体元件,其电气性能与普通二极管相同,不同之处在于当给
LED 通电流时,它会发光。它具有以下:
由于 LED 是固态的,所以它能延长传感器的使用。
光路对准可使较大数量的发射光到达接
收器,发射光要位于接收区域的位置。当发射器为可见
光时,为使光路对准方便,在接收器镜头的正前方放一浅色
的标定物,通过观察照在标定物上的光斑来调整发射器位置。
由于 LED 没有灯丝,所以它具有良好的抗震动抗冲击性。
它能够以非常快的速度来开关,开关速度可达到 KHz,(见
图 2)将接收器的放大器调制到发射器的调制频率,那么它
就只能对以此频率振动的光信号进行放大。
LED 能发射人眼看不到的红外光,也能发射可见的绿光、黄
光、红光、蓝光、蓝绿光或白光。其中,红外光尝贰顿是
效率较高的光束,同时也是在光谱上与光电叁极管匹
配的光束。调制的 LED 改进了光电传
感器的设计,增大了检测距离扩展了光束的角度,使人
们逐渐接受了这种易于对准的光束。
光电传感器的检测模式分为如下几类:对射式、反射板式、偏
振反射板式、直反式、聚焦式、定区域式和可调区域式。对
于光纤传感器,如使用对射光纤,则为对射式检测模式;如
使用直反式光纤,则为直反式检测模式。
开关、处理与监控设备通常需要不同
的电流与电压,不能由主电源提供。我
们提供优质的电源适配器,例如,可
将电源交流电压由230 VAC转化为直流24VDC。
将标定物移开,观察传感器上的过量增益指示灯,细调发射
器和接收器的位置以达到较佳的对准位置。
检测距离是指传感器的发射器与接收器
之间的较大距离。有效光束是指发射的所有光束中起作用的
那部分,为检测物体,此部分光必须
要被全部遮挡。有效光束与发射器发射的
光束或接收器的可接收区域是不一样的。
对于对射式光
电传感器,在检测小的部件或进行定位时,其有效光束
可能会太大以致不能进行检测。在这种情况下,可以给
传感器加装光缝来减小有效光束的尺寸。
浪涌保护器为过程控制中的测量、控
制以及常规任务提供了浪涌保护功能。
可以有效防止瞬态电压对控制系统的损
害,的增强了系统性,同样
可以保护本质安全型电路。
温度传感器可用在需要温度控制与过程优化的各种场合。&苍产蝉辫;
传感器仅作为接收器工作。&苍产蝉辫;
它通过热电堆将8至14?尘波长范围内的物体热幅射转换为电气信号作为输出信号。&苍产蝉辫;
距离与光斑的比率 表示了在定义的距离内的测量磁场的直径,
在这个文章中是很重要的 检测面全部覆盖,温度被检测。
发射器和接收器组合在一个外壳内。&苍产蝉辫;
反射板式传感器将发射器和接收器集成为一体,发射器的发
射光照到反射板上,经反射板反射回接收器,任何挡住此光
束的物体都将被检测到。在传送带控制等类似的应用场合,
这种检测模式非常普遍,因为这种检测模式只需要在被测物
的一侧安装传感器。
矩形光缝与同尺寸的圆孔形光缝相比,其镜头接收光的区域
较大。因此,如果被测物通过光束的方向是一定的,则优先
选用矩形光缝(如边沿检测)。如果小的被测物通过光束的方
向不是固定的,则优先选用圆形光缝。
被被测物反射回来的光线触发了接收器的开关量输出,
因此传感器的检测距离将取决于被测物的反射率。
光电传感器是一种可以检测出其
接收到的光强的变化的小型电子
设备,它使用非常小的 LED 做为光源(见图 1)。
安装光缝会减小通过镜头的光
的能量(光缝越小,通过的光就越少)。例如:直径 20mm 的
镜头安装上带一孔的光缝后,则通过此孔的光的能量仅为原
来的(1/4) 或1/16,如果发射器和接收器都安装了光缝,则光
的能量会损失双倍。
在使用对射式传感器检测小物体时,一方面要有效光束
的尺寸必须小于被测物的小尺寸,同时要使镜头保留尽可
能大的可视区域,以足够的检测距离。
对射式检测模式要求发射器与接收器对射安装,以
接收器能接收到发射器发出的光。当被测物挡住光束
时,传感器就会检测到。这种模式对光能的利用率
高,并且能提供较高的过量增益。
反射板式传感器的检测距离为从传感器到反射板的距离。其
有效光束通常为锥形,从镜头边沿到反射板边沿(见图 6 )
表面上,被测物表面以多种角度对入射光进行反射,其中只
有很少的一部分被反射回接收器。直反式传感器将发射器和
接收器集为一体,当接收器接收到被测物反射回来的光时,被
测物就会被检测到。这种传感器加装了小型镜头,使接收器
能接收到较强的反射光。宽光束式是一种特殊形式的直反式
检测模式,它不使用镜头,因此对是否与被测物对准要求不
是非常严格。在某些应用场合,如检测透明物体时,一般直
反式产物很难检测到,而宽光束式产物却能做到。
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