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News Center在深圳某新能源汽车电池工厂,锂电池极片快速通过产线时,上方的单边光栅 TOF 传感器实时监测其涂布厚度,一旦发现异常,即刻联动设备调整。这种融合飞行时间技术的检测方案,正为工业自动化带来新突破。
传统检测手段在精度与距离方面存在诸多局限:普通漫反射光栅受物体反光率影响大,远距离检测时信号衰减明显;激光测距设备成本高昂,调试复杂,还易受多径干扰;视觉检测对光照敏感,算法调试耗时,难以适应多变的生产环境。
1. 飞行时间测量原理
单边光栅 TOF 通过发射纳秒级红外脉冲,测量光束往返时间计算距离,配合抗环境光设计,在强光下也能稳定工作。
2. 性能对比
性能指标 | 普通漫反射光栅 | 单边光栅 TOF | 优势体现 |
检测距离 | 较近,易衰减 | 最远可达 5 米 | 覆盖更多工业场景 |
检测精度 | 受反光率影响大 | 全材质高精度检测 | 解决多种材质检测难题 |
安装维护 | 简单但局限性大 | 单边安装,调试便捷 | 降低企业使用门槛 |
成本效益 | 成本较低 | 性价比高 | 适合各类企业选择 |
3. 智能算法加持
具备多径干扰抑制和温度补偿功能,在复杂环境中也能保持检测稳定,减少数据异常。
1. 新能源电池极片检测
精准监测极片涂布厚度,实时反馈调整,大幅提升极片合格率,减少材料浪费。
2. 物流包裹体积测量
实现远距离快速检测,多传感器组网覆盖宽幅传送带,适应高速分拣需求,降低误分率。
3. 汽车零部件曲面测量
针对低反光零部件,自动调节发射功率,配合抗振设计,确保曲面弧度检测稳定可靠。
4. 透明物体厚度检测
利用 TOF 技术测量上下表面距离差,精准识别透明物体的细微缺陷,提高产品良率。
根据检测距离、精度需求和环境状况选择合适型号;安装时注意垂直校准,抑制背景干扰,多传感器使用时确保时钟同步。
日常关注信号强度,定期校准精度;远距离信号弱可调节发射功率,透明物体漏检可启用穿透模式,组网冲突则需同步时钟。
单边光栅 TOF 凭借高精度、远距离、易部署等优势,成为工业检测的理想选择。安协科技提供全量程产品及定制服务,访问官网 www.anxiekeji.cn,获取专属解决方案。