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OMRON光電傳感器,OMRON傳感器,日本OMRON

  • 更新日期:2010-07-14      瀏覽次數:1856
    • OMRON光電傳感器,OMRON傳感器,日本OMRON
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      OMRON光電傳感器是采用光電元件作為檢測元件的傳感器。它把被測量的變化轉換成光信號的變化,然后借助光電元件進一步將光信號轉換成電信號。光電檢測方法具有、反應快、非接觸等,而且可測參數多,傳感器的結構簡單,形式靈活多樣,因此,光電式傳感器在檢測和控制中應用非常廣泛。
      OMRON光電傳感器是各種光電檢測系統中實現光電轉換的關鍵元件,它是把光信號(紅外、可見及紫外光輻射)轉變成為電信號的器件。光電式傳感器是以光電器件作為轉換元件的傳感器。它可用于檢測直接引起光量變化的非電量,如光強、光照度、輻射測溫、氣體成分分析等;也可用來檢測能轉換成光量變化的其他非電量,如零件直徑、表面粗糙度、應變、位移、振動、速度、加速度,以及物體的形狀、工作狀態的識別等。光電式傳感器具有非接觸、響應快、性能可靠等特點,因此在工業自動化裝置和機器人中獲得廣泛應用。光電傳感器是采用光電元件作為檢測元件的傳感器。它把被測量的變化轉換成光信號的變化,然后借助光電元件進一步將光信號轉換成電信號。
      OMRON光電傳感器是將被測量轉換成連續變化的光電流,它與被測量間呈單值關系.光電傳感器按被測量(檢測目標物體)方法可分為透射(吸收)式,漫反射式,遮光式(光束阻檔)三大類.所謂透射式是指被測物體放在光路中,恒光源發出的光能量穿過被測物,部份被吸收后,透射光投射到光電元件上;所謂漫反射式是指恒光源發出的光投射到被測物上,再從被測物體表面反射后投射到光電元件上;所謂遮光式是指當光源發出的光通量經被測物光遮其中一部份,使投射剄光電元件上的光通量改變,改變的程度與被測物體在光路位置有關. 光敏二極管是Z常見的光傳感器。光敏二極管的外型與一般二極管一樣,只是它的管殼上開有一個嵌著玻璃的窗口,以便于光線射入,為增加受光面積,PN結的面積做得較大,光敏二極管工作在反向偏置的工作狀態下,并與負載電阻相串聯,當無光照時,它與普通二極管一樣,反向電流很小(<µA),稱為光敏二極管的暗電流;當有光照時,載流子被激發,產生電子-空穴,稱為光電載流子。在外電場的作用下,光電載流子參于導電,形成比暗電流大得多的反向電流,該反向電流稱為光電流。光電流的大小與光照強度成正比,于是在負載電阻上就能得到隨光照強度變化而變化的電信號。
      OMRON光電傳感器是指能感受(或響應)規定的被測量并按照一定規律轉換成可用信號輸出的器件或裝置稱為傳感器。傳感器通常由直接響應于被測量的敏感元件和產生可用信號輸出的轉換元件以及相應的電子線路所組成。 能對區域信號進行采集的傳感器稱為光電傳感器。年來,傳感器在朝著靈敏、、適應性強、小巧和智能化的方向發展。在這一過程中,光電傳感器這個傳感器家族的新成員倍受青睞。光纖具有很多異的性能,例如:抗電磁干擾和原子輻射的性能,徑細、質軟、重量輕的機械性能;緣、無感應的電氣性能;耐水、耐溫、耐腐蝕的化學性能等,它能夠在人達不到的地方(如溫區),或者對人有害的地區(如核輻射區),起到人的耳目的作用,而且還能超越人的生理界限,接收人的感官所感受不到的外界信息。
      OMRON光電傳感器的基本工作原理是將來自光源的光經過光纖送入調制器,使待測參數與進入調制區的光相互作用后,導致光的光學性質(如光的強度、波長、頻率、相位、偏正態等)發生變化,稱為被調制的信號光,在經過光電送入光探測器,經解調后,獲得被測參數。
      OMRON光電傳感器是Z近幾年出現的新技術,可以用來測量多種物理量,比如聲場、電場、壓力、溫度、角速度、加速度等,還可以完成現有測量技術難以完成的測量任務。在狹小的空間里,在強電磁干擾和電壓的環境里,光電傳感器都顯示出了*的能力。目前光電傳感器已經有70多種,大致上分成光電自身傳感器和利用光電的傳感器。所謂光電自身的傳感器,就是光電自身直接接收外界的被測量。外接的被測量物理量能夠引起測量臂的長度、折射率、直徑的變化,從而使得光電內傳輸的光在振幅、相位、頻率、偏振等方面發生變化。測量臂傳輸的光與參考臂的參考光互相干涉(比較),使輸出的光的相位(或振幅)發生變化,根據這個變化就可檢測出被測量的變化。光電中傳輸的相位受外界影響的靈敏度很,利用干涉技術能夠檢測出10的負4方弧度的微小相位變化所對應的物理量。利用光電的繞性和低損耗,能夠將很長的光電盤成直徑很小的光纖圈,以增加利用長度,獲得更的靈敏度。
      光電傳感器就是一種利用光電自身的傳感器。當光電受到一點很微小的外力作用時,就會產生微彎曲,而其傳光能力發生很大的變化。聲音是一種機械波,它對光電的作用就是使光電受力并產生彎曲,通過彎曲就能夠得到聲音的強弱。光電傳感器是利用光電的傳感器。其結構大致如下:傳感器位于光電端部,光電只是光的傳輸線,將被測量的物理量變換成為光的振幅,相位或者振幅的變化。在這種傳感器系統中,傳統的傳感器和光電相結合。光電的導入使得實現探針化的遙測提供了可能性。
      OMRON傳感器的靜態特性是指對靜態的輸入信號,傳感器的輸出量與輸入量之間所具有相互關系。因為這時輸入量和輸出量都和時間無關,所以它們之間的關系,即傳感器的靜態特性可用一個不含時間變量的代數方程,或以輸入量作橫坐標,把與其對應的輸出量作縱坐標而畫出的特性曲線來描述。表征傳感器靜態特性的主要參數有:線性度、靈敏度、遲滯、重復性、漂移等。
      OMRON傳感器動態特性:所謂動態特性,是指傳感器在輸入變化時,它的輸出的特性。在實際工作中,傳感器的動態特性常用它對某些標準輸入信號的響應來表示。這是因為傳感器對標準輸入信號的響應容易用實驗方法求得,并且它對標準輸入信號的響應與它對任意輸入信號的響應之間存在一定的關系,往往知道了前者就能推定后者。Z常用的標準輸入信號有階躍信號和正弦信號兩種,所以傳感器的動態特性也常用階躍響應和頻率響應來表示。
      OMRON傳感器的線性度:通常情況下,傳感器的實際靜態特性輸出是條曲線而非直線。在實際工作中,為使儀表具有均勻刻度的讀數,常用一條擬合直線近似地代表實際的特性曲線、線性度(非線性誤差)就是這個近似程度的一個性能指標。擬合直線的選取有多種方法。如將零輸入和滿量程輸出點相連的理論直線作為擬合直線;或將與特性曲線上各點偏差的平方和為Z小的理論直線作為擬合直線,此擬合直線稱為Z小二乘法擬合直線。
      OMRON傳感器的分辨力:分辨力是指傳感器可能感受到的被測量的Z小變化的能力。也就是說,如果輸入量從某一非零值緩慢地變化。當輸入變化值未超過某一數值時,傳感器的輸出不會發生變化,即傳感器對此輸入量的變化是分辨不出來的。只有當輸入量的變化超過分辨力時,其輸出才會發生變化。通常傳感器在滿量程范圍內各點的分辨力并不相同,因此常用滿量程中能使輸出量產生階躍變化的輸入量中的Z大變化值作為衡量分辨力的指標。上述指標若用滿量程的百分比表示,則稱為分辨率。分辨率與傳感器的穩定性有負相相關性。

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