TCRT5000 赤外線(IR)エミッターをフォトトランジスタとマージし、近接センシングと反射センシングの両方に洗練されたアプローチを提供します。この適応性のあるコンポーネントは、ガイドラインのフォローするロボットからオブジェクトの検出まで、さまざまなフィールドに表示されます。
• TCLT1009
• TCLT1600
• RPR220
• QTR-1RC
• TSOP
• GP2Y0A21
ピン番号 |
ピン名 |
説明 |
1 |
コレクタ |
PhotoTransistorのコレクターは +5Vに接続されています |
2 |
エミッタ |
PhotoTransistorのエミッタは、a
抵抗器 |
3 |
アノード |
フォトダイオードのアノードは +5Vに接続されています |
4 |
陰極 |
フォトダイオードのカソードは、a
抵抗器 |
Vishay Semiconductor Opto Division TCRT5000の技術仕様、特性、およびパラメーターと、TCRT5000Lと同様の仕様を持つコンポーネント。
タイプ |
パラメーター |
工場のリードタイム |
32週間 |
マウント |
穴を通して |
パッケージ /ケース |
PCBマウント |
コレクター - エミッタのブレークダウン電圧 |
70V |
要素の数 |
1 |
パッケージング |
チューブ |
パーツステータス |
アクティブ |
最大動作温度 |
85°C |
電圧 - 定格DC |
1.25V |
出力電圧 |
70V |
チャネルの数 |
1 |
フォワード電流 |
60ma |
コレクターエミッター電圧(VCEO) |
70V |
センシング距離 |
0.591(15mm) |
逆分解電圧 |
5V |
現在-DCフォワード(if)(max) |
60ma |
めっきに連絡してください |
銀、ブリキ |
取り付けタイプ |
穴を通して |
ピンの数 |
4 |
現在のコレクター(IC)(最大) |
100mA |
動作温度 |
-25°C〜85°C |
公開 |
2009年 |
水分感度レベル(MSL) |
1(無制限) |
最小動作温度 |
-25°C |
最大電力散逸 |
200mw |
出力タイプ |
PhotoTransistor |
電力散逸 |
200mw |
前方電圧 |
1.25V |
最大コレクター電流 |
100mA |
電圧 - コレクターエミッタの分解(最大) |
70V |
センシング方法 |
反射的 |
入力電流 |
60ma |
TCRT5000のリードパッケージは、安定した信頼性の両方の接続を保証し、さまざまなアプリケーションに適応できるようにします。この設計により、多用途のシステム統合が可能になり、多様な環境に簡単に対応できます。
2.5 mmの最適な動作範囲で、TCRT5000は短距離検出を必要とするタスクに優れています。この特性は、精度が効率と安全の両方に影響する自動化された組立ラインなど、正確な近接センシングを要求するシナリオで非常に貴重です。
60mAの前方電流容量は、エネルギー志向の動作で堅牢なパフォーマンスを残します。他の人は、この属性を活用して、コストに敏感なプロジェクトで電力管理を改良し、パフォーマンスと持続可能性の両方を高めます。
950 nmの波長で放出するこのセンサーは、周囲の日光からの干渉を効果的に最小限に抑え、さまざまな照明シナリオで信頼できる機能を可能にします。この機能は、屋外の設定や光レベルが可変のスペースで有利であり、センサーの適応性を高めます。
アナログ信号とデジタルの両方の信号出力を提供するこのデュアルモード機能は、センサーの適用性を拡大します。多様な信号タイプを必要とするシステムにシームレスに統合し、幅広い技術的ニーズに応え、設計の柔軟性を提供します。
シャフトエンコーダーに搭載されたTCRT5000は、回転位置をデジタル信号に変換し、その反射特性を活用して正確なフィードバックを提供します。これは、ロボット工学や自動製造などの産業に精度が望まれているモーションコントロールシステムで使用されます。観察結果は、圧力下での信頼性とパフォーマンスを強調し、システムの効率を高める上でその役割を強調しています。
もう1つの用途は、反射オブジェクトを検出することです。思慮深いデザインを備えたTCRT5000は、反射面を特定し、自動化に役割を果たすことに優れています。在庫管理と並べ替えシステムで頻繁に利用されるオブジェクト追跡と品質保証に貢献します。目の肥えた表面の違いの習熟度は、運用精度を高めます。
VCRSなどのデバイスでは、TCRT5000は信頼できる制限スイッチとして機能し、モーション終了シナリオを検知することに熟達しています。古いテクノロジーでのアプリケーションは、頑丈な信頼性を示しています。現代の設定でさえ、コンパクトで信頼性の高いリミットスイッチが好まれ、センサーの継続的な関連性を紹介する選択肢のままです。
コンパクトなサイズのおかげで、センサーは従来のセンサーには適していないタイトなスペースにシームレスに収まります。これは、小型化された電子機器やポータブルデバイスに有益です。実用的なアプリケーションは、限られたスペース内で機能を最適化しようとするエンジニアリングアプローチを強調し、限られた設計プロジェクトにおける有効性を検証します。
TCRT5000をArduinoやRaspberry Piなどのマイクロコントローラーと統合すると、複雑な回路を探索する機会が開かれます。このプロセスには、反射IR光の変化を介してセンサーが線またはオブジェクトを検出できるようにすることが含まれます。TCRT5000は、その単純な設計により、ロボット工学と自動化における教育的および実用的なベンチャーに適しています。抵抗器やコンデンサなどの最小限のコンポーネントを使用して、マイクロコントローラーで効率的に動作します。このフレンドリーなセットアップは、障害物の検出やパスフォローなどのシナリオでの適用性を高めます。
適切なセンサーの位置決めと感度キャリブレーションは、特にさまざまな光条件下で、正確な検出を達成する上で役割を果たします。実験的アプローチと反復チューニングにより、最適なパフォーマンスが達成可能になり、特定のニーズに合わせて構成を調整する利点を強調します。TCRT5000のコア機能は、ラインフォローするロボットから自動化されたソートシステムまで、さまざまな分野で適用される概念であるIRライトの反射にかかっています。IR光の多様な表面との相互作用を把握することにより、検出の信頼性を強化できます。これらの原則を掘り下げ、センサーを複雑なシステムに組み込むことで、幅広いアプリケーションの可能性が明らかになります。慎重に計画することで、自動化と効率の進歩がますます明白になります。
Vishayによって開発されたTCRT5000は、細心のエンジニアリングの証であり、国際基準の遵守に対する深い義務感です。ROHSなどの規制は、鉛のような有害な材料の使用を制限することにより、周囲を保護しようとしています。これらのガイドラインに従うことにより、TCRT5000は規制政策に準拠するだけでなく、環境被害の削減に積極的に参加します。このアプローチは、環境にやさしい生産を目指して努力している業界と共鳴します。環境基準がより厳しくなるにつれて、Vishayのような企業は、創造性に適応する継続的なタスクに直面しています。持続可能性を優先しながら規制の変化を予測する前向きな戦略を受け入れると、業界のリーダーを区別できます。
PCN OSI-837-2015 Rev. 0 23/2015.pdf
TCRT5000は、ロボット工学と自動化内のオブジェクトの検出と色の区別で広範な使用を見出しています。オブジェクトの存在または不在の識別と識別色。ラインフォローロボットと自動化された選別システム。これらのアプリケーションでは、正確な検出能力が大きな役割を果たします。
TCRT5000をArduinoに接続するには、最小限のコンポーネントを備えた簡単なセットアップが含まれます。抵抗器を使用してノイズをフィルタリングし、信号精度を高めます。スムーズな統合のために、アラインメントとキャリブレーションを確保して、誤ったトリガーを減らし、プロジェクトの信頼性を高めます。
TCRT5000は、この反射を検出するフォトトランジスタを検出し、表面から赤外線を反射することにより機能します。その原則を掘り下げることは、最適化への道を提供します。さまざまな材料や条件を実験することで、その利点と制約に対する実用的な洞察が得られます。
Raspberry Piを使用すると、TCRT5000がラインフォローするタスクのために自動化された車両に適用されることがよくあります。ラインの変更に基づくセンサートリガー能力が必要です。正確な取り付けとセンサーのキャリブレーションにより、最適なシステムパフォーマンスを実現し、ナビゲーションエラーを最小限に抑えることができます。
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