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图尔克传感器工作原理 传感器工作原理

时间:2020-05-24    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

德国TURCK图尔克传感器是采用光电元件作为检测元件的传感器。它首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。光电传感器一般由光源、光学通路和光电元件三部分组成。由光通量对光电元件的作用原理不同所制成的光学测控系统是多种多样的,按光电元件(光学测控系统)输出量性质可分类,即模拟式光电传感器和脉冲(开关)式光电传感器.

模拟式光电传感器是将被测量转换光电传感器成连续变化的光电流,它与被测量间呈单值关系.模拟式光电传感器按被测量(检测目标物体)方法可分为透射(吸收)式,漫反射式,速光式(光東阻档)三大类.所谓透射式是指被测物体放在光路中,恒光源发出的光能量穿过被测物,部份被吸收后,透射光投射到光电元件上;所谓漫反射式是指恒光源发出的光投射到被测物上,再从被测物体表面反射后投射到光电元件上:所谓遮光式是指当光源发出的光通量经被测物光遮其中ー部份,使投射到光电元件上的光通量改变,改变的程度与被测物体在光路位置有关.光二极管是zi常见的光传感。

光教二极管的外型与一般二极管样,只是它的管亮上开有一个嵌着玻璃的宦便子光线射入,为增加受光面积,PN结的面积做得较大,光极管工作在反向偏置的工作状态下,并与负载电阻相联,当无光照时,它与普道ニ极管一样,反向电流很小m cro:A),称为光教二极管的暗电流;当有光照时,载流子被激发,产生电子-空六,称为光电光电传感器载流子。在外电场的作用下,光电载流子参于导电,形成比暗电流大得多的反向电流,该反向电流称为光电流。光电流的大小与光照强度成正比,于是在负载电阻上就能得到随光照强度变化而変化的电信号。

光敏三极管除了具有光数二极管能将光信号转换成电信号的功能外,还有对电信号放大的功能。光敏三级管的外型与一般三极管相差不大,一般光敏三极管只引出两个极一一发射极和集电极,基极不引出,管壳同样开窗口,以便光线射入。为增大光照,基区面积做得很大,发射区较小,入射光主要被基区吸收。工作时集电结反偏,发射结正偏。在无光照时管子流过的电流为暗电流Ieo=(1+-B)Iebo(很小),比一般三极管的穿透电流还小;当有光照时,激发大量的电子空穴对,使得基极产生的电流b増大,此刻流过管子的电流称为光电流,集电极电流Ie=(1+8)Ib,可见光电三极管要比光电二极管具有更高的灵敏度。

TURCK图尔克传感器是以光电器件作为转换元件的传感用于检测直接引起光量变化的非电量,如光張、光照度、辐射测測温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广近年来,新件不断涌现,特别是CCD图像传感器的诞生,为 TURCK传感器的定应用开创了新

 

如有疑问请咨询:图尔克传感器


涡轮流量计传感器保养知识

    涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量传感器可以应用于制药、食品等行业。智能一体化涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池, 单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。    一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。    涡轮流量计传感器部分的维护保养要注意以下几点:    1、在传感器安装前,用口吹或手拨叶轮,使其快速旋转观察有无显示,当有显示时再安装传感器。若无显示,应检查有关各部分,排除故障。    2、使用时,应保持被测介质的清洁,不含纤维和颗粒等杂质。    3、涡轮流量传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满介质,然后再开启出口阀门(阀门应安装在流量计后端),严禁传感器处于无介质状态时受到高速流体的冲击。    4、涡轮流量传感器的维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。    5、涡轮流量传感器不用时,应清洗内部介质,吹干后且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,然后置于干燥处保存。    6、涡轮流量计配用的过滤器应定期清洗,不用时应清洗内部的介质,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存。

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风速传感器的原理如何?

    风速传感器是可连续监测上述地点的风速、风量(风量=风速x横截面积)大小,能够对所处巷道的风速风量进行实时显示,是矿井通风安全参数测量的重要仪表。其传感器组件由风速传感器、风向传感器、传感器支架组成。

 

    原理

    超声波涡接测量原理

    超声波风速传感器是利用超声波时差法来实现风速的测量。声音在空气中的传播速度,会和风向上的气流速度叠加。

    若超声波的传播方向与风向相同,它的速度会加快;反之,若超声波的传播方向若与风向相反,它的速度会变慢。因此,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应。

    通过计算即可得到精确的风速和风向。

    由于声波在空气中传播时,它的速度受温度的影响很大;本风速仪检测两个通道上的两个相反方向,因此温度对声波速度产生的影响可以忽略不计。

    通过压差变化原理

    在流动方向上设置一个固定的障碍物(孔板、喷嘴等),这样根据流速不同便会产生一个压差。通过测量压差,可以转换成流速的测量。

    热量转移原理

    根据卡曼涡街理论,在无限界流场中垂直插入一根无限长的非线性阻力体(即旋涡发生体C,风速传感器的探头横杆),当风流流经旋涡发生体C时,在漩涡发生体边缘下游侧会产生两排交替的、内旋的旋涡列(即气流旋涡),而旋涡的产生频率f正比于流速V,用公式表示如下:

    f=St V/d;

    因此超声波风速传感器就是利用超声波旋涡调制的原理来测定旋涡频率的 。

    主要适用于煤矿井下具有瓦斯爆炸危险的各矿井通风总回风巷、风口、井下主要测风站、扇风机井口、掘进工作面、采煤工作面等处,以及相应的矿产企业。

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风速传感器 风速传感器的原理如何?_风速传感器

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