易福门光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的,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.光电检测方法具有精度高,反应快,非接触等优点,而且可测参数多 ,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛.
易福门光电传感器是一种依靠被测物与光电元件和光源之间的关系,来达到测量目的的,因此光电传感 器的光源扮演着很重要的角色,光电传感器的电源要是一个恒光源,电源稳定性的设计至关重要 ,电源的稳定性直接影响到测量的准确性,常用光源有以下几种:
1、发光二极管 是一种把电能转变成光能的半导体器件。它具有体积小、功耗低、寿命长、响应 快、机械强度高等优点,并能和集成电路相匹配。因此,广泛地用于计算机、仪器仪表和自动控 制设备中。
2、丝灯泡 这是一种常用的光源,它具有丰富的红外线。如果选用的光电元件 对红外光敏感,构成传感器时可加滤色片将钨丝灯泡的可见光滤除,而仅用它的红外线做光源, 这样,可有效防止其他光线的干扰。
易福门光电传感器的原理:
易福门光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制 的。光电传感器在一般情况下,有三部分构成,它们分为:发送器、接收器和检测电路, 发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红 外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收器有光电二极管、光电三极管、光 电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面是检测电路,它能滤出有 效信号和应用该信号。此外,光电开关的结构元件中还有发射板和光导纤维。光敏三极管除了具 有光敏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——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Iceo=(1+β) Icbo(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Ib增大,此刻流过管子的电流称为光电流,集电极电流Ic=(1+β)Ib,可见光电 三极管要比光电二极管具有更高的灵敏度。
发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)和激光二极 管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。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。在其后面是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号 。此外,光电传感器的结构元件中还有发射板和光导纤维。
三角反射板是结构牢固的反射 装置。它由很小的三角锥体反射材料组成,能够使光束准确地从反射板中返回,具有实用意义。 它可以在与光轴0到25的范围改变发射角,使光束几乎是从一根发射线,经过反射后,还是从这 根反射线返回。 光纤(又称光导纤维LWL),它扩大了光电传感器的使用范围,形成了特殊的嵌 装式收发装置。它可以在特殊的环境中使用,检测微小的物体。它在非常高的外界温度中,在结 构受限制的环境里,都可以获得满意的答案。
详细见解:易福门
如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃;热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。
2、绝缘变差而引入的误差:
如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上。
3、热惰性引入的误差:
由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,比较有效的办法是尽量减小热端的尺寸。使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管。在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。
4、热阻误差:
高温时,如保护管上有一层煤灰,尘埃附在上面,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低。因此,应保持热电偶保护管外部的清洁,以减小误差。
无线温度传感器是一种常用的传感器产品,主要应用于供油管网、环境、医疗卫生、制造业、化工、能源、气象、仓储、冷藏、冰柜等领域中。
今天主要来介绍一下无线温度传感器的组成部分,希望可以帮助用户更好的应用产品。
无线温度传感器的组成部分
系统主要由无线温度传感器、测温通信终端(温度显示仪)、温度检测预警工作站三部分组成。
无线温度传感器:由控制单元、无线数据传输和温度测量三部分组成。
测温后,将温度数据通过无线方式传递给测温通讯终端。
主要安装在易发热的电缆连接、变压器与开关的表面。
每个无线温度传感器具有唯一的ID编号,实际安装使用时记录每个传感器的安装地点,并与编号一起录入温度检测工作站计算机数据库中。
传感器每隔一定时间(可以事先设定)自动发射一次监测点的温度数据,发现温度异常立即报警,可不受发送周期限制。
测温通信终端(温度显示仪):安装在集控室内,负责接收各无线温度传感器发送出的温度数据,在数据库中作长期保存,实时显示监测点。
测温工作站:负责接收各温度显示仪上传的温度数据集中显示、分析处理。
通过安装在PC机上的后台监测软件,以电子地图的形式显示各测温点的位置及温度变化,实时在线远程监测。