发布日期:2022-10-09 点击率:462
描述
光纤传感器和光电传感器都是自动化设备上常用的传感器
光纤传感器和光电传感器都是通过光电原理设计传感器,广泛应用于自动化设备上。光电传感器较为简单一些,价格也较低,常用于检测较大的物体;光纤传感器可以检测较为精细的物体。
光电传感器
光电传感器由红外发射电路、红外接收电路、信号放大处理电路、信号输出电路组成。
红外发射电路:通过红外发射二极管对外发出红外线信号。
红外接收电路:接收红外发射二极管发出的红外线信号。
信号放大处理电路:对红外接收电路接收到红外信号进行放大处理。
信号输出电路:根据接收到的红外信号状态输出高、低电平信号。
分对射型、漫反射型和槽型。对射型需要将射器和接收器分开安装,漫反射是发射接收一体的,槽型也是
漫反射型:红外发射电路,红外接收电路,信号放大处理电路、信号输出电路都在同一个装置,当遇到检测物时,接收电路会接收到被反射回来的红外线信号。
对射型:红外发射电路在发射器,红外接收电路、信号放大处理电路和信号输出电路在接收器。没有被检测特时,接收器会收到发射器发出的红外线信号,当出现被检测时,红外线信号被阻挡。
槽型:原理是一样的,红外发射电路和红外接收电路分别设置在槽的两端,当被检测物进入检测槽时,红外线信号被阻挡。
光纤传感器
光纤传感器同样有着发射电路和接收电路,大多数光纤传感器使用红外线作为光源,使用光纤导光,发出的微弱光信号受到弱小物体的影响后,光的强度、波长、频率、相位、偏振态等就会发生变化,反射回的光信号经过光纤送回光电器件、经过解调器放大处理后就可以获得被检测的参数。
因为发出和返回的光信号都可以通过光纤传递,而光纤比较细小,可以弯折,安装就非常灵活,可以安装在适当的位置去检测非常细小的物体。
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光纤传感器和光电传感器虽然都带“光”字,不同之处还是很明显的,下面谈谈这两种传感器之间的区别吧!我想从以下几点来说明。
第一点光电传感器和光纤传感器工作原理不同
首先从两者的工作原理来讲,首先说一下光电传感器它是依据光电效应的原理来工作的,也就是说当光照射到由半导体制成的光电传感器上时就会发出光电子的一种现象,可以把光能转化为电能。比如常用作光控场合的光敏电阻、光敏二极管和光敏三极管等都是根据这种效应进行工作的。而光纤传感器是通过光的全反射原理来工作的,对于光的全反射原理在中学物理中就学过,比如光折射和反射的斯涅尔定律就用数学关系式很清楚地表达了光反射原理。所以我们运用光导纤维的传光特点就可以把被测量转化成光特性的改变,比如可以改变光的频率、波长、强度和相位等。
第二点是光电传感器和光纤传感器制作材料不同
光电传感器的制作材料主要是具有光电效应的半导体材料或者金属材料制作而成,比如光电二极管和光电三极管的制造材料一般有硅材料或者锗材料,光敏电阻的材料由硫化镉或者锑化铟等材料制作;而光纤传感器是由光透射率高的玻璃纤维(主要是由石英玻璃)构成,成分比较单一。
第三点是光电传感器和光纤传感器的结构不同
光电传感器的比较简单,比如光电二极管就有引脚、外壳、管芯以及玻璃聚光镜等部分构成;而光纤传感器的结构相对复杂些,除了光纤外还有一些复杂的外设作为辅助控制。
第四点是光电传感器和光纤传感器所测量的范围不同
光电传感器所测量的范围相对较少,一般有光强度、光照度、速度和应变位移等;而
光纤传感器所测量的范围比较广,大约可以测量70多个物理量,比如压力、震动、速度、电流、温度、流量、磁场等,所以光纤传感器今后发展的前潜力是巨大的,可谓是后来者居上。
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0 – 10
励磁电压?(Vrms):
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信号特征
励磁频率?(kHz):
7.5
主体特性
信号调节 - LVDT/RVDT 重量?(g):
117
机械附件
信号调节 - LVDT/RVDT 安装?:
DIN 3
使用环境
工作温度范围?:
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操作/应用
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线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外形尺寸?:
圆柱形
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分离式铁芯, 分离式铁芯
壳体特性
线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外壳材料?:
不锈钢
外壳直径?:
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电气特征
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0 – 10 VDC
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5 针连接器
电气特征
满量程输出电压?(VDC):
±2
励磁电压?(VDC):
4 – 30
零加速输出?(mV):
±50
信号特征
频率响应?(Hz):
0-1500
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轴数?:
1
重量?:
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材料?:
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满量程输出电压?(VDC):
±2
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-00 610-12K-276 速率和惯性传感器
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电气特征
励磁电压?(VDC):
5 – 16
尺寸
尺寸 MM?:
14.6 x 10.2 x 7.6
使用环境
工作温度范围?:
-40 – 105?°C?[?-40 – 221?°F?]
包装特性
速率和惯性传感器包装?:
Anodized Aluminium
其他
精确度?:
±0.5% Non-Linearity
FS 范围 (±) DEG/SEC?:
...
发表于 08-21 01:00 ?
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-000 -000 位置传感器配套仪表
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电气特征
线路电源电压要求?(VDC):
±12, ±15
信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型?(VDC):
±10
励磁电压?(Vrms):
3
信号特征
励磁频率?(kHz):
2.5 – 10
机械附件
信号调节 - LVDT/RVDT 安装?:
Printed Circuit Board Edge or Terminal Block
使用环境
工作温度范围?:
-1 – 55?°C?[?30 – 130?°F?]
其他
传感器类型?:
带 5 或 6 根导线的 LVDT 或 RVDT
传感器通道?:
1
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-000 -000 线性位移传感器 - LVDT
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使用环境
工作温度范围?:
5 – 60?°C?[?41 – 140?°F?]
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7104A-0050 7104A-0050 即插即用加速度传感器
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产品类型特性
加速度计类型?:
IEPE
即插即用加速度计传感器类型?:
交流响应即插即用加速度计
结构特性
电气连接?:
10-32 同轴连接器
电气特征
满量程输出电压?(VDC):
±5
励磁电压?(VDC):
18 – 30
励磁电流?(mA):
2 – 10
信号特征
频率响应?(Hz):
0.3-
主体特性
轴数?:
1
重量?:
8.6?g?[?.303?oz?]
材料?:
不锈钢
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发表于 08-21 01:00 ?
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-020 -020 倾角传感器和倾角仪
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结构特性
接口?:
模拟
电气特征
电源电压?(VDC):
12 – 24
模拟接口?(mA):
4 – 20
端接特性
倾角传感器和测斜仪安装?:
垂直
尺寸
尺寸?(mm):
最多 70
倾角传感器和测斜仪精确度?(°):
最多 +/- .5
分辨率?(°):
最多 +/- .01
使用环境
测量原理?:
液体
工作温度范围?:
-25 – 60?°C?[?-13 – 140?°F?]
包装特性
倾...
发表于 08-21 01:00 ?
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-00 AST4300AP4P1000 压力传感器
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产品类型特性
压力传感器类型?:
非易燃压力变送器
压力类型?:
测量仪
结构特性
压力端口/接头?:
1/4 MNPT
电气连接?:
10 英尺导管
电气特征
压力传感器电源电压?(V):
10 – 28
主体特性
端口材料?:
316L
使用环境
压力?:
344.73?bar?[?5000?psi?]
工作温度范围?:
-40 – 80?°C?[?-40 – 176?°F?]
操作/应用
耐压范围?:
2X,最小值
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发表于 08-21 01:00 ?
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-00 AST4600AP4W1000 压力传感器
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产品类型特性
压力传感器类型?:
防爆型压力变送器
压力类型?:
测量仪
结构特性
压力端口/接头?:
1/4 MNPT
电气连接?:
导管 2 m 引线
电气特征
压力传感器电源电压?(V):
10 – 28
主体特性
端口材料?:
316L
使用环境
工作温度范围?(°C):
-40 – 85
工作温度范围?(°F):
-40 – 185, -40 – 185
操作/应用
耐压范围?:
2X,最小值
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发表于 08-21 01:00 ?
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光纤传感器是一种放大器分离型的光电传感器,光纤传感器中也有对射型、回归反射型和扩散反射型。光纤传感器的功能与光电传感器有些类似,均可远距离检测物体是否存在。
不同的是,光纤传感器的体型较光电传感器小,且光斑直径也比光电传感器的光斑小很多。此外,光纤传感器由光纤及光纤放大器组成,这使得它能适应更恶劣的环境,比如油污环、高温等。因为光纤的优点以及它的数字化显示、管理,是目前传感器发展的主流。
光电传感器是一种光学控制开关,可在指定位置实现自动开启闭合的设备。光电传感器具有感应距离远,便于调整感应距离,可实现非接触式检测等特点。因此在一些场景,光电传感器也经常被用于远距离检测物体是否存在。
光纤传感器的特点:
1、检测距离。
2、对检测物体的限制少:以检测物体引起的遮光和反射为检测原理,所以不象接近传感器等将检测物体限定在具有导磁性,它可对玻璃·塑料、木材、液体等几乎所有物体进行检测。
3、响应时间短:光本身为高速,并且传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间,响应时间非常短。
其实光纤传感器应该属于光电传感器中的一种,相对来说,光纤传感器通常比普通的光电传感器的精度要高,普通的光电传感器是指传感器上直接发光、收光,由于光的扩散等原因,收光量的大小无法精确控制,即导致检测的精度无法提高精度,而光纤传感器通过光纤线传输光线,提高光束的聚拢程度,易判断收光量的大小,检测精度要高。
光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号(红外、可见及紫外光辐射)转变成为电信号的器件。
光纤传感器:是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏正态等)发生变化,称为被调制的信号光,在经过光纤送入光探测器,经解调后,获得被测参数。
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