ઓપ્ટિકલ ઇન્ફ્રારેડ વોટર લેવલ સેન્સર દસ્તાવેજીકરણ
ઓપ્ટિકલ ઇન્ફ્રારેડ વોટર લિક્વિડ લેવલ સેન્સર મોડ્યુલ્સ માટેનું આ દસ્તાવેજીકરણ પિનઆઉટ મૂકે છે, વિદ્યુત મર્યાદાઓ, આઉટપુટ તર્ક, પરિમાણો, વાયરિંગ નોંધો, અને પ્રથમ વખત વપરાશકર્તાઓ માટે એક જગ્યાએ મુશ્કેલીનિવારણ બિંદુઓ. સેન્સરને છૂટક પાર્ટ્સ-બિન કમ્પોનન્ટની જેમ ગણવાને બદલે, આ માર્ગદર્શિકા સમજાવે છે કે આઇઆર ઓપ્ટિકલ સેન્સિંગ ટીપ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, વીસીસી / જીએનડી / આઉટને સલામત રીતે કેવી રીતે કનેક્ટ કરવું, અને ટાંકીમાં મોડ્યુલનો ઉપયોગ કરતા પહેલા શું તપાસવું, ઉપકરણ, અથવા પ્રોટોટાઇપ.
હોજેલીટેક ઓઇએમ / ઓડીએમ પ્રોજેક્ટ્સ માટે શેનઝેનમાં ફોટોઇલેક્ટ્રિક ઓપ્ટિકલ લિક્વિડ લેવલ સેન્સર્સનું ઉત્પાદન કરે છે, ઔદ્યોગિક સાધનો, સ્માર્ટ ઉપકરણો, જળ પ્રણાલીઓ, અને કસ્ટમ ટાંકી મોનિટરિંગ ડિઝાઇન. વ્યવહારુ પ્રારંભિક બિંદુ તરીકે આ પાનાંને વાપરો, પછી ચોક્કસ રેખાંકનની પુષ્ટિ કરો, આઉટપુટ પ્રકાર, અને ઓર્ડર આપતા પહેલા સામગ્રી.
ઝડપી પિનઆઉટ અને સ્પેક કોષ્ટક
મોટાભાગના સામાન્ય આઇઆર ઓપ્ટિકલ વોટર / લિક્વિડ લેવલ સેન્સર મોડ્યુલ્સ ત્રણ મૂળભૂત જોડાણોનો ઉપયોગ કરે છે: અધિકાર, જમીન, અને ડિજિટલ આઉટપુટ. કેટલાક ઔદ્યોગિક સંસ્કરણો એનપીએનનો ઉપયોગ કરી શકે છે, PNP, એનાલોગ, અથવા વર્તમાન-લૂપ આઉટપુટ, તેથી હંમેશા સેન્સર સંસ્કરણને તમારા નિયંત્રક ઇનપુટ સાથે મેચ કરો.
| વસ્તુ | સામાન્ય લેબલ | તેનો અર્થ શું છે | વપરાશકર્તા નોંધ |
|---|---|---|---|
| હકારાત્મક શક્તિ | VCC | સેન્સર સપ્લાય ઇનપુટ | પાવરને જાડાતા પહેલા રેટેડ સપ્લાય વોલ્ટેજની પુષ્ટિ કરો.. ઘણા નાના મોડ્યુલો લો-વોલ્ટેજ કંટ્રોલ બોર્ડ માટે રચાયેલ છે. |
| ગ્રાઉન્ડ | GND | 0વી સંદર્ભ | માઇક્રોકંટ્રોલર અથવા કંટ્રોલ સર્કિટ સાથે ગ્રાઉન્ડ શેર કરવું આવશ્યક છે. |
| સિગ્નલ આઉટપુટ | બહાર / ઑફ | ડિજીટલ ભીના/સૂકા આઉટપુટ | નિયંત્રક ઇનપુટ સાથે જોડાવો, Arduino ડિજિટલ પિન, PLC ઈનપુટ, અથવા આઉટપુટ પ્રકાર અનુસાર ઇન્ટરફેસ સર્કિટ. |
| આઉટપુટ તર્ક | ઊંચું / નીચું | જ્યારે પ્રિઝમ ટીપ સૂકી હોય અથવા ભીની હોય ત્યારે ફેરફારો | મોડ્યુલ ડિઝાઇન દ્વારા તર્ક બદલાઈ શકે છે, તેથી ઇન્સ્ટોલેશન પહેલાં શુષ્ક અને ભીની સ્થિતિનું પરીક્ષણ કરો. |
| સેન્સિંગ પદ્ધતિ | IR ઓપ્ટિકલ પ્રિઝમ | ઇન્ફ્રારેડ એલઇડી + પ્રાપ્તકર્તા પ્રતિબિંબ ફેરફારને શોધે છે | ખસેડતા ફ્લોટની જરૂર નથી. |
| માપાંકન | સામાન્ય રીતે ડિજિટલ પોઇન્ટ-સ્તરના ઉપયોગ માટે કોઈ નથી | વેટ/ડ્રાય સ્વિચિંગ ઓપ્ટિકલ રિફ્રેક્શન પર આધારિત છે | બેન્ચ ચકાસણી કરો; દરેક પ્રવાહી સમાન વર્તન કરે છે તેવું માનશો નહીં. |
| માઉન્ટ કરી રહ્યા છીએ | થ્રેડ, અખરોટ, ગાસ્કેટ, ફ્લેન્જ, અથવા વૈવિધ્યપૂર્ણ શરીર | સેન્સરને એક બિંદુના સ્તર પર ફિક્સ કરે છે | ટેન્કની દિવાલની જાડાઈ પુષ્ટિ કરો, થ્રેડ, સીલિંગ પદ્ધતિ, અને પ્રોબ ઓરિએન્ટેશન. |
| પરિમાણો | શરીરની લંબાઈ, થ્રેડ માપ, ટીપની લંબાઈ સંવેદના કરી રહ્યા છે, કેબલ / વાયરની લંબાઈ | નક્કી કરે છે કે શું તે ટાંકી અથવા પેનલને બંધબેસે છે | ડ્રિલિંગ કરતા પહેલા મોડેલ રેખાંકન વાપરો, મોલ્ડિંગ, અથવા મશીનિંગ. |
| ભીની સામગ્રી | PSU, PTFE, 316 સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ, ગ્લાસ, અથવા વૈવિધ્યપૂર્ણ શરીર | સામગ્રી જે પ્રવાહીનો સંપર્ક કરે છે | પાણીના આધારે પસંદ કરો, તેલ, રસાયણો, તાપમાન, દબાણ, અને સફાઈ પ્રક્રિયા. |
વ્યાપક ઉત્પાદન ઝાંખી માટે, જુઓ હોજેલીટેક ઓપ્ટિકલ લેવલ સેન્સર પાનું.
આઇઆર ઓપ્ટિકલ લેવલ સેન્સર કેવી રીતે કાર્ય કરે છે

ઓપ્ટિકલ ઇન્ફ્રારેડ લિક્વિડ લેવલ સેન્સર આઇઆર એલઇડીનો ઉપયોગ કરે છે, ફોટોટ્રાન્ઝિસ્ટર અથવા ફોટોડાયોડ રીસીવર, અને પારદર્શક પ્રિઝમ ટીપ. જ્યારે પ્રિઝમ હવામાં હોય ત્યારે, ઇન્ફ્રારેડ લાઇટ ટીપની અંદર આંતરિક રીતે પરાવર્તિત થાય છે અને રીસીવર પર મજબૂત રીતે પાછો ફરે છે. જ્યારે પ્રવાહી પ્રિઝમને આવરી લે છે, વક્રીભવનની સ્થિતિ બદલાય છે, તેથી ઓછો પ્રકાશ રીસીવર પર પાછો ફરે છે. સર્કિટ તે પરિવર્તનને વિદ્યુત આઉટપુટમાં રૂપાંતરિત કરે છે.
આ જ કારણ છે કે કોમ્પેક્ટ પાણીની ટાંકી માટે ઓપ્ટિકલ લેવલ સેન્સર લોકપ્રિય છે, કૂલન્ટ જળાશયો, ઘનીકરણ શોધ, ડિસ્પેન્સિંગ સિસ્ટમ્સ, કોફી મશીનો, હ્યુમિડિફાયર્સ, તબીબી ઉપકરણો, અને નાના ઓટોમેશન ઉપકરણો. ત્યાં કોઈ ફ્લોટ આર્મ નથી, રીડ સ્વીચ, લોહચુંબક, અથવા જામ માટે યાંત્રિક હિંજ. સેન્સર એક નિશ્ચિત બિંદુ સ્તર શોધી કાઢે છે જ્યાં પ્રિઝમ ટીપ ઇન્સ્ટોલ થયેલ છે.
જો કે, સેન્સર "મેજિક વોટર ડિટેક્ટર" નથી. તે પ્રવાહી સાથે મેળ ખાતું હોવું આવશ્યક છે, ટાંકી, વાયરીંગ, માઉન્ટ સ્થાન, અને નિયંત્રક ઇનપુટ. ખૂબ જ પ્રતિબિંબિત સપાટીઓ, ફીણ, પરપોટા, પ્રિઝમ પર કોટિંગ, ભારે પ્રદૂષણ, અને ખોટી વાયરિંગ બધા મૂંઝવણભર્યા વર્તનનું કારણ બની શકે છે.
પિનઆઉટ: VCC, જીએનડી અને આઉટ
પ્રથમ વખત વપરાશકર્તાઓ માટે, સૌથી અગત્યની વિગતો સરળ છે: જ્યાં સુધી તમને ખબર ન પડે ત્યાં સુધી સેન્સરને જાડશો નહીં કે કયું વાહક VCC છે, જે જીએનડી છે, અને જે બહાર છે.
VCC આંતરિક આઇઆર ઉત્સર્જક અને સિગ્નલ સર્કિટને શક્તિ આપે છે. સપ્લાય વોલ્ટેજ સેન્સર વર્ઝન સાથે મેળ ખાતો હોવો જોઈએ. જો મોડ્યુલ લો-વોલ્ટેજ માઇક્રોકંટ્રોલર બોર્ડ માટે રચાયેલ હોય તો, જ્યાં સુધી ડેટાશીટ તે રેન્જની પુષ્ટિ ન કરે ત્યાં સુધી તેને સીધા ઉચ્ચ ઔદ્યોગિક વોલ્ટેજ ઇનપુટ સાથે કનેક્ટ કરશો નહીં.
GND પરિપથ માટે સંદર્ભ બિંદુ છે. જ્યારે Arduino સાથે વપરાય છે, ESP32, STM32, અથવા અન્ય નિયંત્રક બોર્ડ, સેન્સર ગ્રાઉન્ડ અને કંટ્રોલર ગ્રાઉન્ડ સામાન્ય રીતે હોવું જરૂરી છે.
બહાર શું સિગ્નલ છે. એક સરળ મોડ્યુલ પર, તે ડિજિટલ HIGH/LOW આઉટપુટ જેવું વર્તે છે. ઔદ્યોગિક સંસ્કરણો પર, તે એનપીએન હોઈ શકે છે, PNP, ખોલો કલેક્ટર, પુશ-પુલ, રીલે, અથવા ડિઝાઇનના આધારે એનાલોગ. પીએલસી ઇનપુટ અને આર્ડિનો ઇનપુટ હંમેશાં એક જ રીતે વાયર કરવામાં આવતા નથી.
સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ કનેક્શન ઉદાહરણો માટે, સમર્પિત ઉપયોગ કરો વાયરિંગ આકૃતિ માર્ગદર્શિકા.
આઉટપુટ તર્ક: શુષ્ક વિ ભીની સ્થિતિ
આઉટપુટ બદલાય છે જ્યારે સેન્સિંગ પ્રિઝમ શુષ્ક હોય અથવા પ્રવાહી દ્વારા આવરી લેવામાં આવે. જ્યારે પ્રવાહી શોધી કાઢવામાં આવે ત્યારે કેટલાક મોડ્યુલો HIGHનું આઉટપુટ કરે છે અને જ્યારે સૂકું હોય ત્યારે નીચું. બીજા ઇન્ટરફેસ બોર્ડ તર્કને ઉલટાવી શકે છે. તેથી જ સૌથી સલામત પ્રથમ પગલું એ એક સરળ બેંચ પરીક્ષણ છે:
- યોગ્ય સપ્લાય વડે સેન્સરને પાવર આપો.
- હવામાં આઉટ સિગ્નલ વાંચો.
- માત્ર પ્રિઝમની ટોચને જ પાણીમાં ડૂબાડો..
- શું આઉટ ઊંચાથી નીચા અથવા નીચાથી ઊંચા બદલાય છે તે રેકોર્ડ કરો.
- તમારા નિયંત્રક કોડ અથવા પીએલસી સીડી પ્રોગ્રામમાં તે તર્કનો ઉપયોગ કરો.
આ વર્તણૂકની પુષ્ટિ કરતા પહેલા તમારા અંતિમ એલાર્મ તર્કને ડિઝાઇન કરશો નહીં. ઉદાહરણ તરીકે, પાણીની ટાંકી "લો-લેવલ એલાર્મ" અને "ઓવરફ્લો એલાર્મ" સમાન સેન્સર હાર્ડવેરનો ઉપયોગ કરી શકે છે, પરંતુ નિયંત્રણ પ્રોગ્રામમાં વિરુદ્ધ તર્ક છે.
ઇલેક્ટ્રિકલ મર્યાદા અને નિયંત્રક સુસંગતતા
મુખ્ય વિદ્યુત ચકાસણી સપ્લાય વોલ્ટેજ છે, આઉટપુટ પ્રકાર, વર્તમાન લાવો, પુલ-અપ અથવા પુલ-ડાઉન આવશ્યકતા, ઇનપુટ વોલ્ટેજ સુસંગતતા, અને રિવર્સ પોલારિટી અથવા વાયરિંગ ભૂલો સામે રક્ષણ. જો આમાંથી કોઈ પણ અસ્પષ્ટ હોય તો, ધારો નહિં.
Arduino-શૈલીના પ્રોજેક્ટ્સ માટે, સિગ્નલ સ્તર અને વાયરિંગની પુષ્ટિ કર્યા પછી 5V મોડ્યુલને ઘણીવાર ડિજિટલ ઇનપુટ સાથે જોડી શકાય છે. પીએલસી અથવા ઔદ્યોગિક નિયંત્રણ પેનલ્સ માટે, સેન્સર આઉટપુટ ઇનપુટ પ્રકાર સાથે બંધબેસતો હોવો જ જોઇએ. PNP સેન્સર સામાન્ય રીતે ઇનપુટ માટે વર્તમાન સ્ત્રોત, જ્યારે એનપીએન સેન્સર સામાન્ય રીતે વર્તમાન ડૂબી જાય છે. જો નિયંત્રક એક પ્રકારની અપેક્ષા રાખે છે અને સેન્સર બીજા પ્રકારની અપેક્ષા રાખે છે, ઇનપુટ કદી યોગ્ય રીતે બદલી શકશે નહિં.
નાના પ્રોજેક્ટ્સ માટે, જુઓ 5વી આઈઆર વોટર સેન્સર સ્ત્રોત. માઇક્રોકંટ્રોલર ઉદાહરણો માટે, સંદર્ભ લો Arduino માર્ગદર્શિકા.
પરિમાણો, માઉન્ટિંગ અને ઇન્સ્ટોલેશન સ્થાન
પરિમાણો મહત્વના છે કારણ કે આ પોઇન્ટ-લેવલ સેન્સર છે. સેન્સર ટેન્કની સંપૂર્ણ ઊંચાઈને માપતું નથી. તે શોધી કાઢે છે કે પ્રવાહી પ્રિઝમની ટોચ પર પહોંચ્યું છે કે નહીં.
ટાંકીને ઓર્ડર આપતા પહેલા અથવા ડ્રિલિંગ કરતા પહેલા, ખાતરી કરો:
- શરીરનો વ્યાસ અને શરીરની લંબાઈ
- થ્રેડ પ્રકાર અથવા માઉન્ટિંગ શૈલી
- અખરોટ, ગાસ્કેટ, અથવા સીલિંગ સ્ટ્રક્ચર
- ઇન્સ્ટોલેશન બાદ ટીપ પોઝિશનની તપાસ કરો
- ટાંકીની દિવાલની જાડાઈ
- કેબલ દિશા અને વળાંકની જગ્યા
- શું સેન્સર બાજુમાંથી સ્થાપિત થયેલ છે, ભમરડો, અથવા તળિયે
- શું સેન્સિંગ બિંદુ વાસ્તવિક એલાર્મ અથવા નિયંત્રણ સ્તર સાથે ગોઠવે છે
એક સામાન્ય શિખાઉ ભૂલ એ સેન્સરને માઉન્ટ કરે છે જ્યાં સ્પ્લેશ થાય છે, તરંગો, અથવા વાસ્તવિક પ્રવાહી સ્તર નિયંત્રણ બિંદુ સુધી પહોંચે તે પહેલાં પરપોટા પ્રિઝમને સ્પર્શ કરે છે. તે કિસ્સામાં, સોફ્ટવેર ફિલ્ટરિંગ મદદ કરી શકે છે, પરંતુ વધુ સારી યાંત્રિક પ્લેસમેન્ટ સામાન્ય રીતે વધુ વિશ્વસનીય હોય છે.
વૈવિધ્યપૂર્ણ સાધનો માટે, HojellyTek થ્રેડેડ આધાર આપી શકે છે, ફ્લેન્જ-માઉન્ટ થયેલ, સંકુચિત, અને ટાંકી ડિઝાઇન પર આધારિત સામગ્રી-વિશિષ્ટ સેન્સર સ્ટ્રક્ચર્સ.
ભીની સામગ્રી પસંદગીઓ
પ્રવાહીને સ્પર્શ કરતી સામગ્રી માત્ર કોસ્મેટિક પસંદગી નથી. તે રાસાયણિક સુસંગતતાને અસર કરે છે, તાપમાન પ્રતિરોધક, સ્વચ્છતા, દબાણ અનુકૂળતા, અને લાંબા ગાળાની વિશ્વસનીયતા.
પીએસયુ અથવા એન્જિનિયરિંગ પ્લાસ્ટિક કોમ્પેક્ટ વોટર અને એપ્લાયન્સ-લેવલ સેન્સિંગ માટે સામાન્ય છે જ્યાં કિંમત, માપ, અને સરળ મોલ્ડિંગ પદાર્થ.
PTFE ઘણા રાસાયણિક પ્રવાહી માટે તેના મજબૂત કાટ પ્રતિકાર અને નીચી સપાટીના સંલગ્નતાને કારણે પસંદ કરવામાં આવે છે.
316 સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ જ્યાં કઠોર બાંધકામ છે ત્યાં વપરાય છે, યાંત્રિક તાકાત, અને ઔદ્યોગિક દેખાવ મહત્વપૂર્ણ છે.
ગ્લાસ ઓપ્ટિકલ ટીપ્સ અમુક પ્રયોગશાળા માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે, ઊંચું તાપમાન, અથવા રાસાયણિક રીતે માંગ કરતી એપ્લિકેશનો, સંપૂર્ણ માળખું અને સીલિંગ પદ્ધતિ પર આધાર રાખે છે.
શ્રેષ્ઠ સામગ્રી પ્રવાહી પર આધારિત છે, સફાઈ પ્રક્રિયા, કાર્યકારી તાપમાન, દબાણ, કોણ સ્થાપન, અને શું સેન્સર OEM હાઉસિંગ આવશ્યકતાને પૂર્ણ કરે છે.
શું સેન્સરને કેલિબ્રેશનની જરૂર છે?
સામાન્ય ડિજિટલ ઓપ્ટિકલ પોઇન્ટ-લેવલ સેન્સર માટે, એનાલોગ લેવલ ટ્રાન્સમીટરને કેલિબ્રેશનની જરૂર હોય તે રીતે સામાન્ય રીતે કેલિબ્રેશનની જરૂર હોતી નથી. સેન્સર પ્રિઝમની ટોચ પર ભીની/શુષ્ક સ્થિતિ શોધી કાઢે છે.
પરંતુ "કોઈ કેલિબ્રેશન" નો અર્થ "કોઈ પરીક્ષણ નથી" નથી. જ્યારે શક્ય હોય ત્યારે હંમેશા વાસ્તવિક પ્રવાહી વડે સેન્સરનું પરીક્ષણ કરો. પાણી, તેલ, કૂલન્ટ, ફીણ, ડિટર્જન્ટ, અને રાસાયણિક પ્રવાહી પ્રિઝમની આસપાસ અલગ રીતે વર્તે છે. જા પ્રવાહી ઓપ્ટિકલ ટીપ પર અવશેષો છોડી દે છે, સેન્સરને સફાઈ અંતરાલો અથવા અલગ સામગ્રીની જરૂર પડી શકે છે.
ઉત્પાદન સાધનો માટે, ચકાસણી શરત સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો: શુષ્ક સ્થિતિ, ભીની સ્થિતિ, પ્રતિસાદ સમયની અપેક્ષા, સ્થાપન દિશા, અને સ્વીકાર્ય નિયંત્રક તર્ક.
સમસ્યાનિવારણ સામાન્ય સમસ્યાઓ

આઉટપુટ કદી બદલાતું નથી
પહેલા વીસીસી અને જીએનડી તપાસો. ત્યારબાદ સપ્લાય વોલ્ટેજની પુષ્ટિ કરો, વાયર ક્રમ, અને શું OUT એ સાચા ઇનપુટ પ્રકાર સાથે જોડાયેલ છે. જો સેન્સર ઓપન-કલેક્ટર આઉટપુટ ધરાવે છે, સર્કિટને પુલ-અપ અથવા પુલ-ડાઉન પાથની જરૂર પડી શકે છે.
સેન્સર હંમેશા ઊંચું અથવા હંમેશા નીચું હોય છે
ટાંકીની બહાર શુષ્ક/ભીની બેન્ચ પરીક્ષણ કરો. જો બેન્ચ ટેસ્ટ દરમિયાન લોજિક બદલાય છે પરંતુ ટાંકીમાં નહીં, સમસ્યા એ સંભવિત સ્થાપન સ્થાન છે, ફીણ, પરપોટા, આવરણ, અથવા પ્રવાહી વર્તણૂક. જો બેંચ ટેસ્ટ દરમિયાન તે ક્યારેય બદલાતું ન હોય તો, વાયરિંગ અથવા આઉટપુટ સુસંગતતા વધુ શક્યતા છે.
વાંચન અસ્થિર છે
અશાંતિ માટે જુઓ, છંટકાવ, સ્પંદન, નબળો પાવર પુરવઠો, લાંબા અનશીલ્ડ કેબલ ચાલે છે, અથવા નબળા ગ્રાઉન્ડિંગ. સોફ્ટવેરમાં, પમ્પ અથવા એલાર્મ સ્વિચ કરતા પહેલા ટૂંકો વિલંબ ઉમેરો અથવા સિગ્નલને સ્થિર રહેવાની જરૂર પડે છે.
સેન્સર પાણીમાં કામ કરે છે, પરંતુ અન્ય પ્રવાહીમાં નહીં
ઓપ્ટિકલ સેન્સર પ્રિઝમ પર પ્રકાશની વર્તણૂક પર આધાર રાખે છે. વિવિધ વક્રીભવન ગુણધર્મો ધરાવતા પ્રવાહી, રંગ, પરપોટા, પ્રદૂષણ, અથવા અવશેષો શોધને અસર કરી શકે છે. મોટા પાયે ઉત્પાદન પહેલાં વાસ્તવિક પ્રવાહી સાથે પરીક્ષણ કરો.
ઇન્સ્ટોલેશન પછી સેન્સર નિષ્ફળ
ઓવરવોલ્ટેજ ચકાસો, વિપરીત ધ્રુવીકરણ, માઉન્ટિંગ સીલ મારફતે લિક્વિડ લીકેજ, રાસાયણિક હુમલો, કેબલ તાણ, અને સફાઈ રસાયણો. ઘણી ક્ષેત્રની નિષ્ફળતાઓ નિષ્ફળતાઓને સંવેદના આપતી નથી; તેઓ વાયરિંગ કરી રહ્યા છે, સીલીંગ, અથવા સામગ્રી-પસંદગીની સમસ્યાઓ.
તમે ઓર્ડર કરો અથવા સેન્સરની આસપાસ બનાવો તે પહેલાં
RFQ મોકલતા પહેલા અથવા મોડ્યુલ પસંદ કરતા પહેલા આ વિગતોને તૈયાર કરો:
- પ્રવાહી પ્રકાર: પાણી, તેલ, કૂલન્ટ, રાસાયણિક, ગંદુ પાણી, અથવા મિશ્રિત પ્રવાહી
- જરૂરી આઉટપુટ: ડિજિટલ, NPN, PNP, એનાલોગ, 4-20 mA, અથવા વૈવિધ્યપૂર્ણ ઇન્ટરફેસ
- નિયંત્રણ બોર્ડ: Arduino, PLC, ઉપકરણ PCB, IoT મોડ્યુલ, અથવા ઔદ્યોગિક પ્રવેશદ્વાર
- સપ્લાય વોલ્ટેજ અને ઇનપુટ વોલ્ટેજ મર્યાદા
- સિસ્ટમ દ્દારા જરૂરી ભીના/સૂકા આઉટપુટ તર્ક
- માઉન્ટ થ્રેડ, ફ્લેન્જ, અખરોટ, ગાસ્કેટ, અથવા વૈવિધ્યપૂર્ણ શરીર
- ભીની સામગ્રીની આવશ્યકતા
- ટેન્કની દિવાલની જાડાઈ અને સેન્સિંગ પોઇન્ટ પોઝિશન
- કેબલ લંબાઈ, કનેક્ટર, અને વાયર રંગ પસંદગી
- ઓપરેટિંગ વાતાવરણ: ઇન્ડોર, આઉટડોર, સ્પંદન, ગરમી, સંક્ષેપણ, અથવા એક્સપોઝરની સફાઈ
સ્માર્ટ એપ્લાયન્સિસ અથવા આઇઓટી પ્રોજેક્ટ્સ માટે, અમારી ટીમ કંટ્રોલ બોર્ડ સાથે એકીકરણની પણ ચર્ચા કરી શકે છે, OEM કેબલ એસેમ્બલીઓ, અને તુયા / સ્માર્ટ જીવન સંબંધિત ઉત્પાદન આવશ્યકતાઓ જ્યાં સંબંધિત હોય ત્યાં.
મોડ્યુલ વિરુદ્ધ ઔદ્યોગિક ઓપ્ટિકલ સેન્સરનો ઉપયોગ ક્યારે કરવો
એક નાનું આઈઆર ઓપ્ટિકલ વોટર લેવલ મોડ્યુલ શીખવા માટે ઉપયોગી છે, પ્રોટોટાઇપીંગ, Arduino ચકાસણી, અને કોમ્પેક્ટ લો-વોલ્ટેજ સાધનો. તે સરળ છે, ચકાસણી કરવા માટે ઝડપી, અને સમજવામાં સરળ.
જ્યારે પ્રોજેક્ટને વ્યાખ્યાયિત સામગ્રીની જરૂર હોય ત્યારે ઔદ્યોગિક અથવા ઓઇએમ ઓપ્ટિકલ લિક્વિડ લેવલ સેન્સર વધુ સારું છે, સીલબંધ આવાસ, સ્થિર કેબલ, ચોક્કસ આઉટપુટ તર્ક, પુનરાવર્તિત ઉત્પાદન પરીક્ષણ, વૈવિધ્યપૂર્ણ પરિમાણો, અથવા નિકાસ માટે તૈયાર પુરવઠો. હોજેલીટેક ઇન-હાઉસ આરને સપોર્ટ કરે છે&D, ફોટોઇલેક્ટ્રિક ઓપ્ટિકલ સેન્સિંગ ડિઝાઇન, OEM/ODM વૈવિધ્યીકરણ, અને યુ.એસ.માં ગ્રાહકો માટે નિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ, અમે, ભારત, અને અન્ય બજારો.
ચપળ
ઓપ્ટિકલ ઇન્ફ્રારેડ વોટર લિક્વિડ લેવલ સેન્સર વપરાશકર્તાઓ માટે આ દસ્તાવેજીકરણમાં શું શામેલ છે?
તે વપરાશકર્તાઓને સામાન્ય રીતે પ્રથમ જરૂરી વ્યવહારિક વિગતોને આવરી લે છે: VCC/GND/OUT પિનઆઉટ, પુષ્ટિ કરવા માટે વિદ્યુત મર્યાદા, ભીના/શુષ્ક આઉટપુટ તર્ક, પરિમાણો, માઉન્ટ નોંધો, કેલિબ્રેશન અપેક્ષાઓ, વાયરિંગ ચેતવણીઓ, અને મુશ્કેલીનિવારણ.
જ્યારે સેન્સર પાણીને સ્પર્શે છે ત્યારે આઉટપુટ ઊંચું કે નીચું છે?
તે મોડ્યુલ સર્કિટ પર આધાર રાખે છે. જ્યારે ભીનું હોય ત્યારે કેટલાક સેન્સર્સ ઊંચું આઉટપુટ કરે છે; અન્ય લોકો નીચા આઉટપુટ કરી શકે છે અથવા ઊંધા તર્કનો ઉપયોગ કરી શકે છે. અંતિમ કન્ટ્રોલ લોજિક લખતા પહેલા હંમેશા સેન્સરને શુષ્ક અને ભીની અવસ્થામાં ચકાસો.
શું હું ઓપ્ટિકલ વોટર લેવલ સેન્સરને સીધું Arduino સાથે કનેક્ટ કરી શકું છું?
સપ્લાય વોલ્ટેજની પુષ્ટિ કર્યા પછી ઘણા લો-વોલ્ટેજ મોડ્યુલોનો ઉપયોગ આર્ડિનો સાથે કરી શકાય છે, સિગ્નલ વોલ્ટેજ, અને આઉટપુટ પ્રકાર. જો આઉટપુટ NPN છે, PNP, ખોલો કલેક્ટર, અથવા ઔદ્યોગિક વોલ્ટેજ, સાચી ઇન્ટરફેસ પરિપથ વાપરો.
શું ઓપ્ટિકલ ઇન્ફ્રારેડ વોટર લેવલ સેન્સરને કેલિબ્રેશનની જરૂર છે?
ડિજિટલ પોઇન્ટ-લેવલ ઓપ્ટિકલ સેન્સરને સામાન્ય રીતે કેલિબ્રેશનની જરૂર હોતી નથી. તે હજી પણ વાસ્તવિક પ્રવાહી સાથે પરીક્ષણ કરવું જોઈએ, ટાંકી સ્થિતિ, અને અંતિમ ઇન્સ્ટોલેશન પહેલાં નિયંત્રક ઇનપુટ.
પ્રવાહી દૂર થયા પછી મારું ઓપ્ટિકલ સેન્સર શા માટે ટ્રિગર રહે છે?
અવશેષો, ટીપાં, ફીણ, તેલ ફિલ્મ, અથવા પ્રિઝમ પરનું દૂષણ ઓપ્ટિકલ પાથને બદલી શકે છે. ટીપને સાફ કરો, વાસ્તવિક પ્રવાહી સાથે પરીક્ષણ, અને જો અવશેષો વારંવાર હોય તો અલગ ભીની સામગ્રીને ધ્યાનમાં લો.
કસ્ટમ સેન્સર ક્વોટ માટે મારે હોજેલીટેકને શું મોકલવું જોઈએ?
પ્રવાહી પ્રકારને મોકલો, સપ્લાય વોલ્ટેજ, આઉટપુટ પ્રકાર, ભીના/સૂકા તર્ક, માઉન્ટ કરવાની પદ્ધતિ, સામગ્રીની આવશ્યકતા, પરિમાણો, કેબલ લંબાઈ, કનેક્ટર, જથ્થા લક્ષ્ય, અને એપ્લિકેશન ફોટા અથવા રેખાંકનો. તમે વોટ્સએપ અથવા ઇમેઇલ દ્વારા ક્વોટની વિનંતી કરી શકો છો.