Технология за фотоелектрическо откриване Подробна част от една

Част от един

1, откриването е по определен физически начин, разграничава броя на измерените параметри принадлежи към определен диапазон, за да се определи дали измерените параметри са квалифицирани или дали броят на параметрите съществува. Процесът на сравняване на неизвестното количество, измерено със стандартното количество от един и същ характер, определяйки множеството на стандартното количество, измерено от измерения екип, и изразяване на това многократно.
В областта на автоматизацията и откриването задачата за откриване е не само проверката и измерването на готовите продукти или полу-завършените продукти, но и за да се инспектира, контролира и контролира производствен процес или движещ се обект, за да се направи най-доброто състояние, избрано от хората, е необходимо да се открие и измери размера и промяна на различни параметри по всяко време. Тази технология за откриване и измерване на производствения процес и движещи се обекти в реално време също се нарича технология за инженерна проверка.
Има два вида измервания: директно измерване и косвено измерване
Директното измерване е да се измери измерената стойност на отчитането на измервателния уред без изчисление, като например: Използване на термометър за измерване на температурата, като се използва мултицет за измерване на напрежението
Индиректното измерване е да се измери няколко физически количества, свързани с измерването и да се изчисли измерената стойност чрез функционалната връзка. Например, мощността P е свързана с напрежение V и ток I, тоест P = VI и мощността се изчислява чрез измерване на напрежението и тока.
Директното измерване е просто и удобно и често се използва на практика. Въпреки това, в случаите, когато не е възможно директното измерване, директното измерване е неудобно или е голяма грешка в директната измерване, може да се използва косвено измерване.
Концепцията за фотоелектрически сензор и сензор
Функцията на сензора е да преобразува неелектрическото количество в изхода на електрическото количество, с което има определена съответна връзка, което по същество е интерфейсът между неелектрическата система и системата за електрическо количество. В процеса на откриване и управление сензорът е основно устройство за преобразуване. От гледна точка на енергията сензорът може да бъде разделен на два типа: един е сензорът за управление на енергията, известен още като активен сензор; Другото е сензорът за преобразуване на енергия, известен още като пасивен сензор. Сензорът за контрол на енергията се отнася до сензора ще бъде измерен в трансформацията на електрическите параметри (като съпротивление, капацитет) промени, сензорът трябва да добави вълнуващо захранване, може да бъде измерени параметри в напрежението, промените в тока. Сензорът за преобразуване на енергия може директно да преобразува измерената промяна в промяна на напрежението и тока, без външен източник на възбуждане.
В много случаи неелектрическото количество, което трябва да бъде измерено, не е видът неелектрическо количество, което сензорът може да преобразува, което изисква добавяне на устройство или устройство пред сензора, което може да преобразува неелектрическото количество, измерено в неелектрическото количество, което сензорът може да получи и конвертира. Компонентът или устройството, което може да преобразува измерената неелектрическа енергия в наличната електричество, е сензор. Например, при измерване на напрежението с габарит на съпротивлението, е необходимо да се прикрепи темесецът на деформацията към еластичния елемент на налягането на продажбата, еластичният елемент превръща налягането в сила на деформация, а щамът превръща силата на деформация в промяна в съпротивлението. Тук габаритът е сензорът, а еластичният елемент е сензорът. Както сензорът, така и сензорът могат да преобразуват измерената неелектричество по всяко време, но сензорът преобразува измерената неелектрическа енергия в налична неелектрическа способност и сензорът преобразува измерената неелектричество в електричество.

微信图片 _20230717144416
2, фотоелектрически сензорсе основава на фотоелектрическия ефект, светлинният сигнал в сензор за електрически сигнал, широко използван в автоматично управление, аерокосмическо и радио и телевизия и други полета.
Фотоелектрическите сензори включват основно фотодиоди, фототранзистори, фоторезистори CD, фотокуплери, наследствени фотоелектрически сензори, фотоклетки и сензори за изображения. Таблица от основния вид е показана на фигурата по -долу. В практическо приложение е необходимо да се избере подходящият сензор, за да се постигне желаният ефект. Общият принцип на подбор е:Високоскоростно фотоелектрическо откриваневерига, широк диапазон от осветителни метър, лазерен сензор с ултрависок скорост трябва да изберат фотодиод; Простият пулсов фотоелектрически сензор на няколко хиляди херц и нискоскоростния пулсов фотоелектрически превключвател в простата верига трябва да изберат фототранзистора; Въпреки че скоростта на реакция е бавна, сензорът за мост на съпротивление с добра производителност и фотоелектрически сензор със свойство на съпротивление, фотоелектрическият сензор в автоматичната осветителна верига на уличната лампа и променливото съпротивление, което се променя пропорционално на силата на светлината, трябва да избира CD и PBS фотосенситивни елементи; Ротационните енкодери, сензорите за скорост и лазерните сензори с ултра височина трябва да бъдат интегрирани фотоелектрически сензори.
Фотоелектрически сензор тип пример на фотоелектрически сензор
PN възелPN фотодиод(SI, GE, GAAS)
PIN PhotoDiode (SI материал)
Лавински фотодиод(Si, GE)
Phototransistor (Photodarlington Tube) (SI материал)
Интегриран фотоелектрически сензор и фотоелектрически тиристор (SI материал)
Photocell non-pn junction (материал, използващ CDS, CDSE, SE, PBS)
Термоелектрически компоненти (използвани материали (PZT, LITAO3, PBTIO3)
Електронна тръба Phototube, тръба на камерата, фотоумноглава тръба
Други сензори, чувствителни към цветове (SI, α-Si материали)
Сензор за твърди изображения (SI материал, CCD тип, MOS тип, CPD тип
Елемент за откриване на позиция (PSD) (Si материал)
Photocell (фотодиод) (Si за материали)


Време за публикация: юли-18-2023