光电传感器制造技术

技术编号:8270716 阅读:223 留言:0更新日期:2013-01-31 02:40
一种能够抑制环境光的影响且有助于低成本化的光电传感器。在该光电传感器中,受光元件将从投光元件投射的光接收,输出受光信号。控制部根据从该受光元件输出的受光信号来检测有无工件。投光元件投射在900nm以上的波长处具有峰值功率的近红外光。受光元件是与近红外光对应的光电二极管。在所述光路上的所述受光元件的上游设置有将波长为900nm以下的光除去的截止滤波器。

【技术实现步骤摘要】
光电传感器的制作方法光电传感器
技术介绍
本专利技术涉及光电传感器。
技术介绍
以往,已知有一种光电传感器,其利用受光元件将从投光元件投射的光接收,根据从该受光元件输出的受光信号来检测光路上有无检测物(例如,参照日本特开2005-285500 号公报)。然而,在如上所述的光电传感器中,使用投射可见光或非常接近可见光的波段的光(例如,在860nm的波长处具有峰值功率的光)。并且,在受光元件的上游设置有截止滤波器,通过截止滤波器仅使从该投光元件投射的光之中的峰值波段的光通过。通过该截止滤波器,在受光元件的上游将工厂内的荧光灯照明或太阳光等环境光除去,所以能够抑制 因受光元件接收环境光而引起的误检测。但是,为了通过截止滤波器将波长处于投光元件的峰值波段以外的光除去,需要采用将比投光元件的峰值波长短的短波长侧和比投光元件的峰值波长长的长波长侧的波段除去的特殊的滤波器,导致成本增加。
技术实现思路
本专利技术的目的在于,提供一种能够抑制环境光的影响且有助于低成本化的光电传感器。为了达到上述目的,根据本专利技术的一个方式,提供一种光电传感器,利用受光元件将从投光元件投射的光接收,根据从该受光元件输出的受光信号来检测在光路上有无检测物,所述投光元件投射在900nm以上的波长处具有峰值功率的近红外光,所述受光元件是与所述近红外光对应的光电二极管,在所述光路上的所述受光元件的上游设置有将波长为900nm以下的光截止的截止滤波器。在上述方式中,优选所述截止滤波器被一体设置在所述受光元件的受光面上。在上述方式中,优选所述截止滤波器被蒸镀在所述受光元件的受光面上。根据此结构,由于截止滤波器被蒸镀在受光元件的受光面,所以能够容易地将截止滤波器形成在受光元件的受光面。在上述方式中,优选所述受光元件被设置在受光器上,所述受光器包括壳体,内部具有所述受光元件;透镜部件,被设置在所述壳体的受光面侧,使来自所述投光元件的光透过;以及对准光轴用的显示灯,其被设置在所述壳体内,用于显示所述投光元件和所述受光兀件的光轴已对准。在上述方式中,优选所述投光元件投射在900nm IOOOnm范围内的波长处具有峰值功率的近红外光,所述受光元件是与所述近红外光对应地具有接收波长在900nm IOOOnm范围内的光时灵敏度为最高的特性的光电二极管。在上述方式中,优选所述投光元件投射在930nm 950nm范围内的波长处具有峰值功率的近红外光,所述受光元件是与所述近红外光对应地具有接收波长在930nm 950nm范围内的光时灵敏度为最高的特性的光电二极管。根据本专利技术,投光元件投射在900nm以上的波长处具有峰值功率的近红外光。受光兀件是与该近红外光对应的光电二极管。这种光电二极管由于在长波长区域(例如1050nm以上的波段)上的受光灵敏度较低(参见图2),所以不设置用于除去长波长区域的光的滤波器,也能够抑制由长波长区域的环境光引起的误检测的发生。另一方面,短波长区域的环境光(900nm以下的波长的光)被设置在受光元件的上游的截止滤波器除去,所以能够抑制由短波长区域的环境光引起的误检测的发生。由此,不设置特殊的滤波器,只采用由将投光元件的波长比峰值波长(即,受光元件的受光灵敏度的峰值波长)短的短波长侧截止的截止滤波器构成的滤波器,就能够实现低成本化,能够抑制由短波长侧和长波长侧的环境光引起的误检测的发生。因此,根据本专利技术的光电传感器,能够抑制环境光的影响,并有助于低成本化。附图说明图I是示出本专利技术的一个实施方式所涉及的光电传感器的构成的概要图。图2是表示图I的光电传感器的受光元件的分光灵敏度特性的曲线图。图3是表示太阳光的分光放射分布的曲线图。具体实施例方式下面,依照附图,说明本专利技术的一个实施方式所涉及的光电传感器。如图I所示,本实施方式的光电传感器10具备投光器11、受光器12、以及用于控制投光器11和受光器12的控制部13。在投光器11的壳体Ila内设置有投光兀件21。投光元件21使用正面发光式的950nm波长的LED。该投光元件21投射在950nm的波长处具有峰值功率的近红外光R。在受光器12的壳体12a内具备受光元件22。受光元件22使用用于接收与从投光元件21投射的近红外光R对应的950nm波长的光的硅光电二极管。在壳体12a的受光面侧设置有由透明部件构成的透镜部件23。来自投光元件21的光透过透镜部件23,入射到壳体12a内,被壳体12a内的受光兀件22的受光面接收。另外,在受光器12的壳体12a内设置有用于光轴对准的显示灯24。显示灯24发出的光能够通过受光器12的受光面侧的透镜部件23来目视确认。在此,图2中示出受光元件22所使用的硅光电二极管的分光灵敏度特性。如图2所示,该硅光电二极管的受光灵敏度根据所要接收的光的波长而不同,接收波长位于950nm附近的光的灵敏度最高,在图2的曲线图中,峰值波长的受光灵敏度被设定为I (基准值)。从波长比受光灵敏度的峰值波长短的短波长侧观看时,所要接收的光的波长越短,受光灵敏度越低,波长为850nm时的光的受光灵敏度约为O. 9,波长为750nm时的光的受光灵敏度的值接近O。另一方面,在波长比受光灵敏度的峰值波长长的长波长侧观看时,所要接收的光的波长越长,受光灵敏度越低,波长为IOOOnm时的光的受光灵敏度约为O. 9,波长为1050nm时的光的受光灵敏度约为O. 5,波长为1150nm时的光的受光灵敏度的值接近O。受光元件22在具有上述特性的硅光电二极管的受光面上蒸镀有截止滤波器22a。截止滤波器22a将波长为900nm以下的光除去。因此,受光元件22的受光面只接收波长比900nm长的光。作为环境光的一个例子,图3示出太阳光的分光放射分布特性。如图3所示,太阳光的光强度在可见光区域最高,在波长比可见光长的长波长区域侧,波长为900nm以下的区域的光强度仍较高。在此,在本实施方式的受光元件22的受光面上设置有将波长为900nm以下的光除去的截止滤波器22a,所以太阳光之中的、光强度高而容易引起误检测的波长为900nm以下的光被截止滤波器22a除去,而不被受光元件22接收。另一方面,在太阳光中,波长大于900nm的长波长区域中的光强度较小,且该长波长区域上的受光元件22的受光灵敏度较低,所以不易因该长波长区域的太阳光而引起受光元件22的误检测。另外,太阳光的光强度具有在900nm IOOOnm的波长区域急剧下降的特性,在该波长区域内的大致940nm处最低。而且,本实施方式的受光元件22使用具有接收波长为930nm 950nm的光时灵敏度为最高的特性的光电二极管,所以尤其不易因环境光(太阳光)而导致误检测。接着,说明本实施方式的作用。 控制部13使投光元件21投射近红外光R。当在其光路上不存在作为检测物的工件W时,近红外光R通过截止滤波器22a被受光元件22的受光面接收。此时,从受光元件22向控制部13输出的受光信号为预定的阈值以上。根据该受光信号,控制部13判断为在近红外光R的光路上不存在工件W。另一方面,工件W处于将从投光元件21投射的近红外光R遮住的位置上时,从受光元件22输出到控制部13的受光信号低于所述阈值。控制部13根据该受光信号而判断为在近红外光R的光路上存在工件W。在此,在本实施方式的光电传感器10中,在受本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种光电传感器,利用受光元件接收从投光元件投射的光,根据从该受光元件输出的受光信号来检测在光路上有无检测物,其特征在于,所述投光元件投射在900nm以上的波长处具有峰值功率的近红外光,所述受光元件是与所述近红外光对应的光电二极管,在所述光路上的所述受光元件的上游设置有将波长为900nm以下的光截止的截止滤波器。

【技术特征摘要】
2011.07.29 JP 2011-1663211.一种光电传感器,利用受光7Π件接收从投光7Π件投射的光,根据从该受光7Π件输出的受光信号来检测在光路上有无检测物,其特征在于, 所述投光元件投射在900nm以上的波长处具有峰值功率的近红外光, 所述受光元件是与所述近红外光对应的光电二极管,在所述光路上的所述受光元件的上游设置有将波长为900nm以下的光截止的截止滤波器。2.根据权利要求I所述的光电传感器,其特征在于, 所述截止滤波器被一体设置在所述受光元件的受光面上。3.根据权利要求2所述的光电传感器,其特征在于, 所述截止滤波器被蒸镀在所述受光元件的受光面上。4.根据权利要求I 3任意一项所述的光电传感器,其特征在于, 所述受光元件被设置在受光器...

【专利技术属性】
技术研发人员:藤井隆志
申请(专利权)人:松下神视株式会社
类型:发明
国别省市:

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