技术文章

articles

当前位置:首页  /  技术文章  /  TELCO 8808 LT‑100L‑TS58‑J、LR‑100L‑TS58‑J、LLM1484 参数差异对比

TELCO 8808 LT‑100L‑TS58‑J、LR‑100L‑TS58‑J、LLM1484 参数差异对比

更新时间:2026-08-04

浏览次数:15


TELCO 8808 LT‑100L‑TS58‑J、LR‑100L‑TS58‑J、LLM1484 参数差异对比


发射端8808 LT‑100L‑TS58‑J,接收端8809 LR‑100L‑TS58‑J、金属护套对射光纤探头组件4929 LLM1484这3个产品工业生产中是非常常用的。都是丹麦Telco Sensors公司旗下的产品,该公司长期以光电传感器的研发生产为中心。是目前该品类的重要供应商之一。今天主要讲解这

这3个型号的具体参数对比,工作中的合作原理,常见的使用方法等。


公司新合作模式:

1. 提供欧洲邮箱,自行国外询价;

2. 邮箱数量有限,先到先得。

优势:

成单率更高,要折扣下单更方便自由。



 1)8808 LT‑100L‑TS58‑J(发射头 Transmitter)

1. 器件功能:红外光源发射单元,输出880nm红外调制光束,本身不带信号输出,**必须外接放大器**才能整套工作。

2. 外壳结构:M12×1外螺纹圆柱壳体,AISI316不锈钢外壳,聚碳酸酯光学透镜;机身总长58mm。

3. 电气接口:4芯M12公直插接头(型号后缀J代表M12插头),无引出电缆。

4. 光学参数:GaAlAs红外二极管,光束发散角±5°窄光束;标准搭配放大器检测距离最大18m;大功率放大器可拓展至70m。

5. 环境耐受:IP67防护;工作温度‑25℃~+65℃;存储‑40℃~+80℃;抗环境光80000lux;抗振动10‑55Hz,0.5mm;抗冲击30g。

6. 配套约束:仅可与TELCO PA、MPA、PAB系列信号放大器匹配供电与信号处理,不能直接接PLC。

 2)8809 LR‑100L‑TS58‑J(接收头 Receiver)

1. 器件功能:对射系统接收单元,采集发射端红外光信号,光电转换后传输至放大器,无独立输出。

2. 外壳结构:与LT‑100L‑TS58‑J一致,M12×1螺纹,316不锈钢,长度58mm。

3. 电气接口:4芯M12公插头,机械安装尺寸兼容发射头。

4. 光学参数:硅NPN光敏三极管接收元件;接收光束角度±7°;检测距离跟随发射头、放大器规格。

5. 环境耐受:防护等级、温度、抗冲击振动参数与发射头一致。

6. 配套约束:**必须和LT‑100L‑TS58‑J成对使用**,不能单独工作,也不能和其他系列LT发射头随意配对。

3)4929 LLM1484(金属护套对射光纤组件)

1. 器件功能:光纤传导式对射检测探头,分为光纤发射端头、光纤接收端头两根,光纤内部传导红外光,探头本体不含电子元器件,全部光电转换交给后端放大器完成。

2. 外壳结构:硬质不锈钢检测端头,带不锈钢波纹管护套,保护光纤不受切削液、机械拉扯损伤;探头检测端外径4mm,适配M4螺纹固定座。

3. 电气接口:光纤端头直接插入TELCO光纤放大器光纤口,无电气接线。

4. 光学参数:依靠放大器光源;检测距离远小于M12分体传感器,标准最大检测距离3m;光束受光纤物理孔径约束。

5. 环境耐受:探头部分IP67,波纹管可以耐受切削液、冷却油;工作温度‑20℃~+60℃;抗机械拉扯、耐磨损优于M12传感器。

6. 配套约束:只能适配TELCO光纤类放大器(PA10、SMP8000),**不能直接接入LT‑LR系列放大器**。


TELCO 8808 LT‑100L‑TS58‑J、LR‑100L‑TS58‑J、LLM1484 参数差异对比


 三件产品实际使用联系

1. 系统架构共性

① LT‑LR成套(8808+8809)与4929 LLM1484,都属于“探头+外置放大器"分离式架构,探头侧不做信号处理,放大器完成供电、信号放大、输出开关量给到PLC。

② 都使用880nm红外调制光,具备强光抑制,车间环境灯光、太阳光不容易造成误触发。

③ 应用场景高度重叠:流水线工件检测、设备出入口防护、物料有无识别、高速运动物体计数。

2. 场景上的互补关系

① 大距离、开阔安装空间:优先选用8808+8809这套M12对射探头,最大检测距离可达十几米。

② 空间狭小、油污切削液重、设备内部安装位置受限,需要小检测头:选用4929 LLM1484光纤组件。

3. 不可混用关键点

① 8808发射头不能对接4929光纤接收端;4929光纤不能替换LR‑100L‑TS58‑J接收头,二者光路、接口、放大器类型不兼容。

② 放大器不能互换:LT‑LR用普通远程传感器放大器;LLM光纤必须光纤专用放大器。

4. 项目替换逻辑

老设备如果是LT‑LR整套,空间不够改造时,整套放大器、探头同时更换为光纤方案,不能只换探头保留原有放大器。


639191252545676897320.jpg


1. 机械结构差异

① 8808/8809:M12标准圆柱螺纹,体积大,传感器本体集成发光/接收芯片;硬壳体,适合开孔螺纹安装;不适合狭小缝隙。

② 4929 LLM1484:4mm细小检测端头,波纹管柔性走线;探头内部无芯片,仅传导光;适合狭小设备腔体、运动部件跟随走线。

2. 检测能力差异

① 8808+8809:检测距离优势明显,18m标准量程;光束发散角更大,长距离对准容错率高;适合远距离物料检测。

② 4929 LLM1484:最大检测距离约3m;光纤端头对准要求高,长距离容易信号衰减;适合近距离微小物体检测。

3. 抗工况能力差异

① 8808、8809:不锈钢外壳抗腐蚀,但本体是硬质传感器,不能弯折;透镜表面容易被切削油雾附着,需要定期擦拭镜片。

② 4929 LLM1484:波纹管可以弯曲走线,抗机械磕碰;光纤端头体积小,油雾附着影响相对更小;但光纤不能过度弯折,过小弯曲半径会损坏光纤。

4. 系统成本与备件

① 8808、8809:一对分体探头,备件为发射头、接收头可以单独更换;放大器为普通远程光电放大器,价格中等。

② 4929 LLM1484:为成套光纤组件,光纤断裂必须整套更换;光纤放大器采购成本高于普通远程传感器放大器。

5. 调试安装差异

① 8808+8809:M12螺纹固定,长距离对准简单,肉眼观察信号指示灯即可完成对位。

② 4929 LLM1484:细小光纤端头,对位难度更高,需要依靠放大器信号强度数值,微调安装位置。



故障场景1:整套检测系统无信号输出

1. 如果是8808+8809组合:优先检查M12插头针脚是否进水氧化;确认发射接收是否同轴对准;放大器供电是否正常;镜片油污遮挡。

2. 如果是4929 LLM1484光纤方案:检查光纤插头是否插入放大器;光纤是否存在弯折挤压;光纤端头是否被油污覆盖。

故障场景2:信号不稳定,随机误触发

1. 8808+8809:大概率是安装同轴度偏移,或者环境强光直射透镜;长距离工况粉尘遮挡光束。

2. 4929 LLM1484:光纤微弯折造成光信号衰减;光纤端头磨损;放大器增益参数设置不合理。

 五、选型与运维实操要点

1. 选型取舍

① 安装空间充足,检测距离大于3m:优先8808+8809(LT‑LR‑100L‑TS58‑J)。

② 安装空间狭小,检测距离≤3m,设备内部运动走线多:优先4929 LLM1484光纤组件。

2. 采购注意

① 8808、8809必须成对采购,单买一个探头无法使用;订货确认放大器配套型号。

② 4929 LLM1484为整套对射光纤,不可拆分单买发射或者接收光纤;核对放大器是否为光纤专用型号。

3. 维护禁忌

① LT‑LR传感器禁止用有机溶剂擦拭透镜,避免聚碳酸酯镜片开裂。

② LLM1484光纤组件,波纹管弯曲半径不小于产品手册规定,禁止硬折光纤。

③ 两套系统放大器不能交叉混用,混用直接造成无信号,不会烧毁器件,但无法实现检测。


故障排查通用操作顺序

1. 确认放大器供电24V直流是否正常;

2. 确认探头机械安装位置,检查镜片/光纤端头有无油污、粉尘;

3. 核对探头与放大器型号匹配,区分远程传感器放大器和光纤放大器;

4. 调整安装对位,观察放大器信号强度指示灯;

5. 交叉验证:用完好探头替换,区分是探头故障还是放大器故障。


上一篇

没有了

分享到