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长距离接近开关

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长距离接近开关相关的论坛

  • 接近开关的应用

    接近开关的应用

    接近开关在航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆、饭店等都有应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度、位置的测量,要用到接近开关;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都大量使用接近开关。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211141619_404138_2627921_3.jpg  性能特点及种类  在各类开关中,有一种对接近它的物件有"感知"能力的元件--位移传感器。利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的,这就是接近开关。当有物体移向接近开关,并接近到一定距离时,位移传感器才有"感知",开关才会动作。该距离叫"检出距离",不同的接近开关检出距离不同。有时被检测物体是按一定的时间间隔,一个接一个地移向接近开关,又一个一个地离开,这样不断地重复。不同的接近开关,对检测对象的响应能力是不同的。这种响应特性被称为"响应频率".位移传感器可根据不同的原理和方法做成,不同的位移传感器对物体的"感知"方法不同,常见的接近开关有以下几种:  1.涡流式接近开关  这种开关也叫电感式接近开关。它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近开关时,在物体内部产生涡流。这个涡流反作用到接近开关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的接通或断开。这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。  2.电容式接近开关  这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。这种接近开关检测的对象,不限于导体,还可以是绝缘的液体或粉状物等。

  • 不同系列接近开关工作原理比较

    不同系列接近开关工作原理比较

    1、概述  接近开关可以在不与目标物实际接触的情况下检测靠近传感器的金属目标物。根据操作原理,接近开关大致可以分为以下三类:利用电磁感应的高频振荡型,使用磁铁的磁力型和利用电容变化的电容型。  特性:  ● 非接触检测,避免了对传感器自身和目标物的损坏。  ● 无触点输出,操作寿命长。  ● 即使在有水或油喷溅的苛刻环境中也能稳定检测。  ● 反应速度快。  ● 小型感测头,安装灵活。2、类型  (1)按配置来分  (2)按检测方法分  ●通用型:主要检测黑色金属(铁)。  ●所有金属型:在相同的检测距离内检测任何金属。  ●有色金属型:主要检测铝一类的有色金属。3、高频振荡型接近开关的工作原理电感式接近开关由高频振荡、检波、放大、触发及输出电路等组成。振荡器在传感器检测面产生一个交变电磁场,当金属物体接近开关检测面时,金属中产生的涡流吸收了振荡器的能量,使振荡减弱以至停振。振荡器的振荡及停振这二种状态,转换为电信号通过整形放大转换成二进制的开关信号,经功率放大后输出。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211081641_402495_2627921_3.jpg  下面为详细介绍:  (1)通用型接近开关的工作原理  振荡电路中的线圈L产生一个高频磁场。当目标物接近磁场时,由于电磁感应在目标物中产生一个感应电流(涡电流)。随着目标物接近开关,感应电流增强,引起振荡电路中的负载加大。然后,振荡减弱直至停止。传感器利用振幅检测电路检测到振荡状态的变化,并输出检测信号。振幅变化的程度随目标物金属种类的不同而不同,因此检测距离也随目标物金属的种类不同而不同。  (2)所有金属型传感器的工作原理  所有金属型传感器基本上属于高频振荡型。和普通型一样,它也有一个振荡电路,电路中因感应电流在目标物内流动引起的能量损失影响到振荡频率。目标物接近开关时,不论目标物金属种类如何,振荡频率都会提高。传感器检测到这个变化并输出检测信号。  (3)有色金属型传感器工作原理  有色金属传感器基本上属于高频振荡型。它有一个振荡电路,电路中因感应电流在目标物内流动引起的能量损失影响到振荡频率的变化。当铝或铜之类的有色金属目标物接近开关时,振荡频率增高;当铁一类的黑色金属目标物接近开关时,振荡频率降低。如果振荡频率高于参考频率,传感器输出信号。4、电容式接近开关的原理  电容式接近开关由高频振荡器和放大器等组成,由传感器的检测面与大地间构成一个电容器,参与振荡回路工作,起始处于振荡状态。当物体接近开关检测面对,回路的电容量发生变化,使高频振荡器振荡。振荡与停振这二种状态转换为电信号经放大器转化成二进制的开关信号。5、霍尔接近开关工作原理  原理简介:  当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为 U=K•I•B/d 其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换成实际应用中的电信号,同时又具备工业场合实际应用易操作和可靠性的要求。  霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度(如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。输出端一般采用晶体管输出,和其他传感器类似有NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出之分。霍尔开关具有无触电、低功耗、长使用寿命、响应频率高等特点,内部采用环氧树脂封灌成一体化,所以能在各类恶劣环境下可靠的工作。霍尔开关可应用于接近开关、压力传感器、里程表等,作为一种新型的电器配件。6、线性接近开关的原理  工作原理:  线性接近开关是一种属于金属感应的线性器件,接通电源后,在传感器的感应面将产生一个交变磁场,当金属物体接近此感应面时,金属中则产生涡流而吸取了振荡器的能量,使振荡器输出幅度线性衰减,然后根据衰减量的变化来完成无接触检测物体的目的。该接近开关具有无滑动触点,工作时不受灰尘等非金属因素的影响,并且低功耗,长寿命,可使用在各种恶劣条件下。线性传感器主要应用在自动化装备生产线对模拟量的智能控制。7、电感式接近开关的工作原理  工作原理:  电感式接近开关由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一个交变磁场。当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的。

  • 码垛机到位后接近开关无信号处理方法

    码垛机到位后接近开关无信号处理方法

    [font=微软雅黑][color=#333333][back=#f6f6f6] [img=,400,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107211456252667_345_3469708_3.jpg!w400x300.jpg[/img] 码垛机在使用的过程中会遇上各种的问题,到位后接近开关无信号就是其中的一种,那么,一旦出现这种问题,应该怎么处理呢?[/back][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][back=#f6f6f6][/back][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][back=#f6f6f6] 1、检查接近开关与感应板是否不对正或距离远 [/back][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][back=#f6f6f6][/back][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][back=#f6f6f6] 2、检查接近开关相关接线是否松动或断线,可重新连接 [/back][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][back=#f6f6f6][/back][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][back=#f6f6f6] 3、检查接近开关是否损坏,若有损坏各需更换。(首先检查接近开关是否有DC24电源,用普通数字或摆针万用表即可。把万用表调到直流档电压DC档,用两只表笔分别接触到光电开关的棕色和蓝色线芯,这时表的读数应为DC24V,表明开关有电。检查接近开关是否有输出信号。判断接近开关有电后,把蓝线上的表笔拿下,接触到黑色的信号线芯上,拿一个金属物体靠近光电开关,此时开关后的指示灯亮起表的指示为DC24V,拿开金属物体后指示灯灭掉后表的指示为0V,反复几次都是如此说明开关损坏了。)[/back][/color][/font]

  • 机器人的红外线距离测量原理

    超声波并不是测量机器人与物体间距离的唯一方法,也可以利用红外线。和超声波测量不同,红外线距离传感器不会去探测线光束的传播时间。因为对于我们感兴趣的距离,传输时间为10—15—10-12秒数量级。只有那些极为昂贵的电路才能应付这样的速度。红外线系统采用所谓视差技术。即测量已知光源和它的反射光束之间的反射角。它的工作方式是:红外线光束照射在一个场景上。光束经过传感器前的物体反射后。再照射到传感器。物体越接近,由于视差引起的角度变化就越大。反射光束照在一个非常小的线性光检测器矩阵上。光检测器矩阵连接分析物体距离的电路。这个电路可以提供数字或模拟输出。

  • 光电开关的原理与应用

    光电开关是传感器大家族中的成员,它把发射端和接收端之间光的强弱变化转化为电流的变化以达到探测的目的。由于光电开关输出回路和输入回路是电隔离的(即电缘绝),所以它可以在许多场合得到应用。 二、光电开关介绍  1、工作原理   光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。工作原理如图1所示。多数光电开关选用的是波长接近可见光的红外线光波型。图2是德国SICK公司的部分光电开关外型图。   2、光电开关的分类及术语解释   (1)、分类   ①漫反射式光电开关:它是一种集发射器和接收器于一体的传感器,当有被检测物体经过时,物体将光电开关发射器发射的足够量的光线反射到接收器,于是光电开关就产生了开关信号。当被检测物体的表面光亮或其反光率极高时,漫反射式的光电开关是首选的检测模式。  ②镜反射式光电开关:它亦集发射器与接收器于一体,光电开关发射器发出的光线经过反射镜反射回接收器,当被检测物体经过且完全阻断光线时,光电开关就产生了检测开关信号。   ③对射式光电开关:它包含了在结构上相互分离且光轴相对放置的发射器和接收器,发射器发出的光线直接进入接收器,当被检测物体经过发射器和接收器之间且阻断光线时,光电开关就产生了开关信号。当检测物体为不透明时,对射式光电开关是最可*的检测装置。  ④槽式光电开关:它通常采用标准的U字型结构,其发射器和接收器分别位于U型槽的两边,并形成一光轴,当被检测物体经过U型槽且阻断光轴时,光电开关就产生了开关量信号。槽式光电开关比较适合检测高速运动的物体,并且它能分辨透明与半透明物体,使用安全可*。  ⑤光纤式光电开关:它采用塑料或玻璃光纤传感器来引导光线,可以对距离远的被检测物体进行检测。通常光纤传感器分为对射式和漫反射式。 (2)术语解释  常见的术语示意图如图4所示。  ①检测距离:是指检测体按一定方式移动,当开关动作时测得的基准位置(光电开关的感应表面)到检测面的空间距离。额定动作距离指接近开关动作距离的标称值。   ②回差距离:动作距离与复位距离之间的绝对值。   ③响应频率:在规定的1s的时间间隔内,允许光电开关动作循环的次数。   ④输出状态:分常开和常闭。当无检测物体时,常开型的光电开关所接通的负载由于光电开关内部的输出晶体管的截止而不工作,当检测到物体时,晶体管导通,负载得电工作。   ⑤检测方式:根据光电开关在检测物体时发射器所发出的光线被折回到接收器的途径的不同,可分为漫反射式、镜反射式、对射式等。   ⑥输出形式:分NPN二线、NPN三线、NPN四线、PNP二线、PNP三线、PNP四线、AC二线、AC五线(自带继电器),及直流NPN/PNP/常开/常闭多功能等几种常用的输出形式。   ⑦指向角:见光电开关的指向角示意图,即如图4的下部三个小图所示。   ⑧表面反射率:漫反射式光电开关发出的光线需要经检测物表面才能反射回漫反射开关的接受器,所以检测距离和被检测物体的表面反射率将决定接受器接收到光线的强度。粗糙的表面反射回的光线强度必将小于光滑表面反射回的强度,而且,被检测物体的表面必须垂直于光电开关的发射光线。常用材料的反射率如表1所示。 表1 常用材料的反射率 材料 反射率 材料 反射率 白画纸 90% 不透明黑色塑料 14% 报纸 55% 黑色橡胶 4% 餐巾纸 47% 黑色布料 3% 包装箱硬纸板 68% 未抛光白色金属表面 130% 洁净松木 70% 光泽浅色金属表面 150% 干净粗木板 20% 不锈钢 200% 透明塑料杯 40% 木塞 35% 半透明塑料瓶 62% 啤酒泡沫 70% 不透明白色塑料 87% 人的手掌心 75%   ⑨环境特性:光电开关应用的环境亦会影响其长期工作可*性。当光电开关工作于最大检测距离状态时,由于光学透镜会被环境中的污物粘住,甚至会被一些强酸性物质腐蚀,以至其使用参数和可*性降低。较简便的解决方法就是根据光电开关的最大检测距离(Sn)降额使用来确定最佳工作距离。   (3)使用注意事项   ①红外线传感器属漫反射型的产品,所采用的标准检测体为平面的白色画纸。   ②红外线光电开关在环境照度高的情况下都能稳定工作,但原则上应回避将传感器光轴正对太阳光等强光源。   ③对射式光电开关最小可检测宽度为该种光电开关透镜宽度的80%。   ④当使用感性负载(如灯、电动机等)时,其瞬态冲击电流较大,可能劣化或损坏交流二线的光电开关,在这种情况下,请将负载经过交流继电器来转换使用。   ⑤红外线光电开关的透镜可用擦镜纸擦拭,禁用稀释溶剂等化学品,以免永久损坏塑料镜。   ⑥针对用户的现场实际要求,在一些较为恶劣的条件下,如灰尘较多的场合,所生产的光电开关在灵敏度的选择上增加了50%,以适应在长期使用中延长光电开关维护周期的要求。   ⑦产品均为SMD工艺生产制造,并经严格的测试合格后才出厂,在一般情况下使用均不会出现损坏。为了避免意外性发生,请用户在接通电源前检查接线是否正确,核定电压是否为额定值。 三、结束语 除了以上介绍的例子外,光电开关还在许多方面得到了应用,例如在行程控制、直径限制、转速检测、气流量控制等方面。我们相信光电开关会做得越来越先进,它的应用也会越来越广泛。

  • 【分享】距离的美

    距离本身不能产生美,只是有了距离你就不那么容易发现缺点,因而也就觉得美了,短期的距离产生美,长期的距离产生遗忘!如果你想在你和她之间产生美,就短时间离开她;如果你想让你们之间互相遗忘,就长时间离开她。 其实距离不是问题。关键是两人之间的感觉!如果两人感情都很好,那距离就能够产生美。因为你们会觉得互相牵挂,互相思念,这种感觉也是非常甜美的。但如果两个人之间感情不好,就只有距离,美就会越来越少!有人说距离产生美,可我认为美不是由距离产生的,而是由思恋产生,时间一长,距离就会发挥其本质的作用--疏远;又有人说,距离有了,那就谈一场精神恋爱呗!纯粹精神上的爱太超凡脱俗了,但把握好距离的尺度却真是一门高超的艺术。我们要明白距离是一种美,不善于把握好适当的距离很难产生真正的爱情,最终的结局,大家都心知肚明,但分开的原因也很简单,就是有句话说的"也许爱情就是这样,不是天长地久,就是曾经拥有。

  • 中短距离无线监控方案

    中短距离无线监控方案u 项目背景某华北水泥厂,中控制室的PC机,通过上位机软件无线检测2000米以外,现场90个电磁阀的运行状态,并且无线控制每一台电磁阀的启停。从而节省人力物力。u 解决方案电磁阀端:现场无线采集控制终端采用西安达泰电子DTD433HC_44模块,该模块提供4路无源开关量信号输入,同时提供4路无源开关量信号输出。既可以采集运行状态,也可以控制电磁阀启停。PC端:PC端采用西安达泰电子DTD433MC_S4无线数据终端模块,该模块提供RS232/RS485/USB通讯接口,可以方便和电脑进行串口数据通讯。数据显示存储:PC端可以运行组态软件,或者根据标准的Modbus Rtu通讯协议编写软件。u 硬件产品示意图http://i00.c.aliimg.com/img/ibank/2012/519/231/626132915_1338918330.jpgu 工作流程MODBUS串行链路协议是一个主-从协议。DTD433MC_S4无线MODBUS通信也就是RS485总线网络所采用的“轮询”方式。这种方式首先需要设1个主机(主节点、主站),主机型号为DTD433MC_S4,其余为从机(子节点、子站),从机型号为DTD433HC_44,所有从机都有一个唯一的地址。从机在没有收到来自主机的请求时,不会发送数据。从机之间不会互相通信。

  • 喷金的距离对效果的影响?

    看到最近很多关于喷金的帖,学到很多东西,一直有个困惑在心里想和大家讨论一下:是否有人研究过喷金的距离问题?一般距离多少比较适合?还是说不同型号的喷金(镀膜仪)工作距离也不同?距离和待分析的材料有关吗?我用的镀膜仪是Quorum的产品,距离是固定的,约为80mm,是否合理呢?欢迎大家讨论

  • 浅谈人体接近传感器的实际应用原理及选型原则

    浅谈人体接近传感器的实际应用原理及选型原则

    人体接近传感器作为防御手段已逐步被人们认识和应用。例如人体接传感器在银行取款机触发监控录像、航空、航天技术,保险柜以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆、饭店、车库的自动门,自动热风机上都有应用。在安全防盗方面,如资料 档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度,位置的测量 在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关。为了更好地贯彻GB/T10488-1997人体接近传感器的国家标准顺利实施,使更多的人了解人体接近传感器的原理和应用,工釆网小编来具体说说接近式传感器的具体工作原理。[b]什么是人体接近传感器?[/b]人体接近传感器又称无触点接近传感器,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近传感器的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。由于接近传感器具有使用寿命长、工作可靠、重复定位精度高、无机械磨损、无火花、无噪音、抗振能力强等特点。因此它广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节。[b]人体接近传感器的工作原理是什么?[/b]① 人体接近传感器里有个高频率发送机,会使线圈发出高频磁场。② 被测对象接近高频磁场会使检测对象表面产生涡电流,而涡电流又会引发方向相反的磁场。③ 发送机受到涡电流引起的发磁场影响抵消而停止震动。④ 通过震动的有无使控制输出ON/OFF。 [b]接近传感器的选型和检测[/b]对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近传感器,以使其在系统中具有高的性能价格比,为此在选型中应遵循以下原则:1、当检测体为金属材料时,应选用高频振荡型接近传感器,该类型接近传感器对铁镍、A3钢类检测体检测最灵敏。对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。2、当检测体为非金属材料时,如;木材、纸张、塑料、玻璃和水等,应选用电容型接近传感器。3、金属体和非金属要进行远距离检测和控制时,应选用光电型接近传感器或超声波型接近传感器。目前,接近传感器在航空航天、工业生产、交通运输、消费电子等各行各业的领域中都有广泛的应用, 下面工釆网介绍两款种典型的接近式传感器,以便能为你更好的了解接近传感器的应用。MaxBotix [b]超声波人体检测传感器[/b] - MB1004[img=,205,175]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801101726_9586_3345088_3.jpg!w205x175.jpg[/img]LV-ProxSonar-EZ高性能接近传感器专为行人和对象检测而设计,且在同一环境 中允许多个传感器同时运行。供电2.5V~5.5V,LV-ProxSonar-EZ以其极小的 外形条件提供特定距离对象的接近检测。此外LV-ProxSonar-EZ 允许用户将多个传感器集成到单个系统中,并且很少或几乎不会受到其他超声波传感器经 常发生的相互干扰影响。LV-ProxSonar-EZ的主要特性是具备易于使用的逻辑(高/低)输出、RS232格式串 行输出。*工厂标定和测试为传感器基本标准。所以超声波人体检测传感器MB1004被广泛应用于接近区域探测、行人检测 ,展台/信息亭、机器人自动导航、自主导航、多传感器阵列等领域MaxBotix [b]高性能超声波接近传感器 -[/b] MB1444[img=,197,172]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801101727_7876_3345088_3.png!w197x172.jpg[/img]高性能超声波接近传感器 - MB1444中的USB微型接头与当前大部分智能手机接口匹配而且USB接口,便于安装且与电脑相连,一旦接通或上电,即获悉周围环境。接近探测范围可从1mm至设置触发距离工作频率为45KHz;探测距离为6英寸至125英寸,工作模式为自由模式运行,此外该传感器可以进行零距离对象探测。对于被检测物体可持续测量和输出接近信息并且持续可变增益用于控制和旁瓣抑制。经筛选的距离输出允许测距和多传感器操作简单的True/False输出和可选范围输出,约2.5秒的对象距离采集时间,约1.5秒的对象距离恢复时间。在受保护的室内环境、安全和HIPPA符合性应用、中自动锁电脑助手、传感器格网、信息亭和货摊、自动演示&广告、安全系统、接近区域探测、机器人测距传感器、人检测、自动导航、多传感器矩阵等多个领域中都有被应用。

  • 【转帖】世界上最远的距离

    世界上最远的距离 不是 生与死的距离 而是 我站在你面前 你不知道我爱你 世界上最远的距离 不是 我站在你面前 你不知道我爱你 而是 爱到痴迷 却不能说我爱你 世界上最远的距离 不是 我不能说我爱你 而是 想你痛彻心脾 却只能深埋心底 世界上最远的距离 不是 我不能说我想你 而是 彼此相爱 却不能够在一起 世界上最远的距离 不是 彼此相爱 却不能够在一起 而是明知道真爱无敌 却装作毫不在意 世界上最远的距离 不是 树与树的距离 而是 同根生长的树枝 却无法在风中相依 世界上最远的距离 不是 树枝无法相依 而是 相互了望的星星 却没有交汇的轨迹 世界上最远的距离 不是 星星之间的轨迹 而是 纵然轨迹交汇 却在转瞬间无处寻觅 世界上最远的距离 不是 瞬间便无处寻觅 而是 尚未相遇 便注定无法相聚 世界上最远的距离 是鱼与飞鸟的距离 一个在天,一个却深潜海底

  • 【讨论】世界上最远的距离

    世界上最远的距离  不是 生与死的距离  而是 我站在你面前  你不知道我爱你  世界上最远的距离  不是 我站在你面前  你不知道我爱你  而是 爱到痴迷  却不能说我爱你  世界上最远的距离  不是 我不能说我爱你  而是 想你痛彻心脾  却只能深埋心底  世界上最远的距离  不是 我不能说我想你  而是 彼此相爱  却不能够在一起  世界上最远的距离  不是 彼此相爱  却不能够在一起  而是明知道真爱无敌  却装作毫不在意  世界上最远的距离  不是 树与树的距离  而是 同根生长的树枝  却无法在风中相依  世界上最远的距离  不是 树枝无法相依  而是 相互了望的星星  却没有交汇的轨迹  世界上最远的距离  不是 星星之间的轨迹  而是 纵然轨迹交汇  却在转瞬间无处寻觅  世界上最远的距离  不是 瞬间便无处寻觅  而是 尚未相遇  便注定无法相聚  世界上最远的距离  是鱼与飞鸟的距离  一个在天,一个却深潜海底

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    世界上最远的距离 引用地址: http://www.xici.net/b194160/d46058485.htm [复制] [超文本复制] 返回《西祠爱情第一版》 关闭窗口 ID: 10314029 小层次 发表于:2006-12-5 16:02:17 世界上最远的距离 不是生与死的距离 而是我站在你面前  你不知道我爱你  世界上最远的距离  不是我站在你面前  你不知道我爱你  而是 爱到痴迷  却不能说出我爱你    世界上最远的距离  不是 我不能说我爱你  而是 想你痛彻心脾  却只能深埋心底    世界上最远的距离  不是 我不能说我想你  而是 彼此相爱  却不能够在一起    世界上最远的距离  不是彼此相爱  却不能在一起  而是明知道真爱无敌  却装做毫不在意    世界上最远的距离  不是明明无法抵挡这一股气息  却还装做毫不在意  而是用一颗冷漠的心  在你和爱你的人之间  掘了一条无法跨越的沟渠    世界上最远的距离  不是树与树的距离  而是同根生长的树枝  却无法在风中相依    世界上最远的距离  不是树枝无法相依  而是相互了望的星星  却没有交汇的轨迹    世界上最远的距离  不是星星之间的轨迹  而是纵然轨迹交汇  却在瞬间无处寻觅    世界上最远的距离  不是瞬间便无处寻觅  而是尚未相遇  便无法相聚    世界上最远的距离  是鱼与飞鸟的距离  一个在天  一个却深潜海底

  • 【原创】EDS的工作距离

    在用SEM佩戴的EDS做样品成分分析时,要选择合适的工作距离,譬如做定量分析要求工作距离是5mm,请问这个5mm是什么意思,依靠什么定义出来的?如果选用其它的工作距离是不是定量就不准确了?如果想要把eds的工作距离改到7mm,需要做什么仪器方面或软件方面的调整,谢谢?

  • 光电开关工作原理及其他介绍

    [color=#333333]光电开关是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路接通电路,从而检测物体的有无。物体不限于金属,所有能反射光线(或者对光线有遮挡作用)的物体均可以被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来计数机械臂的运动次数。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]光电开关是传感器的一种,它把发射端和接收端之间光的强弱变化转化为电流的变化以达到探测的目的。由于光电开关输出回路和输入回路是电隔离的(即电绝缘),所以它可以在许多场合得到应用。采用集成电路技术和[/color][color=#333333]SMT[/color][color=#333333]表面安装工艺而制造的新一代光电开关器件,具有延时、展宽、外同步、抗相互干扰、可靠性高、工作区域稳定和自诊断等智能化功能。这种新颖的光电开关是一种采用[/color]脉冲调制的主动式光电探测系统型电子开关,它所使用的冷光源有红外光、红色光、绿色光和蓝色光等,可非接触,无损伤地迅速和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体和烟雾等物质的状态和动作。具有体积小、功能多、寿命长、精度高、响应速度快、检测距离远以及抗光、电、磁干扰能力强的优点。[color=#333333] [/color][color=#333333] [/color][color=#333333] [/color][color=#333333]光电开关的应用:[/color][color=#333333]光电开关已被用作物位检测、液位控制、产品计数、宽度判别、速度检测、定长剪切、孔洞识别、信号延时、自动门传感、色标检出、冲床和剪切机以及安全防护等诸多领域。此外,利用红外线的隐蔽性,还可在银行、仓库、商店、办公室以及其它需要的场合作为防盗警戒之用。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]常用的红外线光电开关,是利用物体对近红外线光束的反射原理,由同步回路感应反射回来的光的强弱而检测物体的存在与否来实现功能的,光电传感器首先发出红外线光束到达或透过物体或镜面对红外线光束进行反射,光电传感器接收反射回来的光束,根据光束的强弱判断物体的存在。红外光电开关的种类也非常的多,一般来说有镜反射式光电开关、漫反射式、槽式、对射式、光纤式等几个主要种类。光电开关快易优自动化选型有收录。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]在不同的场合使用不同的光电开关,例如在电磁振动供料器上经常使用光纤式光电开关,在间歇式包装机包装膜的供送中经常使用漫反射式光电开关,在连续式高速包装机中经常使用槽式光电开关。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333] [/color][color=#333333]工作原理:[/color][color=#333333]光电开关又包含光电[/color][url=http://www.eptsz.com/Introduction.aspx][color=#000000]液位开关[/color][/url][color=#333333]等种类,是利用光学元件,在传播媒介中间使光束发生变化;利用光束来反射物体;使光束发射经过长距离后瞬间返回。光电开关是由发射器、接收器和检测电路三部分组成。发射器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于发光二极管(LED[/color][color=#333333])和激光二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。受脉冲调制的光束辐射强度在发射中经过多次选择,朝着目标不间接地运行。接收器有光电二极管或光电三极管组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面的是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。光电耦合器的种类较多,常见有光电二极管型、光电三极管型、光敏电阻型、光控晶闸管型、光电达林顿型、集成电路型等。工作原理在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在一起的受光器上后,因光电效应而产生了光电流,由受光器输出端引出,这样就实现了电一光一电的转换。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]由振荡回路产生的调制脉冲经反射电路后,由发光管[/color][color=#333333]GL[/color][color=#333333]辐射出光脉冲。当被测物体进入受光器作用范围时,被反射回来的光脉冲进入光敏三极管[/color][color=#333333]DU[/color][color=#333333]。光电开关并在接收电路中将光脉冲解调为电脉冲信号,再经放大器放大和同步选通整形,然后用数字积分或[/color][color=#333333]RC[/color][color=#333333]积分方式排除干扰,最后经延时(或不延时)触发驱动器输出光电开关控制信号。[/color][color=#333333]光电开关一般都具有良好的回差特性,因而即使被检测物在小范围内晃动也不会影响驱动器的输出状态,从而可使其保持在稳定工作区。同时,自诊断系统还可以显示受光状态和稳定工作区,以随时监视光电开关的工作。[/color]

  • 光纤的有效传输距离有多长?

    [font=宋体][font=宋体]一般用于透射式探头或流通池的光纤为单根,其有效传输距离在[/font][font=Times New Roman]2[/font][/font][font='Times New Roman']00m[/font][font=宋体][font=宋体]以上。而漫反射式探头由于信号衰减较为严重,一般采用光纤束以增加光通量,通常其传输距离较短,一般在[/font][font=Times New Roman]1[/font][/font][font='Times New Roman']0m[/font][font=宋体]以下,并且价格也比较昂贵。[/font]

  • 工作距离和放大倍数的关系

    在同一个放大倍数下,改变工作距离对放大倍数会不会有影响?我猜想在同样的放大倍数下,扫描线圈的电流波动是固定的,如果电子束在扫描过程中始终垂直于样品表面,那工作距离对放大倍数就不会有影响;如果不能保证电子束始终垂直扫描,那么工作距离越大扫描范围也会越大,显示的放大倍数实际上偏大。对于高放大倍数,电子束的倾斜可能不严重,但是对于低倍,恐怕不容易保证电子束在大范围内平行移动。我没有看过SEM的光路图,不知道光路是怎么设计的。有没有人想过这个问题?

  • 泰戈尔的诗《世界上最远的距离》

    泰戈尔的诗《世界上最远的距离》作者: 五伯(改编自泰戈尔的同名诗歌)世界上最远的距离不是 生与死的距离而是 我站在你面前你不知道我爱你世界上最远的距离不是 我站在你面前你不知道我爱你而是 爱到痴迷却不能说我爱你世界上最远的距离不是 我不能说我爱你而是 想你痛彻心脾却只能深埋心底世界上最远的距离不是 我不能说我想你而是 彼此相爱却不能够在一起世界上最远的距离不是 彼此相爱却不能够在一起而是明知道真爱无敌却装作毫不在意世界上最远的距离不是 树与树的距离而是 同根生长的树枝却无法在风中相依世界上最远的距离不是 树枝无法相依而是 相互了望的星星却没有交汇的轨迹世界上最远的距离不是 星星之间的轨迹而是 纵然轨迹交汇却在转瞬间无处寻觅世界上最远的距离不是 瞬间便无处寻觅而是 尚未相遇便注定无法相聚世界上最远的距离是鱼与飞鸟的距离一个在天,一个却深潜海底

  • 炬管的距离怎么调

    把炬管拆下清洗后,再装回去发现调谐的数值比以前小好多,是因为炬管发生了变化吗?炬管的初始距离是多少?在什么范围调合适?有报警信息,提示炬管位置初始化超时。 谢谢

  • 安装距管时,炬管中层管未端距线圈距离是多少?

    安装距管时,炬管中层管未端距线圈距离是多少?

    安装距管时,炬管中层管未端距线圈距离是多少?你的仪器有要求吗?安捷伦(原瓦里安)700系列的ICP,厂家要求炬管中层距线圈距离:3mm(水平方向)或2mm(垂直方向)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305151708_440175_1827064_3.jpg版友们安装炬管时有严格按照这距离来装吗?大于或小于规定距离时有什么影响?

  • 【求助】NOE与空间距离

    [size=3][font=宋体]求教[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]:[/font][/size][size=3][font=宋体]关于[/font][/size][size=3][font=Arial]NOE[/font][/size][size=3][font=宋体]效应似乎只与原子间的空间距离有关,[/font][/size][size=3][font=Arial] [/font][/size][size=3][font=宋体]一般说原子间距离小于[/font][/size][size=3][font=Arial]5[/font][/size][size=3][font=宋体]埃时会有[/font][/size][size=3][font=Arial]NOE[/font][/size][size=3][font=宋体]效应(宁永成,有机化合物结构鉴定与有机波谱学,科学出版社,[/font][/size][size=3][font=Arial]2000[/font][/size][size=3][font=宋体],[/font][/size][size=3][font=Arial]P75[/font][/size][size=3][font=宋体])。当距离小于[/font][/size][size=3][font=Arial]2.5[/font][/size][size=3][font=宋体]埃时,会有强的[/font][/size][size=3][font=Arial]NOE[/font][/size][size=3][font=宋体]效应[/font][/size][size=3][font=Arial] [/font][/size][size=3][font=宋体]而当大于[/font][/size][size=3][font=Arial]3.5[/font][/size][size=3][font=宋体]埃时,只有弱的[/font][/size][size=3][font=Arial]NOE[/font][/size][size=3][font=宋体]([/font][/size][size=3][font=Times New Roman]Quincy, T. Structural biology: practical NMR applications. [b]2005[/b], Springer Science +Business Media, Inc. P218[/font][/size][size=3][font=宋体])[/font][/size][size=3][font=宋体]。[/font][/size][size=3][font=Arial][/font][/size][size=3][font=Times New Roman] [/font][/size][size=3][font=宋体]老师在讲课时常用到如下例子,该质子与同侧甲基[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]1[/font][/size][size=3][font=宋体]有[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]NOE,[/font][/size][size=3][font=宋体]与异侧甲基[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]2[/font][/size][size=3][font=宋体]没有[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]NOE[/font][/size][size=3][font=宋体],因为距离较远。[/font][/size][size=3][/size][size=3][font=Times New Roman][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005180811_219103_2063378_3.gif[/img] [/font][/size][size=3][font=宋体]上述判断听起来很合理。但是经过分子模拟及构象优化,计算该质子与甲基[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]1[/font][/size][size=3][font=宋体]之间的[/font][/size][size=3][font=宋体]距离为[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]2.3[/font][/size][size=3][font=宋体]埃,与甲基[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]2[/font][/size][size=3][font=宋体]的距离为[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]3.9[/font][/size][size=3][font=宋体]埃。距离[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]3.9[/font][/size][size=3][font=宋体]埃(并未超过[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]5[/font][/size][size=3][font=宋体]埃),却没有[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]NOE,[/font][/size][size=3][font=宋体]这是为什么?该如何解释?难道其中不单单是距离问题?[/font][/size][size=3][/size][size=3][font=宋体]也有听说距离大于[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]3.5[/font][/size][size=3][font=宋体]埃时,就没有[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]NOE[/font][/size][size=3][font=宋体]。如果这样倒好解释了,但不知这种说法是否有理论依据,出自哪家之言,哪本书籍?[/font][/size][size=3][/size]

  • 【原创大赛】生产线上的标签粘贴机近距离解读【图文结合】

    【原创大赛】生产线上的标签粘贴机近距离解读【图文结合】

    题外话:去年的原创大赛很是风风火火,本人也是因27篇原创得到了第三届原创大赛作品总数第二的成绩(这个成绩也没有给我发点啥礼品,唉~~),过不参与过程中还获得了好些礼品,例如两块手表、书、玩具等;更重要的是更加注意到工作中的很多问题;将更多的问题书面化;最近一直比较忙,虽然准备了不少的素材,但是一直没有太多时间整理所以也就很少参见了,直到今天这个月就快完了;想想还是在这个月发一篇原创吧!要不然对不住“疯子哥”和“titi”,同时在此致谢“二虎”闲话不多说;导读:解说位于图片的下方;由于本人家里是512K网线,并且是三人共用,所以图片是缩小处理的;但是并不影响大家的阅读,同时希望大家仪器讨论;今天给大家介绍的这这台仪器想必大多板油都不是太熟悉它的名字叫——立式不干胶贴标机也就是大家日常买到的瓶装物品,上面一般都是有标签的,这台机器就干这种标签的活,立式:既是需要瓶子是立着的,倒掉的瓶子是无法贴标的(也有卧式的该类产品存在);接下来我们就对这台机器如何实现贴标、如何维护、以及一些简单的维修部位进行讲解;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111262030_333252_1600026_3.jpg上图为贴标机整体的靓照,右端是进样盘,是暂存和排序瓶子的地方,可以将样品送到机器中中部前端是一个输送、分散、贴标的流水线;主要的贴标在该部位完成中部后端是一个卷标、打码的集成系统,左端是一个物料通道槽,贴标完以后的瓶子通过这里调到地上的物料转移箱;机器的底端是一系列的控制系统原件;机器的指令在该部分被分解发送向各个部位;不能忘记的是机器上面那个很明显的控制面板;是操作界面;接下来是对各个细节进行描述http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111262030_333253_1600026_3.jpg 首先看到的是机器的脚,该机共八条腿,四个轮子(带刹车)和四个支脚,那个车轮真的不敢恭维;由于重心很高【真的很高,推进车间的时候就倒过一次,幸亏没有压着人】,推动的过程中很容易倾倒;另外的四只角支撑开以后就比较稳了;注意四条腿同时着力,并保持机身的水平;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111262030_333254_1600026_3.jpg控制控制面板,操作的很多东西都集中在这个面板上;下面逐一介绍;调温旋钮:控制打码温度的旋钮,一般调到“4”即可,在提高贴标速度的时候可适当提高温度;打码按钮:是打码机的开关,并同时是打码机的加热开关;在机器贴标前要预热10分钟以上(不打码时,关闭即可);调距旋钮:控制两个待贴标瓶子之间的距离:调距按钮:调距电源开关卷标旋钮:调节卷标的速度,一般在待贴标签瓶子距离较小卷标速度较快;卷标按钮:卷标电源开关输送旋钮:传送带的运行速度,具体速度视情况而定输送按钮:输送开关光电:感应器的电源开关;运行中需打开;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111262030_333255_1600026_3.jpg标签背板收集处又叫卷标器,用于收集粘贴标签的背膜,在这个底部有一个电机同步皮带,该皮带与图中的步进电机、导轨8、9相连,保持同步,同时为标签前进的动力源,导轨上面的标签上的数字是标签传送的顺序,调距控制盘通过转动速度控制瓶子在传送带上的各自之间的距离,[该盘不转瓶子将无法跨越前进的[/f

  • 问长工作距离透镜有关事宜

    我现在用长工作距离物镜调光路时遇到了问题,所以想借贵宝地问一下有关它的工作原理之类的事宜。长工作距离的工作距离WD和它的焦距是否等长?它的焦平面和波长有关吗?能给出它的光路图吗?如果用它来聚成很小(几个微米)的光斑的话,是怎么样的光路??

  • [推荐]:世界上最遥远的距离

    The furthest distance in the world. 世界上最遥远的距离 The Farthest Distance in the World 世界上最遥远的距离 不是 生与死的距离 而是 我站在你面前 你不知道我爱你 The farthest distance in the world Is not the distance between life and death But you don't know I love you when I stand in front of you 世界上最遥远的距离 不是 我站在你面前 你不知道我爱你 而是 爱到痴迷 却不能说我爱你 The farthest distance in the world Is not you don't know I love you when I stand in front of you But I cannot say I love you when I love you so madly 世界上最遥远的距离 不是 爱到痴迷 却不能说我爱你 而是 想你痛彻心扉 却只能深埋心底 The farthest distance in the world Is not I cannot say I love you when I love you so madly But I can only bury it in my heart dispite the unbearable yearning 世界上最遥远的距离 不是 想你痛彻心扉 却只能深埋心底 而是 彼此相爱 却不能够在一起 The farthest distance in the world Is not I can only bury it in my heart dispite the unbearable yearning But we cannot be together when we love each other 世界上最遥远的距离 不是 彼此相爱 却不能够在一起 而是 明知道真爱无敌 却装作毫不在意 The farthest distance in the world Is not we cannot be together when we love each other But we pretend caring nothing even we know love is unconquerable 世界上最遥远的距离 不是 树与树的距离 而是 同根生长的树枝 却无法在风中相依 The farthest distance in the world Is not the distance between two trees But the branches cannot depend on each other in wind even they grow from the same root 世界上最遥远的距离 不是 树枝无法相依 而是 相互了望的星星 却没有交汇的轨迹 The farthest distance in the world Is not the braches cannot depend on each other But two stars cannot meet even they watch each other 世界上最遥远的距离 不是 星星之间的轨迹 而是 纵然轨迹交汇 却在转瞬间无处寻觅 The farthest distance in the world Is not the track between two stars But nowhere to search in a tick after two tracks join 世界上最遥远的距离 不是 瞬间便无处寻觅 而是 尚未相遇 便注定无法相聚 The farthest distance in the world Is not nowhere to search in a tick But doomed not to be together before they meet 世界上最遥远的距离 是鱼与飞鸟的距离 一个在天 一个却深潜海底 The farthest distance in the world Is the distance between fish and bird One is in the sky, another is in the sea

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