静电传感器

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静电传感器相关的厂商

  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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  • 常州科达传感器成套设备有限公司是专业生产冶金工业自动化生产线上在线位置检测仪的知名厂家,研制并开发出性能优良的几十种并能代替国内外同给产品的位置传感器,先后被武钢、攀钢、唐钢等100多家钢铁企业选用,并成为北京钢铁设计院位置传感器定点生产单位。
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  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
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静电传感器相关的仪器

  • 激光能量传感器说明: Ophir 提供两类能量传感器,热释电和光电二极管传感器。热释电传感器在最大25000 个/ 秒的脉冲率和最大20ms 的脉冲宽度下测量重复脉冲能量和平均功率。光电二极管能量传感器用于超低能量脉冲激光(低至200 pJ)。请注意脉冲率不超过每5 秒1 个脉冲的单次脉冲能量可使用热传感器进行测量。光电二极管能量传感器Ophir 光电二极管激光能量传感器能够在高达20 kHz 的频率下测量低至10pJ 的低能量脉冲。硅光电二极管用于UV 和可见光谱,锗光电二极管用于IR。热释电激光能量传感器热释电传感器用于在高达25 kHz 频率下测量重复脉冲能量。此类传感器使用一个热释电晶体,该晶体产生于吸收的热量成比例的电荷。热释电传感器的响应时间取决于热量进入晶体并对晶体加热所花费的时间。对于金属型热释电探测器,响应时间为几十微秒,因此金属型热释电探测器可在高重复频率下运行。对于BF 和BB 型,响应时间以毫秒为单位,相应的重复频率较低。Ophir 热释电探测器采用独特的专有电路,使其能够测量长脉冲及短脉冲,并在高占空比下工作,即脉冲宽度大至总周期时间的30%。
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  • 维萨拉 TSS928 传感器可以为对雷电敏感的作业提供重要的本地闪电信息,应用于气象以及威胁数据,便于可靠地进行提前预警、启动安全程序、隔离设备。闪电算法专利提供世界范围内最精确的独立闪电传感器。光学同步要求消除了非闪电事件的报告。主要优势为当今世界上独立闪电探测传感器的最精确的距离测量。检测并报告云对地闪电的范围和影响。检测和计数云闪电。局部闪电追踪性能优越提供重要的本地闪电信息,应用于气象以及威胁数据,便于可靠地进行提前预警、启动安全程序、隔离设备。极端天气条件下的持续性能模块化设计允许更容易地进行现场服务和现场维护以及自诊断功能,来检查传感器的功能状态。
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  • VT12T-2P132产品介绍VT12T-2P132由深圳市顺新光电科技有限公司现货代理德国SICK光电传感器VT12T-2P132,顺新光电主营德国SICK西克光电传感器,接近传感器,光纤感器,标识传感器等全系列产品,并代理霍尼韦尔HONEYWELL、YAMATAKE山武、台湾阳明FOTEK、台湾瑞科RIKO等品牌。多样、可靠、*SICK 提供品类丰富的光电传感器,确保在全球范围内经济高效地实现多种自动化技术应用。SICK 光电传感器标配众多构型和材料。通过使用 SICK 自有的专用集成电路 SIRIC?,结合*的光学技术,无论面对怎样的现场干扰因素均可提供*功能可靠性。IO-Link 所提供的额外传感器信息有助于简化现代生产流程。SICK 自行开发从芯片设计到光电传感器集成的完整技术,因此能够根据特定应用或客户要求迅速进行个性化调整。光电传感器全面检测得益于 SICK 自有的专用集成电路 SIRIC?,SICK 光电传感器可识别各种不同种类与特征的物体。凭借 SIRIC?,数字信号处理方法得以纳入光电传感器领域。使用这种技术的传感器功能比以往任何时候都更加强大,同时能够对抗所有已知光学或电磁影响。借助现代化通信方式,它们可以无缝集成至自动化网络中。SICK 传感器可靠检测任何种类的物体。无论是透明还是深色,小巧还是快速,多孔还是发亮,不平整或是缠绕薄膜,亦不关乎远近。*质量,值得信赖。满足一切条件,符合所有规范和标准无论面对何种条件:SICK 光电传感器始终可靠工作。即使受到强烈的环境光影响或背景反光干扰,仍可提供可靠的检测结果。由于结构坚固,它能够承受冲击或振动引起的高机械应力,同时免受电磁干扰影响。无论是多尘、极端温度还是温度变化,潮湿环境抑或接触化学品(如清洁剂):您可以始终信赖 SICK 传感器。它符合当今工业所需的所有相关规范和标准。其中包括例如欧盟合规性、UL 以及 RoHS。SICK 内部测试准则甚至时常超过法律规定与市场通用标准。适用于所有机器型号从迷你型到紧凑型:得益于众多的外壳与操作选项,SICK 光电传感器适配所有机器型号。在外壳材料方面,您可以选择不锈钢、VISTAL?、金属、塑料或特氟龙涂层。同时提供多种不同的连接和操作选项。所有 SICK 传感器均易于调节,方便安装。GL6-P0111S25:
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静电传感器相关的资讯

  • 基于面投影微立体光刻3D打印技术的共形压电传感器设计与制造
    随着柔性电子领域的快速发展和物联网技术的普及,能够用来监测人类生理指标(如心跳、脉搏、运动周期、血压等)和机械运行状态(如主轴跳动、机器人运动状态感知等)信号的可穿戴电子器件逐渐应用到社会生活中。可穿戴电子器件的共形设计和制造使其在电子皮肤、柔性传感和人工智能中具有潜在的应用前景。当前,大多数电子器件是利用光刻、压印技术和电子束在硅表面进行制备。然而由于缺乏弯曲表面的加工工艺,要制备与复杂曲线表面(例如人体关节)共形的电子器件尤为困难。面投影微立体光刻3D打印技术(PμSL)可快速制造并成型任意形状和可设计的结构,为三维共形柔性电子器件的制造提供了灵活性和简便性。然而,考虑到柔性材料的成型工艺与功能特性,传统的制造工艺限制了功能材料的设计范围,降低了微结构的设计与成型尺度,制约了功能器件的成型和性能提升的范围。图1 论文工作的摘要图近日,西安交通大学机械工程学院陈小明、李宝童、邵金友教授等研究人员,从功能压电纳米复合材料的改性与压电器件的微结构拓扑优化等两方面出发,利用面投影微立体光刻3D打印技术(nanoArch S140,10μm精度,深圳摩方),通过设计并调节压电氮化硼纳米管材料(BNNTs)和光敏聚合物树脂的界面相容性,结合拓扑优化微结构方法,实现了具有高灵敏度、宽响应,且结构可覆形的柔性压电传感器制造。该研究以“3D printed piezoelectric BNNTs nanocomposites with tunable interface and microarchitectures for self-powered conformal sensors”为题发表在国际高水平期刊《Nano Energy》上,为高性能可穿戴柔性压电传感器件的设计与制造提供了新思路。工作要点一:功能纳米复合材料(BNNTs)的表面改性与材料制备,超低负载量(0.2wt%)的纳米复合材料表现出出色的压电性能:图2 功能纳米复合材料(BNNTs)的设计、改性与表征:a)BNNTs表面功能化工艺;(b)原始BNNTs/功能化BNNTs和树脂基体界面力学行为示意图;(c)极化与未极化BNNTs等压电输出信号为了提高压电纳米填料在有机聚合物溶液中的相容性和分散性,以及纳米复合材料的压电性能,通过用硝酸处理来实现纳米管表面的氧化和羟基形成,在超声处理下,官能化分子(TMSPM)与BNNT-OH表面的官能团嫁接,生成化学官能化的纳米管(F-BNNTs)。同时,纳米管上的丙烯酸酯基团显着提高了BNNTs在聚合物基体溶液中的分散性及压电输出;实验表明:相对于原始BNNTs,基于F-BNNTs的复合压电聚合物的压电输出提高了140% (见图2)。工作要点二:结构拓扑优化显著提高了复合材料的压电性能,微结构的纳米复合膜在较宽的响应区域上展现出高灵敏度; 课题组研究人员的前期研究工作表明,微结构化能显著提升压电器件的输出信号(Small 13 (23), 1604245;Nano Energy 60, 701等)。因此为了实现器件电信号输出的最大化,本文采用结构拓扑优化的方法优化压电膜的微观结构,并利用高精度面投影微立体光刻3D打印的微尺度加工能力,实现拓扑微结构的制造。数值模拟结果表明,微结构的引入能显著提高压电输出,并且具有优化微结构(struct B-P 和struct C-P)的压电薄膜能进一步提高信号输出(见图3)。图3 平面和微图案化压电薄膜的设计和仿真结果通过微结构3D打印拓扑结构及压电信号测试,表明F-BNNTs /树脂复合膜的最大输出电压记录为4.7 V,与原始的平面F-BNNTs压电膜相比,输出提高了4.3倍,比未官能化的BNNTs基复合膜高出10倍。这种显著增强主要归因于聚合物和压电填料之间有效应力传递,以及复合膜的拓扑微结构设计。图4 (a-f)不同微结构压电薄膜;(g)薄膜压电输出;(h)压电微结构薄膜的压电输出实验与仿真对比工作要点三:基于PμSL技术实现共形压电器件制造与应用;与传统的微加工方法相比,面投影微立体光刻3D打印技术在设计和制造具有复杂几何形状的共形电子器件上具有更大的灵活性,如图5所示,曲面形状和微结构的制造证实了功能材料在复杂表面上的非平面制造能力。图4 (a)面曝光3D打印原理;(b)微结构化的共形薄膜示意图可打印压电材料被用于构造机器人手的智能触觉应变传感器。为了确保压电器件在弯曲或不平坦表面上的功能性,根据机械手的表面设计了合适的3D模型,然后将共形器件打印并安装到机械手不同的指骨上,通过建立应变感应电压与特定手部姿势的映射关系,手指上的应变传感器阵列可为机械手提供触觉感测的能力。图5(a–d)机械手上的共形应变传感器可转换不同的姿势,例如松弛(a),抓取(b),吊勾(c)和托平(d);(e)从托举球到抓紧球的姿势以及相应的电压响应(f)。如图5所示,手指上的应变传感器阵列可以使用14个压电应变传感器直接转换手的姿势,当用手握住不同结构的物体时,应变传感器会记录弯曲手指的不同输出信号。从预定义的传感器中获得的针对这种姿势的力的大小及其空间分布。3D打印的共形柔性压电传感器件可用于捕获接触区域上的力分布并监视机械手的不同运动,使其更能像人手一样具备相关功能,在人机交互中应用。本研究提出了一种面投影微立体光刻3D打印功能化纳米复合材料实现功能器件制造的方法,并通过材料改性与微结构设计两方面协同提升信号输出。研究结果表明:在光固化聚合物树脂中掺杂低负载量(0.2 wt%)的功能化氮化硼纳米管,并进行微结构拓扑优化,可实现高性能压电器件的制造。该方法制备的传感器在智能机器人、仿生电子皮肤、曲面结构件健康检测与人机接口等领域有广泛的应用前景。 论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211285520308776官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 基于面投影微立体光刻3D打印技术的共形压电传感器设计与制造
    随着柔性电子领域的快速发展和物联网技术的普及,能够用来监测人类生理指标(如心跳、脉搏、运动周期、血压等)和机械运行状态(如主轴跳动、机器人运动状态感知等)信号的可穿戴电子器件逐渐应用到社会生活中。可穿戴电子器件的共形设计和制造使其在电子皮肤、柔性传感和人工智能中具有潜在的应用前景。当前,大多数电子器件是利用光刻、压印技术和电子束在硅表面进行制备。然而由于缺乏弯曲表面的加工工艺,要制备与复杂曲线表面(例如人体关节)共形的电子器件尤为困难。面投影微立体光刻3D打印技术(PμSL)可快速制造并成型任意形状和可设计的结构,为三维共形柔性电子器件的制造提供了灵活性和简便性。然而,考虑到柔性材料的成型工艺与功能特性,传统的制造工艺限制了功能材料的设计范围,降低了微结构的设计与成型尺度,制约了功能器件的成型和性能提升的范围。图1 论文工作的摘要图近日,西安交通大学机械工程学院陈小明、李宝童、邵金友教授等研究人员,从功能压电纳米复合材料的改性与压电器件的微结构拓扑优化等两方面出发,利用面投影微立体光刻3D打印技术(nanoArch S140,10μm精度,深圳摩方),通过设计并调节压电氮化硼纳米管材料(BNNTs)和光敏聚合物树脂的界面相容性,结合拓扑优化微结构方法,实现了具有高灵敏度、宽响应,且结构可覆形的柔性压电传感器制造。该研究以“3D printed piezoelectric BNNTs nanocomposites with tunable interface and microarchitectures for self-powered conformal sensors”为题发表在国际高水平期刊《Nano Energy》上,为高性能可穿戴柔性压电传感器件的设计与制造提供了新思路。工作要点一:功能纳米复合材料(BNNTs)的表面改性与材料制备,超低负载量(0.2wt%)的纳米复合材料表现出出色的压电性能:图2 功能纳米复合材料(BNNTs)的设计、改性与表征:a)BNNTs表面功能化工艺;(b)原始BNNTs/功能化BNNTs和树脂基体界面力学行为示意图;(c)极化与未极化BNNTs等压电输出信号为了提高压电纳米填料在有机聚合物溶液中的相容性和分散性,以及纳米复合材料的压电性能,通过用硝酸处理来实现纳米管表面的氧化和羟基形成,在超声处理下,官能化分子(TMSPM)与BNNT-OH表面的官能团嫁接,生成化学官能化的纳米管(F-BNNTs)。同时,纳米管上的丙烯酸酯基团显着提高了BNNTs在聚合物基体溶液中的分散性及压电输出;实验表明:相对于原始BNNTs,基于F-BNNTs的复合压电聚合物的压电输出提高了140% (见图2)。工作要点二:结构拓扑优化显著提高了复合材料的压电性能,微结构的纳米复合膜在较宽的响应区域上展现出高灵敏度; 课题组研究人员的前期研究工作表明,微结构化能显著提升压电器件的输出信号(Small 13 (23), 1604245;Nano Energy 60, 701等)。因此为了实现器件电信号输出的最大化,本文采用结构拓扑优化的方法优化压电膜的微观结构,并利用高精度面投影微立体光刻3D打印的微尺度加工能力,实现拓扑微结构的制造。数值模拟结果表明,微结构的引入能显著提高压电输出,并且具有优化微结构(struct B-P 和struct C-P)的压电薄膜能进一步提高信号输出(见图3)。图3 平面和微图案化压电薄膜的设计和仿真结果通过微结构3D打印拓扑结构及压电信号测试,表明F-BNNTs /树脂复合膜的最大输出电压记录为4.7 V,与原始的平面F-BNNTs压电膜相比,输出提高了4.3倍,比未官能化的BNNTs基复合膜高出10倍。这种显著增强主要归因于聚合物和压电填料之间有效应力传递,以及复合膜的拓扑微结构设计。图4 (a-f)不同微结构压电薄膜;(g)薄膜压电输出;(h)压电微结构薄膜的压电输出实验与仿真对比工作要点三:基于PμSL技术实现共形压电器件制造与应用;与传统的微加工方法相比,面投影微立体光刻3D打印技术在设计和制造具有复杂几何形状的共形电子器件上具有更大的灵活性,如图5所示,曲面形状和微结构的制造证实了功能材料在复杂表面上的非平面制造能力。图4 (a)面曝光3D打印原理;(b)微结构化的共形薄膜示意图可打印压电材料被用于构造机器人手的智能触觉应变传感器。为了确保压电器件在弯曲或不平坦表面上的功能性,根据机械手的表面设计了合适的3D模型,然后将共形器件打印并安装到机械手不同的指骨上,通过建立应变感应电压与特定手部姿势的映射关系,手指上的应变传感器阵列可为机械手提供触觉感测的能力。图5(a–d)机械手上的共形应变传感器可转换不同的姿势,例如松弛(a),抓取(b),吊勾(c)和托平(d);(e)从托举球到抓紧球的姿势以及相应的电压响应(f)。如图5所示,手指上的应变传感器阵列可以使用14个压电应变传感器直接转换手的姿势,当用手握住不同结构的物体时,应变传感器会记录弯曲手指的不同输出信号。从预定义的传感器中获得的针对这种姿势的力的大小及其空间分布。3D打印的共形柔性压电传感器件可用于捕获接触区域上的力分布并监视机械手的不同运动,使其更能像人手一样具备相关功能,在人机交互中应用。本研究提出了一种面投影微立体光刻3D打印功能化纳米复合材料实现功能器件制造的方法,并通过材料改性与微结构设计两方面协同提升信号输出。研究结果表明:在光固化聚合物树脂中掺杂低负载量(0.2 wt%)的功能化氮化硼纳米管,并进行微结构拓扑优化,可实现高性能压电器件的制造。该方法制备的传感器在智能机器人、仿生电子皮肤、曲面结构件健康检测与人机接口等领域有广泛的应用前景。 论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211285520308776官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 黄渤海新区数字智能(光电传感)产业园:建成中国北方最具竞争力的特色半导体及智能传感产业高地
    数字智能(光电传感)产业园,是黄渤海新区领建全市光电传感产业链而规划打造的特色园区,也是全省智能传感产业行动计划两大重点园区之一,规划面积4500亩,主要发展智能传感、微纳制造、光电半导体及集成电路关键材料等产业。现已落户项目25个,其中建成项目11个、在建项目14个,已完成投资82亿元,落成建筑面积70万平方米,达产后可形成产值150亿元、利税30亿元。园区按照“整体规划、分区建设、联动发展”思路,以链主骨干企业为引领,空间布局分为A、B、C三区:A区,主要依托睿创微纳公司,打造光电半导体产业集聚区,由睿创微纳厂区、光电传感孵化园两部分组成。其中,光电传感孵化园已完成15栋单体建设,建筑面积8.7万平方米,6月底全部投用,已入驻静电吸盘、硅基雷达、加密芯片等7个项目,还有汇芯半导体、异方性导电膜等一批项目确定入驻。B区,主要依托万华电子材料公司,打造集成电路关键材料产业集聚区,已落地大硅片、平坦化、光刻胶及芯片封测等6个项目,正在导入光敏聚酰亚胺、导电胶膜等一批新项目。C区,主要依托明石创新等企业,打造微纳制造及智能传感产业集聚区,正在实施压力、气体、流量传感器技术攻关及MEMS产业化系列项目,全力冲刺工信部国家制造业创新中心,填补烟台空白。未来3-5年,园区计划引进孵化转化项目100个以上,项目投资350亿元以上,产值达到500亿元左右,建成“中国北方最具竞争力的特色半导体及智能传感产业高地”。

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  • 光电传感器有哪些应用

    光电传感器有哪些应用

    在当今的智能家电和工业设备领域,光电传感器已经成为实现各种功能的关键元件。它们的应用范围广泛,几乎涵盖了所有需要检测液体的电器和设备,包括一体式加湿器、净水器、热水器、咖啡机、洗碗机、电蒸锅、冷气扇、家电宠物饮水机、水泵、鱼缸、智能机器人、工业设备以及超声波雾化器等。光电传感器的工作原理基于光电效应。它们使用内置的红外发射管和光敏接收器,通过检测液体的存在与否,从而实现液位的实时监测。检测部位通常是棱镜结构。在无水状态下,发射管发出的光经过透镜折射后直接照射到接收管上;而有水状态下,光会折射到液体中,导致接收器无法接收到全部或大部分光线。这种原理使得光电传感器能够精确地检测液位,从而触发相应的操作或警告。[align=center][img=光电传感器应用,601,433]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401031605582562_1798_4008598_3.png!w601x433.jpg[/img][/align]由于其高精度和稳定性,光电传感器在各种应用中都表现出色。无论是在家庭环境中,还是在工业生产线上,它们都能提供可靠的液位检测,确保设备正常运行,防止溢出或干烧等潜在问题。光电传液位感器还具有体积下、响应速度快、寿命长等优点。这些特点使得光电传感器成为许多应用的首选。光电传感器以其广泛的应用领域和出色的性能,已经成为现代智能设备和工业生产中不可或缺的一部分。

  • 常用的光电传感器有哪些

    常用的光电传感器有哪些

    [font=宋体][back=white]光电传感器是一种能够将光信号转化为电信号的传感器,广泛应用于工业自动化领域。常用的光电传感器主要包括一体式光电传感器、分离式光电传感器和管道光电传感器。[/back][/font][font=宋体][back=white]一体式光电传感器具有结构简单、安装方便的特点,采用的是光电原理,需要在水箱上开孔安装,适合水箱不需要移动的设备。[/back][/font][back=white] [/back][font=宋体][back=white]分离式光电传感器是在传统结构上,将棱镜部位与电子元件分离,棱镜涉及到水箱上,外置感应无接触式,无机械运动寿命长,从而可以移动水箱,随时加水,不容易藏污纳垢,容易清洁。[/back][/font][align=center][img=光电液位传感器,600,324]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309091352378805_6810_4008598_3.jpg!w600x324.jpg[/img][/align][font=宋体][back=white]管道光电传感器是一种专门用于检测管道内缺水的的传感器。管道光电传感器具有结构紧凑、安装方便、响应速度快的特点,适用于管道缺水检测的场景。[/back][/font][font=宋体]光电管道传感器有效解决了浮球式光电传感器低精度卡死的问题。也解决了电容式的感度衰减导致的不可控性失效。[/font][font=宋体][back=white][url=https://www.eptsz.com]光电传感器[/url]在小家电领域起着重要的作用,可以随时检测液位的变化,从而提醒用户,给我们的生活带来了很大的便利。根据不同的应用需求,可以选择适合的光电传感器类型,以实现精确、可靠的检测。[/back][/font]

  • 光电传感器介绍

    光电传感器是一种小型电子设备,它可以检测出其接收到的光强的变化。早期的用来检测物体有无的光电传感器是一种小的金属圆柱形设备,发射器带一个校准镜头,将光聚焦射向接收器,接收器出电缆将这套装置接到一个真空管放大器上。在金属圆筒内有一个小的白炽灯做为光源。这些小而坚固的白炽灯传感器就是今天光电传感器的雏形。   LED(发光二极管)   发光二极管最早出现在19世纪60年代,现在我们可以经常在电气和电子设备上看到这些二极管做为指示灯来用。LED就是一种半导体元件,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。由于LED是固态的,所以它能延长传感器的使用寿命。因而使用LED的光电传感器能被做得更小,且比白炽灯传感器更可靠。不象白炽灯那样,LED抗震动抗冲击,并且没有灯丝。另外,LED所发出的光能只相当于同尺寸白炽灯所产生光能的一部分。(激光二极管除外,它与普通LED的原理相同,但能产生几倍的光能,并能达到更远的检测距离)。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。      经调制的LED传感器      1970年,人们发现LED还有一个比寿命长更好的优点,就是它能够以非常快的速度来开关,开关速度可达到KHz。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。   我们可以将光波的调制比喻成无线电波的传送和接收。将收音机调到某台,就可以忽略其他的无线电波信号。经过调制的LED发射器就类似于无线电波发射器,其接收器就相当于收音机。   人们常常有一个误解:认为由于红外光LED发出的红外光是看不到的,那么红外光的能量肯定会很强。经过调制的光电传感器的能量的大小与LED光波的波长无太大关系。一个LED发出的光能很少,经过调制才将其变得能量很高。一个未经调制的传感器只有通过使用长焦距镜头的机械屏蔽手段,使接收器只能接收到发射器发出的光,才能使其能量变得很高。相比之下,经过调制的接收器能忽略周围的光,只对自己的光或具有相同调制频率的光做出响应。   未经调制的传感器用来检测周围的光线或红外光的辐射,如刚出炉的红热瓶子,在这种应用场合如果使用其它的传感器,可能会有误动作。   如果一个金属发射出的光比周围的光强很多的话,那么它就可以被周围光源接收器可靠检测到。周围光源接收器也可以用来检测室外光。   但是并不是说经调制的传感器就一定不受周围光的干扰,当使用红外测温仪在强光环境下时就会有问题。例如,未经过调制的光电传感器,当把它直接指向阳光时,它能正常动作。我们每个人都知道,用一块有放大作用的玻璃将阳光聚集在一张纸上时,很容易就会把纸点燃。设想将玻璃替换成传感器的镜头,将纸替换成光电三极管,这样我们就很容易理解为什么将调制的接收器指向阳光时它就不能工作了,这是周围光源使其饱和了。   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,人们逐渐接受了这种可靠易于对准的光束。到1980年,非调制的光电传感器逐步就退出了历史舞台。   红外光LED是效率最高的光束,同时也是在光谱上与光电三极管最匹配的光束。   但是有些传感器需要用来区分颜色(如色标检测),这就需要用可见光源。      在早期,色标传感器使用白炽灯做光源,使用光电池接收器,直到后来发明了高效的可见光LED。现在,多数的色标传感器都是使用经调制的各种颜色的可见光LED发射器。经调制的传感器往往牺牲了响应速度以获取更长的检测距离,这是因为检测距离是一个非常重要的参数。未经调制的传感器可以用来检测小的物体或动作非常快的物体,这些场合要求的响应速度都非常快。但是,现在高速的调制传感器也可以提供非常快的响应速度,能满足大多数的检测应用。      超声波传感器      声波传感器所发射和接收的声波,其振动频率都超过了人耳所能听到的范围。红外测温仪它是通过计算声波从发射,经被测物反射回到接收器所需要的时间,来判断物体的位置。对于对射式超声波传感器,如果物体挡住了从发射器到接收器的声波,则传感器就会检测到物体。与光电传感器不同,超声波传感器不受被测物透明度和反光率的影响,因此在许多使用超声波传感器的场合就不适合使用光电传感器来检测。   光纤      安装空间非常有限或使用环境非常恶劣的情况下,我们可以考虑使用光纤。光纤与传感器配套使用,是无源元件,另外,光纤不受任何电磁信号的干扰,并且能使传感器的电子元件与其他电的干扰相隔离。   光纤有一根塑料光芯或玻璃光芯,光芯外面包一层金属外皮。这层金属外皮的密度比光芯要低,因而折射率低。光束照在这两种材料的边界处(入射角在一定范围内,),被全部反射回来。根据光学原理,所有光束都可以由光纤来传输。   两条入射光束(入射角在接受角以内)沿光纤长度方向经多次反射后,从另一端射出。另一条入射角超出接受角范围的入射光,损失在金属外皮内。这个接受角比两倍的最大入射角略大,这是因为光纤在从空气射入密度较大的光纤材料中时会有轻微的折射。光在光纤内部的传输不受光纤是否弯曲的影响(弯曲半径要大于最小弯曲半径)。大多数光纤是可弯曲的,很容易安装在狭小的空间。   玻璃光纤   玻璃光纤由一束非常细(直径约50μm)的玻璃纤维丝组成。典型的光缆由几百根单独的带金属外皮玻璃光纤组成,光缆外部有一层护套保护。光缆的端部有各种尺寸和外形,并且浇注了坚固的透明树脂。检测面经过光学打磨,非常平滑。这道精心的打磨工艺能显著提高光纤束之间的光耦合效率。   玻璃光纤内的光纤束可以是紧凑布置的,也可随意布置。紧凑布置的玻璃光纤通常用在医疗设备或管道镜上。每一根光纤从一端到另一端都需要精心布置,这样才能在另一端得到非常清晰的图像。由于红外热像仪这种光纤费用非常昂贵并且多数的光纤应用场合并不需要得到一个非常清晰的图像,所以多数的玻璃光纤其光纤束是随意布置的,这种光纤就非常便宜了,当然其所得到的图像也只是一些光。   玻璃光纤外部的保护层通常是柔性的不锈钢护套,也有的是PVC或其他柔性塑料材料。有些特殊的光纤可用于特殊的空间或环境,其检测头做成不同的形状以适用于不同的检测要求。   玻璃光纤坚固并且性能可靠,可使用在高温和有化学成分的环境中,它可以传输可见光和红外光。常见的问题就是由于经常弯曲或弯曲半径过小而导致玻璃丝折断,对于这种应用场合,我们推荐使用塑料光纤。      塑料光纤   塑料光纤由单根的光纤束(典型光束直径为0.25到1.5mm)构成,通常有PVC外皮。它能安装在狭小的空间并且能弯成很小的角度。   多数的塑料光纤其检测头都做成探针形或带螺纹的圆柱形,另一端未做加工以方便客户根据使用将其剪短。邦纳公司的塑料光纤都配有一个光纤刀。不像玻璃光纤,塑料光纤具有较高的柔性,带防护外皮的塑料光纤适于安装在往复运动的机械结构上。塑料光纤吸收一定波长的光波,包括红外光,因而塑料光纤只能传输可见光。   与玻璃光纤相比,塑料光纤易受高温,化学物质和溶剂的影响。   对射式和直反式光纤玻璃光纤和塑料光纤既有“单根的”-对射式,也有“分叉的”-直反式。单根光纤可以将光从发射器传输到检测区域,或从检测区域传输到接收器。分叉式的光纤有两个明显的分支,可分别传输发射光和接收光,使红外热像仪传感器既可以通过一个分支将发射光传输到检测区域,同时又通过另一个分支将反射光传输回接收器。   直反式的玻璃光纤,其检测头处的光纤束是随意布置的。直反式的塑料光纤,其光纤束是沿光纤长度方向一根挨一根布置。   光纤的特殊应用   由于光纤受使用环境影响小并且抗电磁干扰,因而能被用在一些特殊的场合,如:适用于真空环境下的真空传导光纤(VFT)和适用于爆炸环境下的光纤。在这两个应用中,特制的光纤安装在特殊的环境中,经一个法兰引出来接到外面的传感器上,光纤和法兰的尺寸多种多样。本安型传感器,如NAMUR型的传感器,可直接用在特殊或有爆炸性危险的环境中。

静电传感器相关的耗材

  • WL-DNPW1光电传感器
    扩散反射型光纤转速传感器M18的DIN尺寸壳体螺纹安装或螺栓安装,耐振性好有灵敏度调节。 电源电压:DC:10-30V± 10% 消耗电流:30mA以下检测物体:半透明体、不透明体响应频率:1000Hz控制输出:集电极开路,DC:100mA Max 接线方式:棕色:10-30V DC, 蓝色:0V, 黑色:信号输出,白色:模式控制(接+12V/ 0V)。环境温度:工作时-25~+50℃ 保存时-40℃~+70℃防护等级:IP67注意: 测量转速时,在被测轴上粘贴普通白纸作为反射标签时,反射标签应大于3× 2mm,被测物体本身反光,标签应涂成黑色。反射感应距离与反射物的反射率和反射面积有关,反射距离可调。如果在光洁的轴上,粘贴5× 10(mm)的无光黑纸,通过调整光电传感器上的电位器,使光轴亮,黑纸暗,一般距离在5-50mm。在高速测量时,只需粘贴一块反射纸。考虑到光电传感器的响应频率,当速度越高,反射纸应按旋转方向加宽(不得超过被测轴的半周)。1、调大光电传感器灵敏度,感应距离变远;调小光电传感器灵敏度,感应距离变近。2、灵敏度过大会受背景的干扰,因此当反光点与背景反光能力比较大时(贴定向反光标签或锡箔),灵敏度可以小一点,且抗干扰能力较强。
  • NR01净辐射传感器
    Hukseflux公司的NR01是由2个辐射传感器组成的净辐射传感器,主要用于科研级的能量平衡研究。仪器分为短波测量和远红外长波测量两部分。其中短波辐射由2个短波辐射传感器进行测量,长波辐射由2个长波辐射传感器测量。与以往的净辐射传感器相比,NR01的性能得到大幅提升,具有更高的精度,而体积则更加小巧,重量减轻。长波辐射传感器中可选配一个PT100温度传感器,用于测量内部温度,以进行温度修正。为了防止凝露、霜降对观测产生的不利影响,NR01还内置了加热装置,为长波辐射传感器进行加热,使其在低温等恶劣环境下也能正常工作。技术参数:  温度范围: -40~80℃  测量范围:0~2000W/m2  温度传感器:pt100,用户也可以根据自身的需要自行选择其他温度传感器  短波辐射表ISO级别:二级  短波光谱范围:305~2800nm  短波校准溯源:WRR  长波光谱范围:4500~50000nm  长波校准溯源:ITS90国际温标  太阳辐射值在1000 w/m2时的窗口热偏移:  加热时功耗:1.6W(12VDC时)产地:美国
  • CNR4净辐射传感器
    CNR4标配有Pt-100铂电阻和10K热敏电阻,用于测量仪器的内部温度,对所测量的辐射数据进行补偿修正,从而使测量数据更加准确、可靠。它配备的防水电缆使其能够避免降水或水汽对设备产生的不利影响。用户可以为CNR4选配具备加热功能的通风装置,不仅能够保证净辐射传感器周围环境的空气流通,进一步减小温度对测量产生的影响,而且其自带的加热装置能够有效融化覆盖在设备上的积雪、凝霜等,保证设备正常工作。CNR4使用的可拆卸安装支架为运输和使用都提供了极大的便利。CNR4采用全新设计的结构外形,辐射传感器探头与仪器本身有机整合为一体,外形更加小巧、轻便,为用户的使用带来更多的方便。技术参数:输出4个输出,分别是向上的短波、向下的短波以及向上的长波和向下的长波光谱波长短波辐射传感器310~2800nm,长波辐射传感器4.5~42μm温度传感器10K的热敏电阻和PT-100 铂电阻响应时间非线性误差1%温度依赖灵敏度灵敏度短波 7~20μv/w/m2 长波 5~10 μv/w/m2工作温度:-40~80℃视角短波辐射传感器180o,长波辐射传感器向下150o,长波辐射传感器向上180o安装支架螺丝旋紧,螺丝直径为16mm,长350mm标准电缆长度10m重量850g产地:美国
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