工作原理
标签被引导从传感器的槽型位置穿过。在槽型下方的超声波发射器发出高频声波脉冲穿透衬底材料,声波脉冲造成衬底材料的振动,由此产生了一个明显减弱的声波射向对面。槽型上方的接收器接收到了这个声波。
透过衬底材料发射给接收器的信号强度与透过标签发射的是有差别的,这种信号差异被esf-1内部电路解析。衬底材料和标签之间的信号差别实在太微小了,为了确保差异的可靠性,esf-1传感器必须对标签Teach-in。

esf-1槽型传感器可以稳定检测标签,甚至标签是在高速运行中
The sensor matrix gives an overview of the entire sensor family. Make your choice based on available outputs and click in the matrix.
标签被引导从传感器的槽型位置穿过。在槽型下方的超声波发射器发出高频声波脉冲穿透衬底材料,声波脉冲造成衬底材料的振动,由此产生了一个明显减弱的声波射向对面。槽型上方的接收器接收到了这个声波。
透过衬底材料发射给接收器的信号强度与透过标签发射的是有差别的,这种信号差异被esf-1内部电路解析。衬底材料和标签之间的信号差别实在太微小了,为了确保差异的可靠性,esf-1传感器必须对标签Teach-in。
可以可靠的检测高透明度,反射性材质以及金属化标签和任何颜色的标签。测量周期可根据需要的声波功率进行自动调整。对于薄的标签和衬底材料的检测,esf-1可以达到最快的运行速度,响应时间< 300 µs。
为了能够检测特殊的标签,例如穿孔或凿眼的标签,目前有三种不同的Teach-in方法。
在Teach-in过程中,引导衬底材料和标签以恒定速度穿过槽型位置。
esf-1传感器自动进行标签以及标签之间缝隙的信号强度的Teach-in。
这是对标签的标准Teach-in。
衬底材料和标签之间的信号强度差异可能非常微小。为了仍然能够从信号上的极小差别扫描出标签,信号强度的Teach-in是分开完成的:首先对衬底材料Teach-in,然后对衬底材料上的标签Teach-in。这两个信号强度差异就是开关信号的阈值。
片材通常是从卷筒拉出来后进行加工的,而需要检测的片材接头藏在在这卷片材内部,很难接近。这儿就有一种单独的Teach-in方法,仅对片材Teach-in。esf-1能检测到接头处时的信号强度明显不同于检测片材时的,并且设置它的输出。
可以选择通过传感器外壳顶部的按键或者接插件的pin5进行Teach-in。
esf-1也可以选择用软件编程设置参数。测量值也能以图解形式显示。

esf-1 ultrasonic label and splice sensors have a Push-Pull switching output and support IO-Link in version 1.1.
The sensor has an additional recipe management function integrated via IO-Link. To use this function, the different labels with carrier material are first taught in and the material parameters are stored in the controller. If the label is changed, the operator selects the label type on the controller. The controller then writes the label-specific parameters back to the sensor.