0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

深视课堂丨SD-C系列激光位移传感器控制线缆的安全防护小技巧

深视智能科技 2024-11-05 08:06 523次阅读

基于拥有丰富通讯方式的特性,深视智能SD-C系列微型激光位移传感器提供6根不同功能的控制线缆,可支持多种输出方式。在实际运用中,用户可以根据自身需求将其灵活连接到各种控制系统和逻辑电路。

bdf235fc-9b09-11ef-8084-92fbcf53809c.png

除了常用的电源线之外,在使用过程中对其余闲置线缆不加以处理容易出现误触风险。本期深视课堂通过实际操作演示的方式帮助大家更直观了解SD-C控制线缆的安全防护措施

01物料准备

TestingPreparation

be0f7d1a-9b09-11ef-8084-92fbcf53809c.png

物料准备:胶布,剪刀,深视智能SD-C系列微型激光位移传感器,24V电源。02操作讲解 Operation Explanation以485通讯型号的线缆为例,分别有棕色和蓝色的电源线、黑色和白色的485通讯线、灰色的外部输入线以及绿色开关量线。

be2334d6-9b09-11ef-8084-92fbcf53809c.png

为了避免在使用传感器的过程中,出现误触风险。我们可以对闲置的线缆采用以下两种处理方式:

第一种方式:使用剪刀将闲置的线缆从源头处剪断。

be37d8aa-9b09-11ef-8084-92fbcf53809c.png

第二种方式:将闲置的线缆弯折后,用胶带缠绕。

be6014aa-9b09-11ef-8084-92fbcf53809c.png

以上两种处理方式均可规避闲置线缆可能导致的误触风险。那么,本期深视课堂《SD-C控制线缆的安全防护措施》操作讲解到此结束,我们下期再见!

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 激光
    +关注

    关注

    20

    文章

    3396

    浏览量

    65686
  • 位移传感器
    +关注

    关注

    5

    文章

    1132

    浏览量

    34908
  • 线缆
    +关注

    关注

    5

    文章

    594

    浏览量

    29446
收藏 人收藏
    相关推荐
    热点推荐

    智能新品上市|激光位移传感器 激光位移传感器SD-C系列新品上市啦!

    位移传感器
    深视智能科技
    发布于 :2024年10月10日 21:00:23

    智能SD系列激光位移传感器RS485通讯操作指南

    智能SD系列激光位移传感器RS485通讯操作指南
    的头像 发表于 07-27 08:42 528次阅读
    <b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>视</b>智能<b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>RS485通讯操作指南

    智能SD22系列小型激光位移传感器使用指南

    智能SD22系列小型激光位移传感器使用指南
    的头像 发表于 07-27 08:42 657次阅读
    <b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>视</b>智能<b class='flag-5'>SD</b>22<b class='flag-5'>系列</b>小型<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>使用指南

    智能SD33系列小型激光位移传感器使用指南

    智能SD33系列小型激光位移传感器使用指南
    的头像 发表于 07-27 08:44 719次阅读
    <b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>视</b>智能<b class='flag-5'>SD</b>33<b class='flag-5'>系列</b>小型<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>使用指南

    智能SGI系列激光位移传感器快速使用指南

    智能SGI系列激光位移传感器快速使用指南
    的头像 发表于 07-27 08:45 593次阅读
    <b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>视</b>智能SGI<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>快速使用指南

    智能激光位移传感器SU4-EC四通道通信模块操作指南

    智能激光位移传感器SU4-EC四通道通信模块操作指南旨在协助用户更加全面地了解我们的传感器
    的头像 发表于 08-19 18:01 543次阅读
    <b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>视</b>智能<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>SU4-EC四通道通信模块操作指南

    智能激光位移传感器SU4-EC四通道通信模块操作指南

    智能激光位移传感器SU4-EC四通道通信模块操作指南
    的头像 发表于 08-30 13:22 525次阅读
    <b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>视</b>智能<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>SU4-EC四通道通信模块操作指南

    精准于微,稳固前行!智能经济型激光位移传感器新品上市!

    随着工业自动化与智能制造的迅猛推进,高精度、高可靠性的位移测量成为提升生产效率与质量的关键。智能,作为精密测量技术的领航者,敏锐洞察市场需求,推出了SD-C
    的头像 发表于 10-08 15:57 735次阅读
    精准于微,稳固前行!<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>视</b>智能经济型<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>新品上市!

    技术指南 | 智能SD-C系列激光位移传感器使用说明书

    智能SD-C系列激光位移传感器使用说明书旨在协助
    的头像 发表于 10-15 08:08 839次阅读
    技术指南 | <b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>视</b>智能<b class='flag-5'>SD-C</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>使用说明书

    技术指南 | 智能SCI系列光谱共焦位移传感器快速使用指南

    技术指南 | 智能SCI系列光谱共焦位移传感器快速使用指南
    的头像 发表于 10-22 08:06 431次阅读
    技术指南 | <b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>视</b>智能SCI<b class='flag-5'>系列</b>光谱共焦<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>快速使用指南

    技术指南 | 智能SS1系列颜色传感器使用说明书

    智能官网查看。)往期回顾技术指南|智能SD-C系列
    的头像 发表于 11-12 01:09 667次阅读
    技术指南 | <b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>视</b>智能SS1<b class='flag-5'>系列</b>颜色<b class='flag-5'>传感器</b>使用说明书

    智能SD-C系列微型激光位移传感器激光打标视觉引导中的应用

    01项目背景在激光打标过程中,同一批次工件也有尺寸、形状和位置等细微差异,视觉引导可单独分析定位每个工件,保证打标效果的高度一致性,这对产品标准化生产和质量控制极为关键。智能
    的头像 发表于 11-19 01:04 327次阅读
    <b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>视</b>智能<b class='flag-5'>SD-C</b><b class='flag-5'>系列</b>微型<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>在<b class='flag-5'>激光</b>打标视觉引导中的应用

    智能SCI系列光谱共焦位移传感器IO接口定义

    智能SCI系列光谱共焦位移传感器IO接口定义
    的头像 发表于 11-26 01:05 340次阅读
    <b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>视</b>智能SCI<b class='flag-5'>系列</b>光谱共焦<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>IO接口定义

    智能SD-C系列激光位移传感器在PCB板多层重叠检测中的应用

    ,传统的检测方法无法准确、稳定地检测出PCB板的多层重叠,进而影响企业的生产效率和产品质量。智能SD-C030是一款经济型精密激光位移
    的头像 发表于 04-14 08:18 145次阅读
    <b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>视</b>智能<b class='flag-5'>SD-C</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>在PCB板多层重叠检测中的应用

    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!

    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L

    上海晶珩电子科技有限公司
    7小时前
    217

    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测

    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。

    MK米客方德
    8小时前
    244

    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?

    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极

    芯佰微电子
    10小时前
    173

    史上最全面解析:开关电源各功能电路

    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时

    张飞实战电子官方
    1天前
    297

    有几种电平转换电路,适用于不同的场景

    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于

    张飞实战电子官方
    2天前
    311

    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程

    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。

    RA生态工作室
    05-01 10:00
    576

    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕

    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集

    芯佰微电子
    2天前
    792

    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合

    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。

    道生物联
    2天前
    621

    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下

    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一

    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k

    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计

    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极

    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1k

    半导体芯片需要做哪些测试

    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显

    汉通达
    05-09 10:02
    945

    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!

    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端

    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k

    硬件设计基础----运算放大器

    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算

    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    659

    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区

    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。

    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k

    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记

    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、

    米尔电子
    05-08 08:07
    425