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V2D621D-2MSFBB5-德國西克SICK激光測(cè)矩傳感器的工作原理

閱讀:239          發(fā)布時(shí)間:2024-2-21

V2D621D-2MSFBB5-德國西克SICK激光測(cè)矩傳感器的工作原理

一、光電傳感器

  光電傳感器是將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)的一種器件。其工作原理基于光電效應(yīng)。光電效應(yīng)是指光照射在某些物質(zhì)上時(shí),物質(zhì)的電子吸收光子的能量而發(fā)生了相應(yīng)的電效應(yīng)現(xiàn)象。根據(jù)光電效應(yīng)現(xiàn)象的不同將光電效應(yīng)分為三類:外光電效應(yīng)、內(nèi)光電效應(yīng)及光電效應(yīng)。光電器件有光電管、光電倍增管、光敏電阻、光敏二極管、光敏三極管、光電池等。

  光電傳感器擁有分辨率高、響應(yīng)時(shí)間短、檢測(cè)距離長、對(duì)檢測(cè)物體的限制少等特點(diǎn)。尤其值得一提的是,它可實(shí)現(xiàn)顏色判別。通過檢測(cè)物體形成的光的反射率和吸收率根據(jù)被投光的光線波長和檢測(cè)物體的顏色組合而有所差異。利用這種性質(zhì),可對(duì)檢測(cè)物體的顏色進(jìn)行檢測(cè)。

二、接近傳感器

  接近傳感器能以非接觸式進(jìn)行傳感檢測(cè),所以不會(huì)進(jìn)行磨損以及傷害檢測(cè)對(duì)象,更無火花、噪音。由于是無接觸的輸出方式,所以使用壽命長,幾乎對(duì)接點(diǎn)的壽命沒有任何的影響。接近傳感器與其他檢測(cè)方式不同的是,它適合和在水油環(huán)境下使用,檢測(cè)時(shí)幾乎不受檢測(cè)對(duì)象的污漬和水油的影響。

  其中,接近式傳感器本身只能近距離且無接觸檢測(cè)金屬物體。測(cè)距改變式彈力桿裝置最大的特點(diǎn)是可以使觸點(diǎn)的感應(yīng)范圍范圍過載。彈簧加載活塞、探針、按鈕,一般是用來接觸產(chǎn)品然后檢測(cè)產(chǎn)品是否到位、定位準(zhǔn)確以及核實(shí)被測(cè)產(chǎn)品。

三、光纖傳感器

  利用光纖研制光纖傳感器始于1977年,該技術(shù)一問世即引起人們的極大興趣,目前光纖傳感器已經(jīng)得到迅猛發(fā)展。因?yàn)楣饫w本身是電介質(zhì),而且敏感元件也可用電介質(zhì)材料制作,因此光纖傳感器具有良好的電絕緣性,光纖表面能承受80kV/20cm電壓,尤其適用于高壓的供電系統(tǒng)以及大容量電機(jī)的測(cè)試。

  利用光纖能構(gòu)成種類繁多的傳感器,故有人稱光纖傳感器是wan能傳感器。它可測(cè)量許多物理量,應(yīng)用范圍遍布軍事、商業(yè)、民用、醫(yī)學(xué)、工業(yè)控制等各個(gè)領(lǐng)域。需要明確的一點(diǎn)是,傳統(tǒng)傳感器是以機(jī)-電測(cè)量為基礎(chǔ),而光纖傳感器則以光學(xué)測(cè)量為基礎(chǔ)。

四、SICK位移傳感器

  位移傳感器是把物體的運(yùn)動(dòng)位移轉(zhuǎn)換成可測(cè)量的電學(xué)量一種裝置。通常用于把不便于定量檢測(cè)和處理的形變、振動(dòng)、位移、位置、尺寸等物理量轉(zhuǎn)換為易于定量檢測(cè)、便于作信息傳輸與處理的電學(xué)量。

  位移傳感器種類繁多,近幾年應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大,越來越多的創(chuàng)新技術(shù)也開始被運(yùn)用到傳感器中。例如,基于光纖技術(shù)、時(shí)柵技術(shù)、OEM的LVDT技術(shù)、超聲波技術(shù)、磁致伸縮技術(shù)等,由于技術(shù)的進(jìn)步,各種傳感器性能大幅提高,成本也顯著降低。

五、霍爾效應(yīng)傳感器

  旋轉(zhuǎn)霍爾效應(yīng)傳感器一般不使用任何運(yùn)動(dòng)部件,這種基于半導(dǎo)體的傳感器將霍爾效應(yīng)傳感元件與電路相結(jié)合,以提供與旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)變化相對(duì)應(yīng)的模擬輸出信號(hào)。有兩個(gè)輸出選項(xiàng)可供選擇,即模擬或脈沖寬度調(diào)制(PWM)。

  其中,線性霍爾效應(yīng)傳感器測(cè)量磁場(chǎng)的線性運(yùn)動(dòng),而不是旋轉(zhuǎn)。據(jù)悉,該傳感器可針對(duì)設(shè)定的輸出電壓進(jìn)行編程,該輸出電壓對(duì)于給定的行進(jìn)距離是成比例的。截至目前,霍爾傳感器的相關(guān)技術(shù)仍在不斷進(jìn)步過程之中,可編程霍爾傳感器、智能霍爾元件和微型霍爾傳感器將具有良好的市場(chǎng)前景。

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