Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Emitter-Einheit

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Emitter-Einheit im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Betriebsspannung bis Stromaufnahme eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Emitter-Einheit wird durch die Baugruppe aus Laserdiode und Kollimatorlinse beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Eine Komponente in Sicherheitssensorsystemen, die Signale oder Energie zur Detektion aussendet.

Technische Definition

Die Emitter-Einheit ist eine kritische Komponente von Sicherheitssensorsystemen, die für die Erzeugung und Übertragung von Signalen, Lichtstrahlen oder anderen Energieformen verantwortlich ist, die von entsprechenden Empfängereinheiten erfasst werden. Sie spielt eine grundlegende Rolle bei der Schaffung von Detektionszonen, der Überwachung von Präsenz und der Auslösung von Sicherheitsreaktionen in industriellen Umgebungen. Die Einheit besteht typischerweise aus einem Aluminiumgehäuse, einer optischen Glaslinse, einer Halbleiter-Laserdiode und einer elektronischen Leiterplatte. Sie arbeitet mit einer Nennspannung von 24 V DC (±10 %) gemäß IEC 61131-2, mit einer Stromaufnahme von 20–50 mA bei 24 V DC. Der Detektionsbereich ist über eine Empfindlichkeitsregelung von 0,1 bis 5 m einstellbar, und die Ansprechzeit beträgt ≤10 ms für Sicherheitsanwendungen. Die Einheit ist für den Betrieb bei Temperaturen von -40 bis 85 °C ausgelegt, mit Lagertemperatur ebenfalls -40 bis 85 °C und Luftfeuchtigkeit bis 95 % relative Feuchte ohne Kondensation. Sie bietet Schutzarten von IP65 bis IP67, und das Gehäusematerial ist flammhemmendes PBT (UL 94 V-0). Das Gewicht liegt zwischen 50 und 150 g, und die Abmessungen variieren von 30×30×15 mm bis 60×60×30 mm. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12-Steckverbinder gemäß IEC 60947-5-2. Diese Spezifikationen sind Referenzbereiche; die tatsächlichen Werte müssen mit dem Hersteller für das spezifische Modell und die Anwendung bestätigt werden. Der Emitter wird in Sicherheitssensorsystemen verwendet, um eine Detektionszone zu schaffen; wenn ein Objekt den Signalweg unterbricht, löst das System Sicherheitsmaßnahmen aus. Es ist wichtig, zu überprüfen, ob die Spezifikationen des Emitters den Anforderungen des Sicherheitssystems und der Umgebung entsprechen. Konsultieren Sie immer die Herstellerdokumentation für genaue Daten und die Einhaltung geltender Normen.

Funktionsprinzip

Der Emitter erzeugt ein kontinuierliches oder gepulstes Signal (typischerweise Infrarotlicht, Laser, Ultraschallwellen oder Hochfrequenz), das auf einen Empfänger gerichtet ist. Wenn ein Objekt diesen Signalweg unterbricht, erkennt das Sicherheitssystem die Unterbrechung und leitet geeignete Sicherheitsmaßnahmen wie Maschinenstillstand oder Alarmauslösung ein. Die Ausgabe des Emitters ist so ausgelegt, dass sie vom Empfänger zuverlässig erkannt wird, und die Ansprechzeit des Systems ist für die Sicherheit entscheidend. Der Detektionsbereich kann an die Anwendung angepasst werden, und die Einheit ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen mit spezifizierten Temperatur-, Feuchtigkeits- und Schutzarten ausgelegt.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Betriebsspannung24 ±10% V DCOutside range may cause malfunctionIEC 61131-2
Stromaufnahme20–50 mATypical at 24 V DC
Erfassungsbereich0.1–5 mAdjustable via sensitivity controlIEC 60947-5-2
Ansprechzeit≤10 msFaster for safety applications
Betriebstemperatur-40–85 °COutside range may degrade performanceIEC 60068-2-1/2
Lagertemperatur-40–85 °CNon-operating conditionIEC 60068-2-1/2
Luftfeuchtigkeit0–95 % RHNon-condensingIEC 60068-2-78
SchutzartIP65–IP67Higher IP for harsh environmentsIEC 60529
GehäusematerialPBTFlame retardantUL 94 V-0
Gewicht50–150 gDepends on housing size
Abmessungen (L×B×H)30×30×15–60×60×30 mmCompact design for easy integration
AnschlussartM124-pin connectorIEC 60947-5-2

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Gehäuse aus Aluminiumlegierung Optische Glaslinse Halbleiter-Laserdiode Elektronische Leiterplatte

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Laserdiode
    Erzeugt den kohärenten Lichtstrahl für die Detektion
    Material: Galliumarsenid-Halbleiter
  • Kollimatorlinse
    Fokussiert und richtet den emittierten Strahl in einen parallelen Pfad aus
    Material: Optisches Glas
  • Treiber-Schaltung
    Steuert und regelt die Leistungszufuhr zur Lichtquelle
    Material: Leiterplatte mit elektronischen Bauteilen
  • Gehäuse
    Schützt interne Komponenten und bietet Montageschnittstelle
    Material: Eloxierte Aluminiumlegierung
  • Steckverbinder
    Stellt die elektrische Verbindung zu Stromversorgungs- und Steuerungssystemen her
    Material: Kunststoff mit Metallkontakten

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Elektrostatische Entladung (ESD) über 500 V HBM Katastrophaler Halbleitersperrschichtdurchbruch mit permanentem Ausgangsverlust Integrierter Silizium-gesteuerter Gleichrichter (SCR) ESD-Schutz mit 8 kV IEC 61000-4-2-Bewertung, hermetisches TO-46-Gehäuse mit Gettermaterial
Thermische Zyklen zwischen -40°C und 85°C bei 10 Zyklen/Stunde Lötstellenermüdungsversagen (Coffin-Manson-Exponent n=1,9) führt zu intermittierender Signalemission AuSn-eutektischer Die-Attach (80%Au-20%Sn) mit CTE-angepasstem AlN-Substrat (4,5 ppm/K), spannungsentlastende Drahtbondierung mit 2-3 mm Bondhöhe

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
850-950 nm Wellenlänge, 5-20 mW Ausgangsleistung, 0-60°C Umgebungstemperatur
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Wellenlängenverschiebung > ±15 nm vom Nennwert 900 nm, Ausgangsleistungsabfall unter 3 mW, Sperrschichttemperatur übersteigt 125°C
Quanteneffizienzabbau aufgrund von Auger-Rekombination bei hohen Stromdichten (J > 50 A/cm²), thermisches Durchgehen durch nichtstrahlende Rekombination bei erhöhten Temperaturen, Facettenschäden durch katastrophale optische Beschädigung bei Leistungsdichten > 5 MW/cm²
Fertigungskontext
Emitter-Einheit wird innerhalb von Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Industrielles Ökosystem und Lieferkette

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:0 bis 10 bar
Durchflussrate:Nicht spezifiziert
Betriebstemperatur:-40°C bis +85°C
Montage- und Anwendungskompatibilität
Saubere Luft/Gas-UmgebungenNicht korrosive FlüssigkeitenTrockene Partikelüberwachungssysteme
Nicht geeignet: Hochviskose Schlämme mit abrasiven Partikeln
Auslegungsdaten
  • Erforderliche Detektionsentfernung
  • Umgebungsdämpfungsfaktor
  • Dichte des Zielmaterials/Mediums

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Verstopfung/Blockierung
Ursache: Ablagerung von Mineralien, Sedimenten oder biologischem Wachstum (z.B. Algen, Biofilm) innerhalb der Senderöffnung oder interner Strömungswege, oft aufgrund unzureichender Wasserfiltration oder hoher Gesamtmenge gelöster Feststoffe (TDS).
Mechanischer Verschleiß/Degradation
Ursache: Abrasive Partikel im Wasser, die die Senderöffnung oder interne Komponenten im Laufe der Zeit erodieren, was zu Durchflussratenänderungen oder Leckagen führt; verschlimmert durch hohe Betriebsdrücke oder inkompatible Materialien.
Wartungsindikatoren
  • Sichtbare Mineralablagerungen oder Verfärbungen um den Senderauslass, die auf potenzielle Verstopfung oder reduzierten Durchfluss hinweisen.
  • Hörbares Zischen oder Tropfgeräusche, wenn das System unter Druck steht, was auf Leckagen oder interne Schäden hindeutet.
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie ein robustes Filtersystem (z.B. Sieb- oder Scheibenfilter) und regelmäßige Spülprotokolle, um partikuläre und biologische Verstopfungen zu verhindern.
  • Verwenden Sie Druckregler und stellen Sie sicher, dass die Wasserqualität (pH-Wert, TDS) innerhalb der Herstellerspezifikationen liegt, um abrasiven Verschleiß und chemischen Abbau zu minimieren.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
CE-Kennzeichnung (EU-Konformität für Maschinensicherheit)ASTM A370 (Standard-Prüfverfahren für mechanische Prüfung von Stahlprodukten)
Fertigungsgenauigkeit
  • Bohrungsdurchmesser: +/-0,01 mm
  • Oberflächenebenheit: 0,05 mm pro 100 mm
Qualitätsprüfung
  • Dichtheitsprüfung (Druckabfallverfahren)
  • Maßliche Überprüfung (CMM-Analyse)

Hersteller von Emitter-Einheit

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Wie hoch ist die Betriebsspannung der Emitter-Einheit?

Die Nennbetriebsspannung beträgt 24 V DC mit einer Toleranz von ±10 % gemäß IEC 61131-2. Überprüfen Sie immer die genauen Spannungsanforderungen für Ihr spezifisches Modell.

Wie groß ist der Detektionsbereich der Emitter-Einheit?

Der Detektionsbereich ist über eine Empfindlichkeitsregelung von 0,1 bis 5 m einstellbar, gemäß IEC 60947-5-2. Der tatsächliche Bereich hängt vom Modell und den Umgebungsbedingungen ab.

Was sind die Umgebungsgrenzen der Emitter-Einheit?

Der Betriebs- und Lagertemperaturbereich beträgt -40 bis 85 °C, und die Luftfeuchtigkeit bis 95 % relative Feuchte ohne Kondensation. Die Schutzart ist IP65 bis IP67. Bestätigen Sie diese Werte für Ihr spezifisches Modell.

Wie wird die Emitter-Einheit angeschlossen?

Sie verwendet einen 4-poligen M12-Steckverbinder gemäß IEC 60947-5-2. Stellen Sie sicher, dass Steckverbindertyp und Pinbelegung den Anforderungen Ihres Systems entsprechen.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Maschinen- und Anlagenbau

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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