Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

Краткая история сенсорных технологий SICK

Доктор Эрвин Зик основал компанию SICK Gmbh под впечатлением от Второй мировой войны. При верной поддержке супруги Гизелы он поставил перед собой цель защитить людей и окружающую среду с помощью сенсорных технологий. Наряду с автоматизацией с помощью оптической техники, доктор Зик посвятил себя, прежде всего, вопросам защиты оборудования. Разработанная им первая световая завеса не только стала новаторским сенсорным решением, но также послужила толчком для создания стандартов и правил техники безопасности. На 2-й Международной выставке металлорежущих станков в Ганновере в 1952 году он наконец представил первую серийную световую завесу. 2019 год — SICK AssetHub: цифровой веб-сервис, с помощью которого можно управлять цифровыми двойниками любых устройств или установок предприятия независимо от их изготовителя.

Доктор Эрвин Зик основал компанию SICK Gmbh под впечатлением от Второй мировой войны. При верной поддержке супруги Гизелы он поставил перед собой цель защитить людей и окружающую среду с помощью сенсорных технологий. Наряду с автоматизацией с помощью оптической техники, доктор Зик посвятил себя, прежде всего, вопросам защиты оборудования. Разработанная им первая световая завеса не только стала новаторским сенсорным решением, но также послужила толчком для создания стандартов и правил техники безопасности. На 2-й Международной выставке металлорежущих станков в Ганновере в 1952 году он наконец представил первую серийную световую завесу.

  • 1951 год — датчик приближения NT 1: устройство управления фотометками для упаковочной промышленности. Первая световая завеса для защиты от несчастных случаев на промышленном оборудовании.
  • 1952 год — стационарная световая завеса для защиты от несчастных случаев с вогнутым зеркалом, без зеркального колеса.
  • 1956 год — первый оптоэлектронный измерительный прибор показателя дымности, работающий по автоколлимационному принципу.
  • 1959 год — первый быстродействующий оптический счетчик с дисплеем и встроенной функцией настройки заданного значения для быстрого обнаружения мелких предметов.
Сенсорный счетчик 1959 года для обнаружения мелких предметов
Сенсорный счетчик 1959 года для обнаружения мелких предметов
  • 1960 год — первое контрольное устройство уточных бобин для очень тонких трикотажных нитей (принцип автоколлимации).
  • 1962 год — первый оптический щуп высоты для контроля уровня заполнения.
  • 1964 год — первый прибор управления обработкой криволинейных поверхностей на копировально-фрезерном станке по конструкторским чертежам — предшественник современных фрезерных станков с ЧПУ.
  • 1967 год — идентификация штрихкодов на упаковочных ярлыках, складных коробках, банках, тубах и т. д. в фармацевтической промышленности.
  • 1970 год — первый люминесцентный датчик для обнаружения люминофоров в объектах.
  • 1973 год — оптоволоконные кабели для обнаружения малых объектов в местах трудного доступа.
  • 1975 год — внедрение полупроводниковых диодов для передающего луча в фотоэлектрических датчиках. Первая световая завеса безопасности для управления защитным экраном на эксцентриковых прессах. Первый считыватель кода для распознавания кодировки ампул цветными кольцами.
  • 1976 год — первый сканер поверхности с V-образным вращающимся ведущим лучом и специальным рефлектором категории безопасности 2 для защиты опасных поверхностей.
  • 1978 год — первый газоанализатор, устанавливаемый по месту, для определения содержания диоксидов серы и оксидов азота (фильтрующий коррелятор). Первый световой барьер для определения положения рефлектора с помощью четырехкратного приемного элемента.
  • 1982 год — первый объемный расходомер по времени прохождения ультразвука.
расходомер 1982го года
расходомер 1982го года
  • 1983 год — измерительный прибор угарного газа для контроля эмиссии в автомобильных тоннелях. Первое применение печатных кодовых символов, распознаваемых лазерным сканированием.
  • 1986 год — первый спектрометр с диодной матрицей, устанавливаемый по месту, для определения содержания оксидов серы, оксидов азота, аммиака.
  • 1989 год — первое измерение расстояния лазерным лучом по времени прохождения импульса.
лазерный сенсор 1989 года
лазерный сенсор 1989 года
  • 1991 год — первое применение поверхностного сканера для защиты объекта (например, при входе в шлюз и выходе из него).
  • 1993 год — первый поверхностный сканер категории безопасности 3 для защиты опасных поверхностей.
  • 1995 год — первый цветочувствительный датчик.
  • 1996 год — первый прибор на основе времяпролетной технологии для позиционирования на многоярусном складе. Первый световой барьер с подавлением окружающего света. Первый миниатюрный световой барьер с подавлением заднего фона. Первое применение лазерного сканера для измерения объема. Первый люминесцентный датчик в автоматизированных системах управления с ультрафиолетовым светодиодом.
  • 1997 год — современная модульная технология распознавания SICK (SICK Modular Advanced Recognition Technology, SMART) позволяет распознавать даже поврежденные штрихкоды. Первый датчик контрастной метки с функцией динамичного обучения и высокой частотой переключения.
  • 1998 год — первый световой датчик с отражением от объекта, нечувствительный к посторонним источникам света.
  • 1999 год — первый фотоэлектрический датчик для обнаружения световых сечений лазерной линии на пиксельном поле 32 x 32 для распознавания формы и положения объектов. Экономичный датчик на основе времяпролетной технологии с конструкцией светового барьера. Первый световой барьер в тефлоновом корпусе для электронной и обрабатывающей промышленности. Первый считыватель штрихкодов со встроенной автофокусировкой на основе времяпролетной технологии. Самый малогабаритный, полностью изолированный магнитный датчик.
  • 2000 год — миниатюрный цилиндрический датчикЗащитные шинные системы
  • 2001 год — высокоскоростной двухмерный считыватель кодов. Обучаемый видеодатчик.
-5
  • 2002 год — лазерный сканер с динамичным выключением диапазона для автоматически управляемых транспортных систем.
  • 2003 год — новое поколение световых барьеров: сенсорная матрица для измерения обнаруживаемого объекта, а также окружения на основе пространственного и временного разрешения.
  • 2004 год — первая система высокой категории безопасности для прессов с применением видеокамер. Датчики с трехмерной камерой.
-6
  • 2005 год — IO-Link: непрерывная коммуникация через инновационный интерфейс датчика/пускателя. Системы радиочастотной идентификации (RFID) позволяют считывающему устройству идентифицировать объект без визуального контакта с ним.
  • 2006 год — самый малогабаритный лазерный сканер безопасности S300.
миниатюрный сканер ,безопасности SICK
миниатюрный сканер ,безопасности SICK
  • 2007 год — датчик High-end CCD со встроенным освещением
  • 2009 год — навигация по природным ориентирам.
-8
  • 2010 год — Color Ranger E: самая высокоскоростная в мире трехмерная камера с высокопроизводительной цветовой обработкой.
SICK Color Ranger E
SICK Color Ranger E
  • 2011 год — EKS/EKM36: новая система обратной связи для двигателей с цифровым интерфейсом HIPERFACE-DSLMERCEM300Z: ртутный анализатор нового типа с повышенной чувствительностью
-10
  • 2012 год — GHG-Control: парниковые газы — измерять, а не рассчитывать. FLOWSIC500 — первый в мире компактный ультразвуковой счётчик газа для распределения газа.
-11
  • 2013 год — Flexi Loop: с помощью уникальной децентрализованной концепции интеграции Flexi Loop компания SICK выполнила требования по экономичному каскадному подключению безопасных переключателей и датчиков внутри машины. DeltaPac: для повышения эффективности и качества в упаковочной промышленности: многозадачный фотоэлектрический датчик DeltaPac объединяет в себе технологию Delta-S®, двое энергетических весов с высоким разрешением, технологию SIRIC® и устройство измерения расстояний. Благодаря наличию четырёх режимов работы, которые переключаются одним щелчком кнопки, датчик распознаёт контуры объектов с радиусом до 20 мм независимо от направления.
-12
  • 2014 год — датчики блеска GLARE определяют степень блеска плоских поверхностей и могут различать объекты по степени их блеска.
-13
  • 2015 год — microScan3: инновационная технология сканирования safeHDDM® обеспечивает исключительную надёжность сканера microScan3 даже при наличии пыли и внешнего освещения, а также высокую точность результатов измерений. Благодаря этому повышается производительность и эксплуатационная готовность оборудования.
-14
  • 2016 год — InspectorP6x: обработка изображений 4.0 — программируемая камера InspectorP6xx.
-15
  • 2017 год — SICK AppSpace сочетает в себе программное и аппаратное обеспечение и состоит из двух элементов: программируемых датчиков SICK и SICK AppStudio, комплекта для разработки приложений для датчиков.
-16
  • 2018 год — компания SICK представляет первый в мире outdoorScan3 — лазерный сканер безопасности для применения вне помещения.
-17

2019 год — SICK AssetHub: цифровой веб-сервис, с помощью которого можно управлять цифровыми двойниками любых устройств или установок предприятия независимо от их изготовителя.

-18
  • Наши дни — совместно с партнером TRUMPF SICK разрабатывает промышленные квантовые датчики, способные распознавать мельчайшие частицы пыли.
  • Узнать больше об истории SICK можно из видео, посвященного 75-летию компании: