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一種紅外線光幕對射單元的制作方法

文檔序號:8980035閱讀:310來源:國知局
一種紅外線光幕對射單元的制作方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及一種紅外線光幕對射單元。
【背景技術】
[0002]目前,紅外線光幕應用廣泛,根據(jù)用途分為安全光幕和檢測光幕(也稱測量光幕)。安全光幕主要用在機器設備和電梯門等容易造成人身傷害的地方進行區(qū)域防護,減少傷害事故的發(fā)生;檢測光幕在安防、自動化生產(chǎn)、交通運輸、物流等領域均有較廣泛應用。安全光幕和檢測光幕在不同行業(yè)和場合均有不同的使用要求,市場現(xiàn)有產(chǎn)品均只對本行業(yè)或本使用場合適用,無法做到通用目的。
【實用新型內(nèi)容】
[0003]本實用新型的目的在于針對上述缺陷,提供了一種紅外線光幕對射單元。
[0004]本實用新型解決其技術問題所采用的技術方案是:
[0005]一種紅外線光幕對射單元,包括發(fā)光器和受光器,所述發(fā)光器包括由一列用于進行紅外光線發(fā)射的紅外發(fā)光管組成的發(fā)光陣列以及發(fā)光指令架構,所述受光器包括由一列用于進行紅外光線接收的紅外接收管組成的受光陣列以及受光指令架構;發(fā)光器和受光器平行安裝,發(fā)光器發(fā)出的紅外光線照射在受光器接收管上,形成一面矩形紅外線光幕。
[0006]所述發(fā)光指令架構包括與所述發(fā)光器連接的發(fā)光器微處理器以及用于和受光器進行通信實現(xiàn)同步掃描的發(fā)光同步電路。
[0007]所述受光指令架構包括與所述受光器連接的受光器微處理器、用于接收并把光電小信號放大的信號放大電路、用于和發(fā)光器進行通信實現(xiàn)同步掃描的受光同步電路、用于輸出紅外線光幕狀態(tài)的輸出電路、用于識別光幕的掃描邏輯與輸出狀態(tài)是否匹配并進行糾錯的動態(tài)自檢電路。
[0008]所述發(fā)光器的信號輸出端設有兩條多芯導線,所述兩條多芯導線的端部上各設有多芯插頭;所述受光器為四棱柱形狀,所述發(fā)光器的信號輸出端設有端蓋,所述多芯導線及多芯插頭與端蓋為組裝成型。有益效果
[0009]本實用新型能做安全光幕使用,又能做檢測光幕使用。
【附圖說明】
[0010]圖1是本實用新型的實施例示意圖之一;
[0011]圖2是本實用新型的實施例示意圖之二 ;
[0012]圖3是本實用新型的實施例示意圖之三;
[0013]圖4是本實用新型的實施例示意圖之四;
[0014]圖5是本實用新型的實施例示意圖之五。
【具體實施方式】
[0015]實施例,
[0016]結合圖1、圖2所示,一種紅外線光幕對射單元,包括發(fā)光器I和受光器2,所述發(fā)光器包括由一列用于進行紅外光線發(fā)射的紅外發(fā)光管組成的發(fā)光陣列3以及發(fā)光指令架構6,所述受光器包括由一列用于進行紅外光線接收的紅外接收管組成的受光陣列13以及受光指令架構8 ;發(fā)光器和受光器平行安裝,發(fā)光器發(fā)出的紅外光線照射在受光器接收管上,形成一面矩形紅外線光幕。
[0017]所述發(fā)光指令架構包括與所述發(fā)光器連接的發(fā)光器微處理器4以及用于和受光器進行通信實現(xiàn)同步掃描的發(fā)光同步電路5。
[0018]所述受光指令架構包括與所述受光器連接的受光器微處理器9、用于接收并把光電小信號放大的信號放大電路12、用于和發(fā)光器進行通信實現(xiàn)同步掃描的受光同步電路7、用于輸出紅外線光幕狀態(tài)的輸出電路10、用于識別光幕的掃描邏輯與輸出狀態(tài)是否匹配并進行糾錯的動態(tài)自檢電路11。
[0019]所述發(fā)光器的信號輸出端設有兩條多芯導線,所述兩條多芯導線的端部上各設有多芯插頭。
[0020]所述受光器為四棱柱形狀,所述信號輸出端設有端蓋,所述多芯導線及多芯插頭與端蓋為一體注塑成型。
[0021]發(fā)光器微處理器4,可使用普通8位或16位單片機;發(fā)光器發(fā)光陣列3,具體電路參見圖3,可實現(xiàn)多級級聯(lián);發(fā)光同步電路5,用于和受光器2進行通信實現(xiàn)同步掃描。
[0022]受光器微處理器9,也可使用普通8位或16位單片機;受光器受光陣列13,具體電路參見圖4,同樣可多級級聯(lián);信號放大電路12,用于接收到的光電小信號放大,放大電路見圖5 ;受光同步電路7,用于和發(fā)光器I進行通信實現(xiàn)同步掃描;輸出電路10,用于輸出紅外線光幕的狀態(tài);動態(tài)自檢電路11,用于識別光幕的掃描邏輯和輸出狀態(tài)是否匹配,進行糾錯。
[0023]工作原理:受光器微處理器9發(fā)出光束掃描指令,通過受光同步電路9和發(fā)光同步電路5,與發(fā)光器微處理器4進行掃描同步。受光同步電路9和發(fā)光同步電路5,既可以通光串行數(shù)據(jù)通信方式傳輸同步掃描信號,也可通過無線方式傳輸同步掃描信號。發(fā)光器微處理器4收到同步掃描信號后發(fā)出Dl和CPl信號,通過圖3中觸發(fā)器IC2,IC4對開關陣列ICl,IC3進行選通,發(fā)光微處理器4再發(fā)出地址碼Al,BI對開關陣列ICl或IC3的某一通道進行選擇開通,開啟該通道紅外發(fā)射管發(fā)出紅外光線。
[0024]受光器微處理器9在發(fā)出光束掃描指令后,同樣發(fā)出D2和CP2信號,通過圖4中觸發(fā)器IC6,IC8對開關陣列IC5,IC7進行選通,受光器微處理器9再發(fā)出地址碼A2,B2對開關陣列IC5或IC7的某一通道進行選擇開通,等待接收發(fā)光器I相應的紅外光束,在規(guī)定時間內(nèi)有收到紅外光束信號,則重復以上步驟選擇下一通道進行光束檢測。若在規(guī)定時間內(nèi)未收到紅外光束信號,則表示有物體處在該紅外光束通道內(nèi),受光器微處理器9對此通道進行標記保存,依次掃描完一個周期后,即可知道紅外線掃描區(qū)域內(nèi)是否有物體遮光,若有遮光則還能測得遮擋光束的數(shù)量和物體所處的位置。重復掃描周期,即可測得物體在紅外線光幕區(qū)域內(nèi)的移動情況,也可測得物體的運動軌跡和速度等參數(shù),以上即可實現(xiàn)安全光幕和檢測光幕的基本功能。
[0025]發(fā)光器發(fā)光陣列3和受光器受光陣列13均可采用圖3和圖4中電路進行串行級聯(lián)擴展,這樣就能實現(xiàn)光束的數(shù)量的多級擴展,通過擴展的紅外線光幕即可以用做小物體的檢測,又可用做大物體的檢測。
[0026]圖5為小信號放大電路,當受光器受光陣列13接收到紅外光線后,將光信號轉化為電信號,此時的電信號比較微弱,需要通過放大電路進行信號放大,放大后的信號直接送到受光器微處理器9進行信號識別處理。圖5中放大電路采用了三極管放大電路,也可以采用運算放大器放大電路或其它專用放大電路來實現(xiàn)。
[0027]以上述依據(jù)本實用新型的理想實施例為啟示,通過上述的說明內(nèi)容,相關工作人員完全可以在不偏離本項實用新型技術思想的范圍內(nèi),進行多樣的變更以及修改。本項實用新型的技術性范圍并不局限于說明書上的內(nèi)容,必須要根據(jù)權利要求范圍來確定其技術性范圍。
【主權項】
1.一種紅外線光幕對射單元,其特征在于,包括發(fā)光器和受光器,所述發(fā)光器包括由一列用于進行紅外光線發(fā)射的紅外發(fā)光管組成的發(fā)光陣列以及發(fā)光指令架構,所述受光器包括由一列用于進行紅外光線接收的紅外接收管組成的受光陣列以及受光指令架構;發(fā)光器和受光器平行安裝,發(fā)光器發(fā)出的紅外光線照射在受光器接收管上,形成一面矩形紅外線光幕。2.根據(jù)權利要求1所述的一種紅外線光幕對射單元,其特征在于,所述發(fā)光指令架構包括與所述發(fā)光器連接的發(fā)光器微處理器以及用于和受光器進行通信實現(xiàn)同步掃描的發(fā)光同步電路。3.根據(jù)權利要求1所述的一種紅外線光幕對射單元,其特征在于,所述受光指令架構包括與所述受光器連接的受光器微處理器、用于接收并把光電小信號放大的信號放大電路、用于和發(fā)光器進行通信實現(xiàn)同步掃描的受光同步電路、用于輸出紅外線光幕狀態(tài)的輸出電路、用于識別光幕的掃描邏輯與輸出狀態(tài)是否匹配并進行糾錯的動態(tài)自檢電路。4.根據(jù)權利要求1所述的一種紅外線光幕對射單元,其特征在于,所述發(fā)光器的信號輸出端設有兩條多芯導線,所述兩條多芯導線的端部上各設有多芯插頭;所述受光器為四棱柱形狀,所述發(fā)光器的信號輸出端設有端蓋,所述多芯導線及多芯插頭與端蓋為組裝成型。
【專利摘要】本實用新型公開了一種紅外線光幕對射單元,包括發(fā)光器和受光器,所述發(fā)光器包括由一列用于進行紅外光線發(fā)射的紅外發(fā)光管組成的發(fā)光陣列以及發(fā)光指令架構,所述受光器包括由一列用于進行紅外光線接收的紅外接收管組成的受光陣列以及受光指令架構;發(fā)光器和受光器平行安裝,發(fā)光器發(fā)出的紅外光線照射在受光器接收管上,形成一面矩形紅外線光幕。本實用新型能做安全光幕使用,又能做檢測光幕使用。
【IPC分類】G01V8/10
【公開號】CN204631270
【申請?zhí)枴緾N201520037755
【發(fā)明人】樊景民
【申請人】樊景民
【公開日】2015年9月9日
【申請日】2015年1月20日
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