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Sensor fotoeléctrico

Un sensor fotoeléctrico o fotocélula es un dispositivo electrónico que responde al cambio en la intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente emisor que genera la luz, y un componente receptor que percibe la luz generada por el emisor.

Todos los diferentes modos de sensado se basan en este principio de funcionamiento. Están diseñados especialmente para la detección, clasificación y posicionado de objetos; la detección de formas, colores y diferencias de superficie, incluso bajo condiciones ambientales extremas.

Los sensores de luz se usan para detectar el nivel de luz y producir una señal de salida representativa respecto a la cantidad de luz detectada. Un sensor de luz incluye un transductor fotoeléctrico para convertir la luz a una señal eléctrica y puede incluir electrónica para condicionamiento de la señal, compensación y formateo de la señal de salida.

El sensor de luz más común es el LDR -Light Dependant Resistor o Resistor dependiente de la luz-.Un LDR es un resistor que cambia su resistencia cuando cambia la intensidad de la luz.

Existen tres tipos de sensores fotoeléctricos, los sensores por barrera de luz, reflexión sobre espejo o reflexión sobre objetos.

Sensores de luz más característicos.

Conceptos teóricos

Atendiendo a su longitud de onda, la radiación electromagnética recibe diferentes nombres. Desde los energéticos rayos gamma (con una longitud de onda del orden de picometros) hasta las ondas de radio (longitudes de onda del orden de varios kilómetros) pasando por la luz visible cuya longitud de onda está en el rango de las décimas de micra. El rango completo de longitudes de onda forma el espectro electromagnético, del cual la luz visible no es más que un minúsculo intervalo que va desde la longitud de onda correspondiente al violeta (380 nm) hasta la longitud de onda del rojo (780 nm).

Espectro de luz

Los colores del espectro se ordenan como en el arco iris, formando el llamado espectro visible.

Si hablamos de luz en sentido estricto nos referimos a radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda es capaz de captar el ojo humano, pero técnicamente, el ultravioleta, las ondas de radio o las microondas también son luz, pues la única diferencia con la luz visible es que su longitud de onda queda fuera del rango que podemos detectar con nuestros ojos; simplemente son "colores" que nos resultan invisibles, pero podemos detectarlos mediante instrumentos específicos.

Fuentes de luz

Hoy en día la mayoría de los sensores fotoeléctricos utilizan ledes como fuentes de luz. Un led es un semiconductor, eléctricamente similar a un diodo, pero con la característica de que emite luz cuando una corriente circula por él en forma directa.

LEDs

Los ledes pueden ser construidos para que emitan en verde, azul, amarillo, rojo, infrarrojo, etc. Los colores más comúnmente usados en aplicaciones de detección son rojo e infrarrojo, pero en aplicaciones donde se necesite detectar contraste, la elección del color de emisión es fundamental, siendo el color más utilizado el verde.

Los fototransistores son los componentes más ampliamente usados como receptores de luz, debido a que ofrecen la mejor relación entre la sensibilidad a la luz y la velocidad de respuesta, comparado con los componentes fotorresistivos, además responden bien ante luz visible e infrarroja.

Fotocélulas

Las fotocélulas son usadas cuando no es necesaria una gran sensibilidad, y se utiliza una fuente de luz visible. Por otra parte los fotodiodos donde se requiere una extrema velocidad de respuesta.

Fuentes de luz habituales

Color
Rango
Características
INFRARROJO
890…950 nm
No visible, son relativamente inmunes a la luz ambiente artificial. Generalmente se utilizan para detección en distancias largas y ambientes con presencia de polvo.
ROJO
660…700 nm
Al ser visible es más sencilla la alineación. Puede ser afectado por luz ambiente intensa, y es de uso general en aplicaciones industriales.
VERDE
560…565 nm
Al ser visible es más sencilla la alineación. Puede ser afectado por luz ambiente intensa, generalmente se utiliza esta fuente de luz para detección de marcas.

Modulación de la fuente de la luz

Con la excepción de los infrarrojos, los ledes producen menos luz que las fuentes incandescentes y fluorescentes que comúnmente iluminan el ambiente. La modulación de la fuente de luz provee el poder de sensado necesario para detectar confiablemente con esos bajos niveles de luz. Muchos de los sensores fotoeléctricos utilizan diodos emisores de luz modulada y receptores fototransistores.

Los ledes pueden estar “encendidos” y “apagados” (o modulados) con una frecuencia que normalmente ronda un kiloHertz. Esta modulación del led emisor hace que el amplificador del fototransistor receptor pueda ser “conmutado” a la frecuencia de la modulación, y que amplifique cara al solamente la luz que se encuentre modulada como la que envía el emisor.

La operación de los sensores que no poseen luz modulada está limitada a zonas donde el receptor no reciba luz ambiente y sólo reciba la luz del emisor. Un receptor modulado ignora la presencia de luz ambiente y responde únicamente a la fuente de luz modulada.

Los ledes infrarrojos son los más efectivos y son, además, los que tiene el espectro que mejor trabajan con los fototransistores; es por tal motivo que son usados en muchas aplicaciones. Sin embargo, los sensores fotoeléctricos son también utilizados, para detectar contraste (detección de marcas) o color, y para esto se requiere que la luz sea visible.

Exceso de ganancia

La curva de exceso de ganancia se especifica en cada tipo de sensor fotoeléctrico, y la misma está en función de la distancia de sensado.

Esta curva es usada al momento de seleccionar el sensor, para predecir la confiabilidad de la detección en un ambiente conocido.

 
Condición de operación
Mínima ganancia requerida
Aire limpio, sin suciedad en lentes o reflector
1,5X
Ambiente levemente sucio, con humedad, o filmes sobre los reflectores o las lentes. Lentes limpiados regularmente.
5X
Ambiente medianamente sucio, contaminación en lentes o reflectores, limpiados ocasionalmente.
10X
Ambiente muy sucio, alta contaminación en lentes o reflectores, limpiados esporádicamente.
50X

Tipos de sensores

Barrera de luz

Las barreras tipo emisor-receptor están compuestas de dos partes, un componente que emite el haz de luz, y otro componente que lo recibe. Se establece un área de detección donde el objeto a detectar es reconocido cuando el mismo interrumpe el haz de luz. Debido a que el modo de operación de esta clase de sensores se basa en la interrupción del haz de luz, la detección no se ve afectada por el color, la textura o el brillo del objeto a detectar. Estos sensores operan de una manera precisa cuando el emisor y el receptor se encuentran alineados.

Ventajas e Inconvenientes

La luz solo tiene que atravesar el espacio de trabajo una vez, por lo que se favorecen grandes distancias de funcionamiento, hasta 60 metros. Son apropiadas para condiciones ambientales poco favorables, como suciedad, humedad, o utilización a la intemperie, así como independientemente del color del objeto realiza una detección precisa del objeto.

La instalación se ve dificultada por tener que colocar dos aparatos separados y con los ejes ópticos alineados de manera precisa y delicada, ya que el detector emite en infrarrojos. Además de la imposibilidad de que los objetos a detectar sean transparentes.

Precauciones de montaje

A la hora del montaje hay que tener en cuenta las superficies reflectantes cercanas a los dispositivos, provocando un mal funcionamiento de la fotocélula. También hay que tener en cuenta las posibles interferencias mutuas por la cercanía de varios de estos dispositivos, además de controlar los ambientes sucios, ya que la suciedad afecta negativamente en la lente emisora.

Reflexión sobre espejo

Tienen el componente emisor y el componente receptor en un solo cuerpo, el haz de luz se establece mediante la utilización de un reflector catadióptrico. El objeto es detectado cuando el haz formado entre el componente emisor, el reflector y el componente receptor es interrumpido. Debido a esto, la detección no es afectada por el color del mismo. La ventaja de las barreras réflex es que el cableado es en un solo lado, a diferencia de las barreras emisor-receptor que es en ambos lados. [1]

Ventajas e Inconvenientes

En estas fotocélulas el haz de luz recorre dos veces la distancia de detección, con lo cual las distancias de trabajo que se consiguen son medias (de unos 15 metros). El espejo es fácil de instalar, y no se necesita cableado hasta el mismo, por lo que solo hay que cablear un detector. Además de ser válidos para detección de objetos opacos, también cubren eficientemente aplicaciones con detección de objetos con cierto grado de transparencia.

El problema más llamativo es que el objeto a detectar tiene que ser mayor que el espejo y, a ser posible, no reflectante, además de que la alineación tiene que ser precisa.

Precauciones de montaje

Un objeto con superficie reflectante puede provocar errores de detección. esto se puede evitar haciendo que la reflexión del objeto a detectar no tenga la misma inclinación que el haz del detector.

Reflexión sobre objeto

La luz infrarroja viaja en línea recta, en el momento en que un objeto se interpone el haz de luz rebota contra este y cambia de dirección permitiendo que la luz sea enviada al receptor y el elemento sea censado, un objeto de color negro no es detectado ya que este color absorbe la luz y el sensor no experimenta cambios. Hay dos tipos de fotocélulas de reflexión sobre objeto, las de reflexión difusa y las de reflexión definida.

Reflexión difusa

En las fotocélulas de reflexión difusa sobre el objeto el emisor lanza un haz de luz; los rayos del haz se pierden en el espacio si no hay objeto, pero cuando hay presencia de objeto, la superficie de este produce una reflexión difusa de la luz, parte de la cual incide sobre el receptor y se cambia así la señal de salida de la fotocélula.

Reflexión definida

La reflexión en la superficie del objeto a detectar por las fotocélulas de reflexión definida normalmente es de carácter difuso, como en los sensores de reflexión difusa, o sea que la luz reflejados salen sin una trayectoria determinada.

Esto es muy importante, para no caer en la falsa idea de que la diferencia respecto a los sensores de reflexión difusa está en el tipo de reflexión; lo está en el tipo de óptica empleada.

En las fotocélulas de reflexión definida la fuente de luz está a una distancia mayor que la distancia focal, por lo que el haz converge a un punto del eje óptico

Ventajas e Inconvenientes

Las fotocélulas de reflexión sobre objeto se componen únicamente de un emisor y un receptor montados bajo una misma carcasa, por lo que el montaje es sencillo y rápido. En estas fotocélulas el haz de luz recorre dos veces la distancia de detección y además el objeto puede ser de reflectividad baja, por lo que sólo se consiguen distancias de detección pequeñas (por lo general menos de un metro.

Tipos de sensores de luz

Referencias

  1. Autómatas programables y sistemas de automatización en Google libros

Enlaces externos

  • Endesa Educa: Smart Sensor

Véase también

Notas

  •   Datos: Q1823535
  •   Multimedia: Photoelectric sensors

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Un sensor fotoelectrico o fotocelula es un dispositivo electronico que responde al cambio en la intensidad de la luz Estos sensores requieren de un componente emisor que genera la luz y un componente receptor que percibe la luz generada por el emisor Todos los diferentes modos de sensado se basan en este principio de funcionamiento Estan disenados especialmente para la deteccion clasificacion y posicionado de objetos la deteccion de formas colores y diferencias de superficie incluso bajo condiciones ambientales extremas Los sensores de luz se usan para detectar el nivel de luz y producir una senal de salida representativa respecto a la cantidad de luz detectada Un sensor de luz incluye un transductor fotoelectrico para convertir la luz a una senal electrica y puede incluir electronica para condicionamiento de la senal compensacion y formateo de la senal de salida El sensor de luz mas comun es el LDR Light Dependant Resistor o Resistor dependiente de la luz Un LDR es un resistor que cambia su resistencia cuando cambia la intensidad de la luz Existen tres tipos de sensores fotoelectricos los sensores por barrera de luz reflexion sobre espejo o reflexion sobre objetos Sensores de luz mas caracteristicos Indice 1 Conceptos teoricos 2 Espectro de luz 3 Fuentes de luz 4 LEDs 5 Fotocelulas 6 Modulacion de la fuente de la luz 7 Exceso de ganancia 8 Tipos de sensores 8 1 Barrera de luz 8 1 1 Ventajas e Inconvenientes 8 1 2 Precauciones de montaje 8 2 Reflexion sobre espejo 8 2 1 Ventajas e Inconvenientes 8 2 2 Precauciones de montaje 8 3 Reflexion sobre objeto 8 3 1 Reflexion difusa 8 3 2 Reflexion definida 8 3 3 Ventajas e Inconvenientes 8 4 Tipos de sensores de luz 9 Referencias 10 Enlaces externos 11 Vease tambien 12 NotasConceptos teoricos EditarAtendiendo a su longitud de onda la radiacion electromagnetica recibe diferentes nombres Desde los energeticos rayos gamma con una longitud de onda del orden de picometros hasta las ondas de radio longitudes de onda del orden de varios kilometros pasando por la luz visible cuya longitud de onda esta en el rango de las decimas de micra El rango completo de longitudes de onda forma el espectro electromagnetico del cual la luz visible no es mas que un minusculo intervalo que va desde la longitud de onda correspondiente al violeta 380 nm hasta la longitud de onda del rojo 780 nm Espectro de luz EditarLos colores del espectro se ordenan como en el arco iris formando el llamado espectro visible Si hablamos de luz en sentido estricto nos referimos a radiaciones electromagneticas cuya longitud de onda es capaz de captar el ojo humano pero tecnicamente el ultravioleta las ondas de radio o las microondas tambien son luz pues la unica diferencia con la luz visible es que su longitud de onda queda fuera del rango que podemos detectar con nuestros ojos simplemente son colores que nos resultan invisibles pero podemos detectarlos mediante instrumentos especificos Fuentes de luz EditarHoy en dia la mayoria de los sensores fotoelectricos utilizan ledes como fuentes de luz Un led es un semiconductor electricamente similar a un diodo pero con la caracteristica de que emite luz cuando una corriente circula por el en forma directa LEDs EditarLos ledes pueden ser construidos para que emitan en verde azul amarillo rojo infrarrojo etc Los colores mas comunmente usados en aplicaciones de deteccion son rojo e infrarrojo pero en aplicaciones donde se necesite detectar contraste la eleccion del color de emision es fundamental siendo el color mas utilizado el verde Los fototransistores son los componentes mas ampliamente usados como receptores de luz debido a que ofrecen la mejor relacion entre la sensibilidad a la luz y la velocidad de respuesta comparado con los componentes fotorresistivos ademas responden bien ante luz visible e infrarroja Fotocelulas EditarLas fotocelulas son usadas cuando no es necesaria una gran sensibilidad y se utiliza una fuente de luz visible Por otra parte los fotodiodos donde se requiere una extrema velocidad de respuesta Fuentes de luz habituales Color Rango CaracteristicasINFRARROJO 890 950 nm No visible son relativamente inmunes a la luz ambiente artificial Generalmente se utilizan para deteccion en distancias largas y ambientes con presencia de polvo ROJO 660 700 nm Al ser visible es mas sencilla la alineacion Puede ser afectado por luz ambiente intensa y es de uso general en aplicaciones industriales VERDE 560 565 nm Al ser visible es mas sencilla la alineacion Puede ser afectado por luz ambiente intensa generalmente se utiliza esta fuente de luz para deteccion de marcas Modulacion de la fuente de la luz EditarCon la excepcion de los infrarrojos los ledes producen menos luz que las fuentes incandescentes y fluorescentes que comunmente iluminan el ambiente La modulacion de la fuente de luz provee el poder de sensado necesario para detectar confiablemente con esos bajos niveles de luz Muchos de los sensores fotoelectricos utilizan diodos emisores de luz modulada y receptores fototransistores Los ledes pueden estar encendidos y apagados o modulados con una frecuencia que normalmente ronda un kiloHertz Esta modulacion del led emisor hace que el amplificador del fototransistor receptor pueda ser conmutado a la frecuencia de la modulacion y que amplifique cara al solamente la luz que se encuentre modulada como la que envia el emisor La operacion de los sensores que no poseen luz modulada esta limitada a zonas donde el receptor no reciba luz ambiente y solo reciba la luz del emisor Un receptor modulado ignora la presencia de luz ambiente y responde unicamente a la fuente de luz modulada Los ledes infrarrojos son los mas efectivos y son ademas los que tiene el espectro que mejor trabajan con los fototransistores es por tal motivo que son usados en muchas aplicaciones Sin embargo los sensores fotoelectricos son tambien utilizados para detectar contraste deteccion de marcas o color y para esto se requiere que la luz sea visible Exceso de ganancia EditarLa curva de exceso de ganancia se especifica en cada tipo de sensor fotoelectrico y la misma esta en funcion de la distancia de sensado Esta curva es usada al momento de seleccionar el sensor para predecir la confiabilidad de la deteccion en un ambiente conocido Condicion de operacion Minima ganancia requeridaAire limpio sin suciedad en lentes o reflector 1 5XAmbiente levemente sucio con humedad o filmes sobre los reflectores o las lentes Lentes limpiados regularmente 5XAmbiente medianamente sucio contaminacion en lentes o reflectores limpiados ocasionalmente 10XAmbiente muy sucio alta contaminacion en lentes o reflectores limpiados esporadicamente 50XTipos de sensores EditarBarrera de luz Editar Las barreras tipo emisor receptor estan compuestas de dos partes un componente que emite el haz de luz y otro componente que lo recibe Se establece un area de deteccion donde el objeto a detectar es reconocido cuando el mismo interrumpe el haz de luz Debido a que el modo de operacion de esta clase de sensores se basa en la interrupcion del haz de luz la deteccion no se ve afectada por el color la textura o el brillo del objeto a detectar Estos sensores operan de una manera precisa cuando el emisor y el receptor se encuentran alineados Ventajas e Inconvenientes Editar La luz solo tiene que atravesar el espacio de trabajo una vez por lo que se favorecen grandes distancias de funcionamiento hasta 60 metros Son apropiadas para condiciones ambientales poco favorables como suciedad humedad o utilizacion a la intemperie asi como independientemente del color del objeto realiza una deteccion precisa del objeto La instalacion se ve dificultada por tener que colocar dos aparatos separados y con los ejes opticos alineados de manera precisa y delicada ya que el detector emite en infrarrojos Ademas de la imposibilidad de que los objetos a detectar sean transparentes Precauciones de montaje Editar A la hora del montaje hay que tener en cuenta las superficies reflectantes cercanas a los dispositivos provocando un mal funcionamiento de la fotocelula Tambien hay que tener en cuenta las posibles interferencias mutuas por la cercania de varios de estos dispositivos ademas de controlar los ambientes sucios ya que la suciedad afecta negativamente en la lente emisora Reflexion sobre espejo Editar Tienen el componente emisor y el componente receptor en un solo cuerpo el haz de luz se establece mediante la utilizacion de un reflector catadioptrico El objeto es detectado cuando el haz formado entre el componente emisor el reflector y el componente receptor es interrumpido Debido a esto la deteccion no es afectada por el color del mismo La ventaja de las barreras reflex es que el cableado es en un solo lado a diferencia de las barreras emisor receptor que es en ambos lados 1 Ventajas e Inconvenientes Editar En estas fotocelulas el haz de luz recorre dos veces la distancia de deteccion con lo cual las distancias de trabajo que se consiguen son medias de unos 15 metros El espejo es facil de instalar y no se necesita cableado hasta el mismo por lo que solo hay que cablear un detector Ademas de ser validos para deteccion de objetos opacos tambien cubren eficientemente aplicaciones con deteccion de objetos con cierto grado de transparencia El problema mas llamativo es que el objeto a detectar tiene que ser mayor que el espejo y a ser posible no reflectante ademas de que la alineacion tiene que ser precisa Precauciones de montaje Editar Un objeto con superficie reflectante puede provocar errores de deteccion esto se puede evitar haciendo que la reflexion del objeto a detectar no tenga la misma inclinacion que el haz del detector Reflexion sobre objeto Editar La luz infrarroja viaja en linea recta en el momento en que un objeto se interpone el haz de luz rebota contra este y cambia de direccion permitiendo que la luz sea enviada al receptor y el elemento sea censado un objeto de color negro no es detectado ya que este color absorbe la luz y el sensor no experimenta cambios Hay dos tipos de fotocelulas de reflexion sobre objeto las de reflexion difusa y las de reflexion definida Reflexion difusa Editar En las fotocelulas de reflexion difusa sobre el objeto el emisor lanza un haz de luz los rayos del haz se pierden en el espacio si no hay objeto pero cuando hay presencia de objeto la superficie de este produce una reflexion difusa de la luz parte de la cual incide sobre el receptor y se cambia asi la senal de salida de la fotocelula Reflexion definida Editar La reflexion en la superficie del objeto a detectar por las fotocelulas de reflexion definida normalmente es de caracter difuso como en los sensores de reflexion difusa o sea que la luz reflejados salen sin una trayectoria determinada Esto es muy importante para no caer en la falsa idea de que la diferencia respecto a los sensores de reflexion difusa esta en el tipo de reflexion lo esta en el tipo de optica empleada En las fotocelulas de reflexion definida la fuente de luz esta a una distancia mayor que la distancia focal por lo que el haz converge a un punto del eje optico Ventajas e Inconvenientes Editar Las fotocelulas de reflexion sobre objeto se componen unicamente de un emisor y un receptor montados bajo una misma carcasa por lo que el montaje es sencillo y rapido En estas fotocelulas el haz de luz recorre dos veces la distancia de deteccion y ademas el objeto puede ser de reflectividad baja por lo que solo se consiguen distancias de deteccion pequenas por lo general menos de un metro Tipos de sensores de luz Editar Fotodiodo Fototransistor Celula fotoelectrica Sensor CCD Sensor CMOSReferencias Editar Automatas programables y sistemas de automatizacion en Google librosEnlaces externos EditarEndesa Educa Smart SensorVease tambien EditarSensores infrarrojosNotas Editar Datos Q1823535 Multimedia Photoelectric sensors Obtenido de https es wikipedia org w index php title Sensor fotoelectrico amp oldid 139024931, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, 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