德国P+F控制器VBG-PB-K20-DMD
P+F接近传感器
P+F电感式传感器
加福P+F接近传感器
倍加福P+F电感式传感器
目前电感式传感器非常广泛地应用在工业领域中。与机械开关相比,电感式传感器具有的先决条件:无接触和无磨损的工作方式及高的开关频率和开关精度。此外,它们抗震荡、防止灰尘和潮湿。电感式传感器可以无接触地检测所有的金属。
倍加福P+F磁性传感器
在控制技术中,磁性传感器采用无接触及无磨损的工作方式进行位置检测,它们可用于电感式传感器应用受局限的所有领域。由于磁场能穿透所有非磁化的材料,磁性传感器能够识别如非亚铁材料,不锈钢、铝、塑料或木制墙壁等物体。
人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官。
而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种情况,就需要传感器。因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。
新技术革命的到来,世界开始进入信息时代。在利用信息的过程中,首先要解决的就是要获取准确可靠的信息,而传感器是获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段。
在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或Z好的状态,并使产品达到Z好的质量。因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了基础。
在基础学科研究中,传感器更具有突出的地位。现代科学技术的发展,进入了许多新领域:例如在宏观上要观察上千光年的茫茫宇宙,微观上要观察小到fm的粒子世界,纵向上要观察长达数十万年的天体演化,短到 s的瞬间反应。此外,还出现了对深化物质认识、开拓新能源、新材料等具有重要作用的各种极端技术研究,如超高温、超低温、超高压、超高真空、磁场、超弱磁场等等。显然,要获取大量人类感官无法直接获取的信息,没有相适应的传感器是不可能的。许多基础科学研究的障碍,首先就在于对象信息的获取存在困难,而一些新机理和高灵敏度的检测传感器的
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出现,往往会导致该领域内的突破。一些传感器的发展,往往是一些边缘学科开发的先驱。
传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。
由此可见,传感器技术在发展经济、推动社会进步方面的重要作用,是十分明显的。世界各国都十分重视这一领域的发展。相信不久的将来,传感器技术将会出现一个飞跃,达到与其重要地位相称的新水平。
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所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。Z常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。
线性度通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。
拟合直线的选取有多种方法。如将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为Z小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为Z小二乘法拟合直线。
灵敏度灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△
倍加福P+F光电传感器(反射板型)
详细说明 |
反射板型P+F光电传感器,光的路径处在传感器与一个特殊的反射板之间。当有物体挡住光束,就会被传感器检测出来。同漫反射型光电传感器相比,典型的反射板型传感器提供了较长的检测距离。在一些单元里,可视红色LED被用来协助安装以及对齐反射板。一个立方体反射板会把光能在平行轴上精确的返回接收器。 反射板型P+F光电传感器有如下特点: 极性滤波:如果一个闪光物体挡在反射板型传感器前面,极性滤波功能可以消除可能产生的错误信号。极性滤波器能够保证闪光物体或者表面高反射物质的无错检测。 透明物体检测:透明物体检测传感器是一种特殊的反射板型光电传感器,它能够检测普通的反射板型传感器所不能检测的透明物体。在检测透明物体时,通过使用低迟滞电路,传感器能够检测出微小的差异。透明物体检测传感器在发射器和接收器上都使用了极性滤波器,以此来降低由物体反射所引起的错误率。 倍加福P+F光电传感器(反射板型) 发射器的发射光照在检测物上后,以任意角度散射。接收器接收到其中的一些光(当接收光强大于开关阀值时)后开关触发,即检测到物体。一般来说,与检测距离有关的因素有:检测物的颜色、尺寸及光泽度等等。传感器的实际检测距离是以“白色测试板"为基准的 白板的反射率为90%,通常被当作“标准检测物"。深色或不光滑的检测物通常反射率较低;因此在检测此类物体时,必须增大传感器的灵敏度或是将传感器移近检测物。此时,必须留意背景物体比检测物更亮的情况,结果可能会检测到背景物体(而忽略实际检测物) RVI50N-09BK0A3TN-00030 RVI50N-09BK0A3TN-00050 RVI50N-09BK0A3TN-00200 德国P+F控制器VBG-PB-K20-DMD RVI50N-09BALA3TN-01000 RVI50N-09BAAA66N-02048 RVI50N-09BK0A3TN-00720 RVI50N-09BK0A3TN-02500 RVI50N-09BK0A3TN-02048 RVI50N-09BK0A36N-01024 |
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y对输入量变化△x的比值。
它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。
灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。
当传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
分辨率分辨率是指传感器可感受到的被测量的Z小变化的能力。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨率时,其输出才会发生变化。
通常传感器在满量程范围内各点的分辨率并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的Z大变化值作为衡量分辨率的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。分辨率与传感器的稳定性有负相相关性。
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电感式传感器 inductance type transducer 电感式传感器是利用电磁感应把被测的物理量如位移,压力,流量,振动等转换成线圈的自感系数和互感系数的变化,再由电路转换为电压或电流的变化量输出,实现非电量到电量的转换。
电感式传感器具有以下特点:
(1)结构简单,传感器无活动电触点,因此工作可靠寿命长。
(2)灵敏度和分辨力高,能测出0.01微米的位移变化。传感器的输出信号强,电压灵敏度一般每毫米的位移可达数百毫伏的输出。
(3)线性度和重复性都比较好,在一定位移范围(几十微米至数毫米)内,传感器非线性误差可达0.05%~0.1%。同时,这种传感器能实现信息的远距离传输、记录、显示和控制,它在工业自动控制系统中广泛被采用。但不足的是,它有频率响应较低,不宜快速动态测控等缺点。
电感式传感器种类很多,常见的有自感式,互感式和涡流式三种。
变间隙型电感传感器 :这种传感器的气隙δ随被测量的变化而改变,从而改变磁阻。它的灵敏度和非线性都随气隙的增大而减小,因此常常要考虑两者兼顾。δ一般取在0.1~0.5毫米之间。
变面积型电感传感器 这种传感器的铁芯和衔铁之间的相对覆盖面积(即磁通截面)随被测量的变化而改变,从而改变磁阻(图2)。它的灵敏度为常数,线性度也很好。
螺管插铁型电感传感器 它由螺管线圈和与被测物体相连的柱型衔铁构成。其工作原理基于线圈磁力线泄漏路径上磁阻的变化。衔铁随被测物体移动时改变了线圈的电感量。这种传感器的量程大,灵敏度低,结构简单,便于制作。
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