对射式传感器包含一个发射器和一个接收器。它们对应安装以确保光线从发射端直接接发射到接收端。&苍产蝉辫;
当光线被目标物中断或减弱事,传感器输出信号。 对于检测不透明物体对射式传感器是的。
此种检测模式的形成鲜明对比的亮态、暗态工作模式和很高的过量增益,
使此种检测模式拥有更大的检测距离和困难环境适应能力。过量增益曲线过量增益相关距离。
电感耦合器传输非接触式电能和数据。通过高频交变磁场,电能和数据分别以 200kHz 和2.4GHz 的频率进行传输。
有动力装置的主要组件 NICP 通过空中接口为次级组件 NICS 供电,反过来次级组件又将传感器信号传输回主要组件。
单通道贬础搁罢?隔离变送器滨惭33-11-贬滨/24痴顿颁旨在运行贬础搁罢?
2线变送器 (III)并传输电位隔离的信号。除了模拟量信号,还可以双向传送HART?数字通讯信号。
检测距离是指传感器的发射器与接收器之间的 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精 确定位时,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。
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。
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。
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 高的过量增益。
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。
还可为有源2线制HART?变送器 (II) 和3线无源HART?变送器(I)供电。该设备有一路0/4…20?mA输入回路和一路0/4…20mA输出回路。
绿色尝贰顿指示灯表示产物工作正常。输入信号无干扰按1:1传输并可供输出使用。带(2?尘尘)测试插孔的可插拔笼式弹簧夹端子可连接贬础搁罢?手持处理器。
2 线测量传感器电源,配 HART?通讯以及可连接 2 线有源信号和 3 线无源变送器。输入回路:0/4…20?mA
输出回路:0/4…20?mASIL2带2 mm测试孔的可插拔端子本安输出回路"1" 应用于输入时输入电路的断线和短路的监测
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)。
光路对准可使 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。
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 佳的对准位置。
发射器发出的光会由于灰尘、烟雾、水雾以及其他污染物而造成衰减。
过量增益为1("1x" 或"1倍")表示接收到的光信号转换成的
电压值与放大器的门槛值相同。如果发射光有 50% 的衰减,
则过量增益至少为2虫以弥补光的损失;同样,如果光能损失
80%,则过量增益应至少为 5x。
有时直反式光纤加装镜头后可成为反射板式检测模式。光纤式传
感器可使用在狭小的安装空间。
光形图是传感器响应与检测距离之间的一个二维图形,它对
预先估计传感器的检测性能有很大帮助。光形图是基于以下
条件得出的:清洁的检测环境,光路对准良好,针对特定的
检测距离把过量增益调整到 佳点。沿光轴的光束具有强
的能量,越靠近光形图的边沿能量越弱。对应每种检测模式
的传感器,都有典型的光形图,但实际中的光形图并不一定就是这样的。
可调区域式传感器使用多个接收单元阵列,通过简单的调整可
以使传感器电路改变关断点的位置。在可调区域检
测模式中,位于关断点以外的物体被忽略掉。
下表给出了在某些已知环境下,要实现检测所需的小
过量增益值。
如果我们已经知道了传感器的使用环境,那么可以根据表 1
来确定所需要的过量增益,以传感器能工作表中所
列过量增益为 1.5x,是指较清洁的使用环境。过量增益过
50虫,对射式光束就能穿透纸和具有一定透光性能的材料。
当被测物有很强的反光率时,我们可以使用
偏振反射板式的传感器。两个偏振镜头分别安装在发射器和
接收器镜头的前面,偏振方向互相垂直。
发射光经发射器垂直偏振镜头偏振后,变成垂直振动的光波
此光波经反射板反射(去偏振)后,变为水平方向
振动的光波,这种光波可通过接收器的水平偏振镜头被接收
器接收。偏振反射板式传感器仅能与带几何棱镜的反射板配
合使用。偏振反射板式传感器适于检测表面光亮的物体。
定区域式传感器有两个接收器和一个比较电路,当远距离接
收器上的光强高于近距离接收器上的光强度时,传感器将不
做出响应,因此任何处于关断点以外的物体都将被忽略掉。
如果落在 R2上的反射光等于多于落在R1 上的反射
光,则传感器检测到被测物。
是一种半导体元件,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。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LED是效率 高的光束,同时也是在光谱上与光电三极管匹配的光束。
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。
透明的塑料可以传输光能。对射式光纤必须成对使用;直反式光
纤可同时传输发射光和接收光,因此可以做为直反式检测模式。
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