受光タイミングと称する。
 オフセット回路29は、オフセット取得期間において、フィルタ回路25から出力される1又は複数の信号レベル90を取得する。オフセット回路29は、取得した1又は複数の信号レベルを用いてオフセット値を算出する。例えば、オフセット回路29は、取得した複数の信号レベルの平均値を、オフセット値として算出する。オフセット回路29は、算出したオフセット値に基づいて閾値Thを補正し、補正した閾値Thを比較回路26に設定する。なお、オフセット取得期間の設定方法、オフセット値の算出方法、及び、閾値Thの補正方法の具体例については後述する。
 オフセット回路29は、予測受光タイミングを除外した期間の少なくとも一部に、オフセット取得期間を設定する。例えば、オフセット回路29は、図7(a)、(b)、(c)に示すように、AD変換回路24に設定された受光期間のうち、予測受光タイミングを除外した期間の少なくとも一部に、オフセット取得期間を設定する。これにより、オフセット回路29は、図7(d)に示すように、受光期間のうち、投光信号を受光しないオフセット取得期間における信号レベル90を取得できる。
 なお、周期検知回路28は、実施の形態1にて説明したように、受光期間を変更してよい。オフセット回路29は、変更された受光期間に含まれるように、オフセット取得期間を変更してもよい。これにより、オフセット回路29は、受光期間の変更に応じてオフセット取得期間を設定できる。
 オフセット回路29は、受光期間のうち、予測受光タイミング以前の期間の少なくとも一部に、オフセット取得期間を設定してよい。これにより、オフセット回路29は、図7(d)に示すように、受光期間のうち、投光信号を受光する以前のオフセット取得期間における信号レベル90を取得できる。
 オフセット回路29は、受光期間のうち、当該受光期間の開始タイミングt1から所定期間Δt(例えば10μs)経過後のタイミングと予測受光タイミング以前との間の期間の少なくとも一部に、オフセット取得期間を設定してよい。これにより、オフセット回路29は、図7(d)に示すように、フィルタ回路25から出力される信号の立ち上がり部分を避けて、信号レベル90を取得できる。
 オフセット回路29は、予測受光タイミングよりも前に、オフセット取得期間を設定してよい。例えば、オフセット回路29は、予測受光タイミングよりも、所定期間分だけ前に、オフセット取得期間を設定する。当該所定期間は、仮に予測受光タイミングと実際の受光タイミングとの間にずれが生じた場合であっても、オフセット値が影響を受けない期間であれば、どのような期間であってもよい。例えば、当該所定期間は、受光の予測周期T1の約1/2周期、約1/4周期分、又は、約3/4周期等であってよい。約1/2周期は、1/2周期を中心に所定の時間幅を有する値であってよい。約1/4周期、及び、約3/4周期についても同様である。これにより、仮に予測受光タイミングと実際の受光タイミングとの間にずれが生じた場合であっても、オフセット取得期間が実際の受光タイミングに被って設定されてしまう可能性を低減できる。
<変形例1>
 次に、図8を参照して、オフセット取得期間の設定方法の変形例1を説明する。図8は、実施の形態2に係るオフセット取得期間の設定方法の変形例1を説明するための図である。
 周期検知回路28は、図8(b)に示すように、AD変換回路24に、全期間を受光期間とする設定を行う。
 オフセット回路29は、図8(c)に示すように、予測受光タイミングを含む所定期間を除外した期間の少なくとも一部に、オフセット取得期間を設定する。これにより、オフセット回路29は、図8(d)に示すように、投光信号を受光しないオフセット取得期間にて、信号レベル90を取得できる。
<変形例2>
 次に、図9を参照して、オフセット取得期間の設定方法の変形例2を説明する。図9は、実施の形態2に係るオフセット取得期間の設定方法の変形例2を説明するための図である。
 周期検知回路28は、図9(b)に示すように、AD変換回路24に対して、間欠的な受光期間を設定する。
 オフセット回路29は、図9(c)に示すように、受光期間のうち、予測受光タイミング以後の期間の少なくとも一部に、オフセット取得期間を設定する。これにより、オフセット回路29は、図9(d)に示すように、受光期間のうち、投光信号を受光した以後のオフセット取得期間における信号レベル90を取得できる。
<変形例3>
 次に、図10を参照して、オフセット取得期間の設定方法の変形例3を説明する。図10は、実施の形態2に係るオフセット取得期間の設定方法の変形例3を説明するための図である。
 周期検知回路28は、図10(b)に示すように、AD変換回路24に対して、間欠的な受光期間を設定する。
 オフセット回路29は、図10(c)に示すように、受光期間のうち、予測受光タイミング以前の期間の少なくとも一部と、予測受光タイミング以後の期間の少なくとも一部とに、オフセット取得期間を設定する。これにより、オフセット回路29は、予測受光タイミング以前のオフセット取得期間にて信号レベル90Aを取得し、予測受光タイミング以後のオフセット取得期間にて信号レベル90Bを取得する。以下、予測受光タイミング以前のオフセット取得期間にて取得した信号レベルを、前方の信号レベル90Aと称し、予測受光タイミング以後のオフセット取得期間にて取得した信号レベルを、後方の信号レベル90Bと称する。
 オフセット回路29は、前方の信号レベル90Aを用いて前方のオフセット値を算出し、後方の信号レベル90Bを用いて後方のオフセット値を算出する。
 オフセット回路29は、前方のオフセット値と、後方のオフセット値との差分が所定の閾値未満である場合、次の(A1)、(A2)又は(A3)のいずれか1つの処理を行う。
(A1)オフセット回路29は、前方の信号レベル90Aと後方の信号レベル90Bとの平均を算出してオフセット値とし、閾値Thの補正に使用する。
(A2)オフセット回路29は、前方のオフセット値を閾値Thの補正に使用する。
(A3)オフセット回路29は、後方のオフセット値を閾値Thの補正に使用する。
 オフセット回路29は、前方のオフセット値と、後方のオフセット値との差分が所定の閾値以上である場合、次の(B1)又は(B2)のいずれか1つの処理を行う。
(B1)オフセット回路29は、前回の受光周期で用いたオフセット値を今回の閾値Thの補正に使用する。
(B2)オフセット回路29は、前方のオフセット値と後方のオフセット値のうち、前回の受光周期で用いたオフセット値に近い方を、今回の閾値Thの補正に使用する。
<オフセット回路の処理>
 次に、図11を参照して、オフセット回路29の処理について詳細に説明する。図11は、実施の形態2に係るオフセット回路29の処理の一例を示すフローチャートである。
 オフセット回路29は、前回のオフセット値に基づき採用範囲を決定する(S101)。オフセット値及び採用範囲の詳細については後述する。また、受光ユニット20の起動直後など、前回のオフセット値が存在しない場合の動作についても後述する。例えば、オフセット回路29は、次のように採用範囲を決定する。
 (前回のオフセット値-α)≦採用範囲≦(前回のオフセット値+β)
 ここで、α及びβは予め定められた値であってよい。また、αとβは、異なる値であってもよいし、同じ値であってもよい。また、(前回のオフセット値-α)は、採用範囲の下限値と、(前回のオフセット値+β)は、採用範囲の上限値と読み替えられてもよい。
 オフセット回路29は、上述したいずれかの方法で設定したオフセット取得期間が開始したか否かを判定する(S102)。オフセット取得期間が開始していない場合(S102:NO)、オフセット回路29は、ステップS102の処理を繰り返す。
 オフセット取得期間が開始した場合(S102:YES)、オフセット回路29は、フィルタ回路25から出力される信号レベル90を取得する(S103)。
 オフセット回路29は、ステップS103で取得した信号レベル90が、ステップS101で決定した採用範囲内であるか否かを判定する(S104)。
 オフセット回路29は、信号レベル90が採用範囲内である場合(S104:YES)、取得した信号レベル90を、今回の信号レベル90としてメモリに記憶し(S105)、処理をステップS107に進める。なお、メモリは、図5に図示していないが、受光ユニット20に設けられてよい。
 例えば、採用範囲が「10~50」であり、オフセット取得期間にて信号レベル90を8回連続で取得する構成において、1回目に取得した信号レベル90が「34」であった場合、当該信号レベル「34」は採用範囲「10~50」に含まれるので、オフセット回路29は、1回目の信号レベル90として「34」をそのままメモリに記憶する。
 オフセット回路29は、信号レベル90が採用範囲外である場合(S103:NO)、前回にメモリに記憶された信号レベル90を複製して今回の信号レベル90としてメモリに記憶し(S106)、処理をステップS107に進める。すなわち、オフセット回路29は、オフセット取得期間に取得した信号レベル90のうち採用範囲外の信号レベル90を、当該オフセット取得期間に取得した複数の信号レベル90のうち採用範囲内の少なくとも1つの信号レベル90に置換してメモリに記憶する。
 例えば、オフセット取得期間の5回目に取得した信号レベル90が「41」であり、6回目に取得した信号レベル90が「62」であった場合、当該信号レベル「62」は採用範囲「10~50」から外れているので、オフセット回路29は、5回目にメモリに記憶された信号レベル「41」を複製して6回目の信号レベルとしてメモリに記憶する。さらに、7回目に取得した信号レベル90が「82」であった場合、当該信号レベル「82」は採用範囲「10~50」から外れているので、オフセット回路29は、上記の6回目に記憶された信号レベル「41」を複製して7回目の信号レベルとしてメモリに記憶する。これにより、メモリには、採用範囲内の信号レベルが記憶される。
 オフセット回路29は、オフセット取得期間が終了したか否かを判定する(S107)。オフセット取得期間が終了していない場合(S107:NO)、オフセット回路29は、処理をステップS103に戻す。
 オフセット取得期間が終了した場合(S107:YES)、オフセット回路29は、メモリに記憶されている分(例えば8回分)の信号レベル90の平均値を算出し、その算出した平均値をオフセット値としてメモリに記憶する(S108)。つまり、オフセット回路29は、採用範囲内の信号レベル90の平均値を算出し、オフセット値とする。このメモリに記憶されたオフセット値は、次回のステップS101の処理において、「前回のオフセット値」となる。
 オフセット回路29は、オフセット値に基づいて閾値Th(つまり補正した閾値Th)を算出する(S108)。例えば、オフセット回路29は、次のように閾値Thを算出する。
 閾値Th=基準値+(オフセット値×係数)
 ここで、基準値及び係数は予め定められた値であってよい。
 なお、オフセット回路29は、1回の受光周期内のオフセット取得期間に取得した信号レベル90を用いて算出したオフセット値を、同じ当該受光周期内に取得した受光信号に対する閾値Thの補正に使用する構成であってよい。別言すると、オフセット回路29は、1回の受光周期内のオフセット取得期間に取得した信号レベルを用いて算出したオフセット値を、異なる受光周期内に取得した受光信号に対する閾値Thの補正に使用しない構成であってよい。これにより、オフセット値が、受光信号に近い信号レベルを用いて算出されたものとなり、オフセット回路29は、現状のノイズをより反映して閾値Thを補正することができる。
 また、オフセット回路29は、異なる受光期間内のオフセット取得期間に取得した信号レベル90を用いてそれぞれ算出した複数のオフセット値を用いて、閾値Thを補正する構成であってもよい。
 オフセット回路29は、ステップS108で算出した閾値Thを比較回路26に設定し(S109)、処理をステップS101に戻す。
 上記の処理によれば、受光信号に含まれるノイズの大きさに応じて適切な閾値Thが設定されるので、比較回路26が誤ったオン信号又はオフ信号を出力することを抑止できる。すなわち、比較回路26が出力するオン信号及びオフ信号の精度又は信頼性が向上する。
<オフセット値の算出方法の変形例>
 オフセット値の算出方法は、上述した方法に限られない。例えば、オフセット値は、次の(C1)~(C6)のいずれかの方法によって算出されてもよい。
(C1)図11のステップS104において信号レベル90が採用範囲外である場合(S104:NO)、オフセット回路29は、図11のステップS106の処理に代えて、次の処理を行う。すなわち、オフセット回路29は、その採用範囲外である信号レベル90をメモリに記憶しない。つまり、オフセット回路29は、採用範囲外である信号レベル90を除外する。これにより、図11のステップS108において、図11に示す処理と同様、採用範囲内の信号レベル90にて平均値が算出され、オフセット値としてメモリに記憶される。
(C2)オフセット回路29は、図11のステップS108の処理に代えて、次の処理を行う。すなわち、オフセット回路29は、メモリに記憶された複数の信号レベル90のうちの最大の信号レベルと最小の信号レベルとの平均値を算出し、その算出した平均値をオフセット値としてメモリに記憶する。
(C3)オフセット回路29は、図11のステップS108の処理に代えて、次の処理を行う。すなわち、オフセット回路29は、メモリに記憶された複数の信号レベル90のうちの最大の信号レベルを、オフセット値としてメモリに記憶する。
(C4)オフセット回路29は、図11のステップS108の処理に代えて、次の処理を行う。すなわち、オフセット回路29は、メモリに記憶された複数の信号レベル90のうちの最小の信号レベルを、オフセット値としてメモリに記憶する。
(C5)オフセット回路29は、図11のステップS108の処理に代えて、次の処理を行う。すなわち、オフセット回路29は、メモリに記憶された複数の信号レベル90のうちの2つ以上の信号レベルの平均値を算出し、その算出した平均値をオフセット値としてメモリに記憶する。
(C6)オフセット回路29は、図11のステップS108の処理に代えて、次の処理を行う。すなわち、オフセット回路29は、メモリに記憶された複数の信号レベル90のうちの1つを、オフセット値としてメモリに記憶する。例えば、オフセット回路29は、メモリに記憶された複数の信号レベル90のうちの所定回目(例えば5回目)にメモリに記憶された信号レベルを、オフセット値としてメモリに記憶する。
<前回のオフセット値が存在しない場合>
 受光ユニット20の起動直後など、図11のステップS101において、前回のオフセット値が存在しない場合、オフセット回路29は、次の(B1)又は(B2)の方法によって初回の採用範囲を決定してよい。
(B1)初回のオフセット値を予め定めておき、オフセット回路29は、初回の採用範囲を次のように決定する。
 (初回のオフセット値-α0)≦初回の採用範囲≦(初回のオフセット値+β0)
 ここで、α0及びβ0は予め定められた値であってよい。α0とβ0は、異なる値であってもよいし、同じ値であってもよい。α0は上記のαと同じ値であってもよいし、異なる値であってもよい。β0は上記のβと同じ値であってもよいし、異なる値であってもよい。また、(初回のオフセット値-α0)を初回の採用範囲の下限値と、(初回のオフセット値+β0)を初回の採用範囲の上限値と読み替えられてもよい。
(B2)オフセット回路29は、図11のステップS101に代えて、次の図12に示す処理を実行することにより、初回の採用範囲を決定する。図12は、実施の形態2に係る初回の採用範囲を決定する処理の一例を示すフローチャートである。なお、オフセット回路29が当該図12に示す処理を行っている間、比較回路26は、フィルタ回路25から出力される受光信号と閾値Thとを比較する処理を行わなくてよい。
 オフセット回路29は、所定のタイミングで信号レベルを取得する(S201)。
 オフセット回路29は、ステップS201で取得した信号レベルが予め定められた上限値以上であるか否かを判定する(S202)。
 信号レベルが上限値以上である場合(S202:YES)、オフセット回路29は、上限値を信号レベルとしてメモリに記憶し(S203)、処理をステップS207に進める。
 信号レベルが上限値よりも小さい場合(S202:NO)、オフセット回路29は、ステップS201で取得した信号レベルが予め定められた下限値以下であるか否かを判定する(S204)。
 信号レベルが下限値以下である場合(S204:YES)、オフセット回路29は、下限値を信号レベルとしてメモリに記憶し(S205)、処理をステップS207に進める。
 信号レベルが下限値よりも大きい場合(S204:NO)、すなわち信号レベルが上限値よりも小さく下限値よりも大きい場合、オフセット回路29は、ステップS201で取得した信号レベルをメモリに記憶し(S206)、処理をステップS207に進める。
 オフセット回路29は、所定回数分の信号レベルを取得したか否か判定する(S207)。オフセット回路29は、所定回数分の信号レベルをまだ取得していない場合(S207:NO)、処理をステップS201に戻す。
 オフセット回路29は、所定回数分の信号レベルを取得した場合(S207:YES)、メモリに記憶されている所定回数分の信号レベルの平均値を算出し、その算出した平均値を初回のオフセット値としてメモリに記憶する(S208)。
 オフセット回路29は、処理を図11に示すステップS101に進める。当該ステップS101において、オフセット回路29は、ステップS208にてメモリに記憶された初回のオフセット値を、「前回のオフセット値」として採用範囲を決定する。
 以上の処理により、前回のオフセット値が存在ない場合にも、採用範囲を決定することができる。
(本開示のまとめ)
 本開示の内容は以下の付記のように表現することができる。
<付記1>
 本開示の一態様に係る光電センサ(1)は、パルス光を投光する投光ユニット(10)と、投光ユニットから投光されたパルス光を受光する受光ユニット(20)とを備える。受光ユニットは、パルス光を含む光を受光し、当該受光した光に基づく受光信号を出力する受光素子(21)と、受光信号に所定のフィルタを施すフィルタ回路(25)と、受光の周期を予測する周期検知回路(28)と、予測された受光のタイミングを除外した期間の少なくとも一部にオフセット取得期間を設定し、フィルタ回路から出力される受光信号の信号レベルのうちオフセット取得期間に取得された信号レベルに基づいてオフセット値を算出し、オフセット値に基づいて閾値を決定するオフセット回路(29)と、フィルタ回路から出力される受光信号の信号レベルと閾値とを所定の周期にて比較する比較回路(26)と、を備える。
 これにより、オフセット回路は、受光のタイミングを除外した期間にオフセット取得期間を設定できるので、オフセット取得期間に取得した信号レベルから、ノイズを考慮した適切なオフセット値を算出できる。よって、光電センサは、ノイズを考慮した適切な閾値を比較回路に設定でき、一定の閾値を比較回路に設定する場合と比べて、物体の検知を精度良く行うことができる。
<付記2>
 付記1に記載の光電センサにおいて、周期検知回路は、予測した受光の周期に基づいて受光期間を設定し、オフセット回路は、受光期間のうち、予測された受光のタイミングを除外した期間の少なくとも一部にオフセット取得期間を設定してよい。
 これにより、オフセット回路は、受光期間のうち、受光のタイミングを除外した期間にオフセット取得期間を設定できるので、オフセット取得期間に取得した信号レベルから、ノイズを考慮した適切なオフセット値を算出できる。
<付記3>
 付記2に記載の光電センサにおいて、周期検知回路は、予測した受光の周期に基づいて受光期間を変更し、オフセット回路は、変更された受光期間内に、オフセット取得期間を設定してよい。
 これにより、オフセット回路は、受光期間の変更に応じてオフセット取得期間を設定できる。
<付記4>
 付記2又は3に記載の光電センサにおいて、オフセット回路は、受光期間のうち、予測された受光のタイミング以前の期間の少なくとも一部にオフセット取得期間を設定してよい。
 これにより、オフセット回路は、受光期間のうち、受光のタイミングを除外した期間にオフセット取得期間を設定できるので、オフセット取得期間に取得した信号レベルから、ノイズを考慮した適切なオフセット値を算出できる。
<付記5>
 付記4に記載の光電センサにおいて、オフセット回路は、受光期間のうち、当該受光期間の開始タイミングから所定期間経過後のタイミングと予測された受光のタイミング以前との間の期間の少なくとも一部に前記オフセット取得期間を設定してよい。
 これにより、オフセット回路は、受光期間のうち、受光のタイミングを除外し、かつ、受光信号の立ち上がり部分を除外した期間にオフセット取得期間を設定できるので、オフセット取得期間に取得した信号レベルから、ノイズを考慮した適切なオフセット値を算出できる。
<付記6>
 付記1に記載の光電センサにおいて、オフセット回路は、予測された受光のタイミングよりも前に、オフセット取得期間を設定してよい。
 これにより、オフセット回路は、仮に予測された受光のタイミングと実際の受光のタイミングとの間にずれが生じた場合であっても、オフセット取得期間が実際の受光のタイミングに被って設定されてしまう可能性を低減できる。
<付記7>
 付記2に記載の光電センサにおいて、オフセット回路は、受光期間内のオフセット取得期間に取得した信号レベルに基づいて算出したオフセット値を、同じ受光期間内に取得した受光信号に対する閾値の決定に使用してよい。
 これにより、オフセット値が、受光信号に近い信号レベルを用いて算出されたものとなり、オフセット回路は、現状のノイズをより反映して閾値を補正することができる。
<付記8>
 付記1から7のいずれか1項に記載の光電センサにおいて、オフセット回路は、オフセット取得期間に取得した複数の信号レベルの平均値を算出し、オフセット値としてよい。
 これにより、オフセット回路は、オフセット取得期間に取得した複数の信号レベルから、適切なオフセット値を算出できる。
<付記9>
 本開示の一態様に係る受光ユニット(20)は、投光されるパルス光を含む光を受光し、当該受光した光に基づく受光信号を出力する受光素子(21)と、受光信号に所定のフィルタを施すフィルタ回路(25)と、受光の周期を予測する周期検知回路(28)と、予測された受光のタイミングを除外した期間の少なくとも一部にオフセット取得期間を設定し、フィルタ回路から出力される受光信号の信号レベルのうちオフセット取得期間に取得された信号レベルに基づいてオフセット値を算出し、オフセット値に基づいて閾値を決定するオフセット回路(29)と、フィルタ回路から出力される受光信号の信号レベルと閾値とを所定の周期にて比較する比較回路(26)と、を備える。
 これにより、オフセット回路は、受光のタイミングを除外した期間にオフセット取得期間を設定できるので、オフセット取得期間に取得した信号レベルから、ノイズを考慮した適切なオフセット値を算出できる。よって、光電センサは、ノイズを考慮した適切な閾値を比較回路に設定でき、一定の閾値を比較回路に設定する場合と比べて、物体の検知を精度良く行うことができる。
 以上、添付図面を参照しながら実施の形態について説明したが、本開示はかかる例に限定されない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更例、修正例、置換例、付加例、削除例、均等例に想到し得ることは明らかであり、それらについても本開示の技術的範囲に属すると了解される。また、発明の趣旨を逸脱しない範囲において、上述した実施の形態における各構成要素を任意に組み合わせてもよい。
 なお、本出願は、2022年3月22日出願の日本特許出願(特願2022-045401)に基づくものであり、その内容は本出願の中に参照として援用される。
 本開示の技術は、光を投光及び受光して物体を検知するセンサに有用である。
1 光電センサ
10 投光ユニット
11 発振回路
12 変調回路
13 駆動回路
14 投光素子
20 受光ユニット
21 受光素子
22 IV変換回路
23 増幅回路
24 AD変換回路
25 フィルタ回路
26 比較回路
27 判定回路
28 周期検知回路
29 オフセット回路
41 基準検出処理
42 周期予測及びマージン制御処理
90 信号レベル

Claims (9)

  1.  パルス光を投光する投光ユニットと、前記投光ユニットから投光された前記パルス光を受光する受光ユニットと、を備える光電センサであって、
     前記受光ユニットは、
     前記パルス光を含む光を受光し、当該受光した光に基づく受光信号を出力する受光素子と、
     前記受光信号に所定のフィルタを施すフィルタ回路と、
     前記受光の周期を予測する周期検知回路と、
     予測された前記受光のタイミングを除外した期間の少なくとも一部にオフセット取得期間を設定し、前記フィルタ回路から出力される前記受光信号の信号レベルのうち前記オフセット取得期間に取得された前記信号レベルに基づいてオフセット値を算出し、前記オフセット値に基づいて閾値を決定するオフセット回路と、
     前記フィルタ回路から出力される前記受光信号の信号レベルと前記閾値とを所定の周期にて比較する比較回路と、を備える、
     光電センサ。
  2.  前記周期検知回路は、予測した前記受光の周期に基づいて受光期間を設定し、
     前記オフセット回路は、前記受光期間のうち、前記予測された前記受光のタイミングを除外した期間の少なくとも一部に前記オフセット取得期間を設定する、
     請求項1に記載の光電センサ。
  3.  前記周期検知回路は、予測した前記受光の周期に基づいて前記受光期間を変更し、
     前記オフセット回路は、変更された前記受光期間内に、前記オフセット取得期間を設定する、
     請求項2に記載の光電センサ。
  4.  前記オフセット回路は、前記受光期間のうち、前記予測された前記受光のタイミング以前の期間の少なくとも一部に前記オフセット取得期間を設定する、
     請求項2又は3に記載の光電センサ。
  5.  前記オフセット回路は、前記受光期間のうち、当該受光期間の開始タイミングから所定期間経過後のタイミングと前記予測された前記受光のタイミング以前との間の期間の少なくとも一部に前記オフセット取得期間を設定する、
     請求項4に記載の光電センサ。
  6.  前記オフセット回路は、前記予測された前記受光のタイミングよりも前に、前記オフセット取得期間を設定する、
     請求項1に記載の光電センサ。
  7.  前記オフセット回路は、前記受光期間内の前記オフセット取得期間に取得した前記信号レベルに基づいて算出した前記オフセット値を、同じ前記受光期間内に取得した前記受光信号に対する前記閾値の決定に使用する、
     請求項2に記載の光電センサ。
  8.  前記オフセット回路は、前記オフセット取得期間に取得した複数の前記信号レベルの平均値を算出し、前記オフセット値とする、
     請求項1から7のいずれか1項に記載の光電センサ。
  9.  投光されるパルス光を含む光を受光し、当該受光した光に基づく受光信号を出力する受光素子と、
     前記受光信号に所定のフィルタを施すフィルタ回路と、
     前記受光の周期を予測する周期検知回路と、
     予測された前記受光のタイミングを除外した期間の少なくとも一部にオフセット取得期間を設定し、前記フィルタ回路から出力される前記受光信号の信号レベルのうち前記オフセット取得期間に取得された前記信号レベルに基づいてオフセット値を算出し、前記オフセット値に基づいて閾値を決定するオフセット回路と、
     前記フィルタ回路から出力される前記受光信号の信号レベルと前記閾値とを所定の周期にて比較する比較回路と、を備える、
     受光ユニット。
PCT/JP2023/006089 2022-03-22 2023-02-20 光電センサ、及び、受光ユニット WO2023181750A1 (ja)

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