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用七點分享德國SICK光敏傳感器的特性

來源:東莞市廣聯(lián)自動化科技有限公司   2024年04月11日 15:57  

用七點分享德國SICK光敏傳感器的特性:

  1.傳感器的動態(tài)性。動特性是指傳感器對隨時間變化的輸入量的響應特性。動態(tài)特性輸入信號變化時,輸出信號隨時間變化而相應地變化,這個過程稱為響應。傳感器的動態(tài)特性是指傳感器對隨時間變化的輸入量的響應特性。動態(tài)特性好的傳感器,當輸入信號是隨時間變化的動態(tài)信號時,傳感器能及時精確地跟蹤輸入信號,按照輸入信號的變化規(guī)律輸出信號。當傳感器輸入信號的變化緩慢時,是容易跟蹤的,但隨著輸入信號的變化加快,傳感器的及時跟蹤性能會逐漸下降。通常要求傳感器不僅能精確地顯示被測量的大小,而且還能復現(xiàn)被測量隨時間變化的規(guī)律,這也是傳感器的重要特性之一。

  2.傳感器的線性度。通常情況下,傳感器的實際靜態(tài)特性輸出是條曲線而非直線。在實際工作中,為使儀表具有均勻刻度的讀數(shù),常用一條擬合直線近似地代表實際的特性曲線、線性度(非線性誤差)就是這個近似程度的一個性能指標。擬合直線的選取有多種方法。如將零輸入和滿量程輸出點相連的理論直線作為擬合直線;或將與特性曲線上各點偏差的平方和為最小的理論直線作為擬合直線,此擬合直線稱為最小二乘法擬合直線。

  3.傳感器的靈敏度。靈敏度是指傳感器在穩(wěn)態(tài)工作情況下輸出量變化△y對輸入量變化△x的比值。它是輸出一輸入特性曲線的斜率。如果傳感器的輸出和輸入之間顯線性關系,則靈敏度S是一個常數(shù)。否則,它將隨輸入量的變化而變化。靈敏度的量綱是輸出、輸入量的量綱之比。例如,某位移傳感器,在位移變化1mm時,輸出電壓變化為200mV,則其靈敏度應表示為200mV/mm.當傳感器的輸出、輸入量的量綱相同時,靈敏度可理解為放大倍數(shù)。

  4.傳感器的穩(wěn)定性。穩(wěn)定性表示傳感器在一個較長的時間內保持其性能參數(shù)的能力。理想的情況是不論什么時候,傳感器的特性參數(shù)都不隨時間變化。但實際上,隨著時間的推移,大多數(shù)傳感器的特性會發(fā)生改變。這是因為敏感器件或構成傳感器的部件,其特性會隨時間發(fā)生變化,從而影響傳感器的穩(wěn)定性。

  5.傳感器的分辨力。分辨力是指傳感器可能感受到的被測量的最小變化的能力。也就是說,如果輸入量從某一非零值緩慢地變化。當輸入變化值未超過某一數(shù)值時,傳感器的輸出不會發(fā)生變化,即傳感器對此輸入量的變化是分辨不出來的。只有當輸入量的變化超過分辨力時,其輸出才會發(fā)生變化。通常傳感器在滿量程范圍內各點的分辨力并不相同,因此常用滿量程中能使輸出量產生階躍變化的輸入量中的最大變化值作為衡量分辨力的指標。上述指標若用滿量程的百分比表示,則稱為分辨率。

  6.傳感器的遲滯性。遲滯特性表征傳感器在正向(輸入量增大)和反向(輸入量減小)行程間輸出-輸入特性曲線不一致的程度,通常用這兩條曲線之間的最大差值△MAX與滿量程輸出F·S的百分比表示。遲滯可由傳感器內部元件存在能量的吸收造成。

  7.傳感器的重復性。重復性是指傳感器在輸入量按同一方向作全量程連續(xù)多次變動時所得特性曲線不一致的程度。各條特性曲線越靠近,說明重復性越好,隨機誤差就越小。

  二、常見的傳感器種類

  上面總結了傳感器的一些主要特性,下面就把常見的傳感器的種類帶給大家。

  1.電阻式傳感器

  電阻式傳感器是將被測量,如位移、形變、力、加速度、濕度、溫度等這些物理量轉換式成電阻值這樣的一種器件。主要有電阻應變式、壓阻式、熱電阻、熱敏、氣敏、濕敏等電阻式傳感器件。

  2.變頻功率傳感器

  變頻功率傳感器通過對輸入的電壓、電流信號進行交流采樣,再將采樣值通過電纜、光纖等傳輸系統(tǒng)與數(shù)字量輸入二次儀表相連,數(shù)字量輸入二次儀表對電壓、電流的采樣值進行運算,可以獲取電壓有效值、電流有效值、基波電壓、基波電流、諧波電壓、諧波電流、有功功率、基波功率、諧波功率等參數(shù)。

  3.稱重傳感器

  稱重傳感器是一種能夠將重力轉變?yōu)殡娦盘柕牧Α娹D換裝置,是電子衡器的一個關鍵部件。

  能夠實現(xiàn)力→電轉換的傳感器有多種,常見的有電阻應變式、電磁力式和電容式等。電磁力式主要用于電子天平,電容式用于部分電子吊秤,而絕大多數(shù)衡器產品所用的還是電阻應變式稱重傳感器。電阻應變式稱重傳感器結構較簡單,準確度高,適用面廣,且能夠在相對比較差的環(huán)境下使用。

  4.電阻應變式傳感器

  傳感器中的電阻應變片具有金屬的應變效應,即在外力作用下產生機械形變,從而使電阻值隨之發(fā)生相應的變化。電阻應變片主要有金屬和半導體兩類,金屬應變片有金屬絲式、箔式、薄膜式之分。半導體應變片具有靈敏度高(通常是絲式、箔式的幾十倍)、橫向效應小等優(yōu)點。

  5.壓阻式傳感器

  壓阻式傳感器是根據(jù)半導體材料的壓阻效應在半導體材料的基片上經擴散電阻而制成的器件。其基片可直接作為測量傳感元件,擴散電阻在基片內接成電橋形式。當基片受到外力作用而產生形變時,各電阻值將發(fā)生變化,電橋就會產生相應的不平衡輸出。用作壓阻式傳感器的基片(或稱膜片)材料主要為硅片和鍺片,硅片為敏感材料而制成的硅壓阻傳感器越來越受到人們的重視,尤其是以測量壓力和速度的固態(tài)壓阻式傳感器應用最為普遍

  6.德國SICK熱電阻傳感器

  熱電阻測溫是基于金屬導體的電阻值隨溫度的增加而增加這一特性來進行溫度測量的。熱電阻大都由純金屬材料制成,目前應用最多的是鉑和銅,此外,已開始采用鎳、錳和銠等材料制造熱電阻。它主要是利用電阻值隨溫度變化而變化這一特性來測量溫度及與溫度有關的參數(shù)。在溫度檢測精度要求比較高的場合,這種傳感器比較適用。

  7.激光傳感器

  利用激光技術進行測量的傳感器。它由激光器、激光檢測器和測量電路組成。激光傳感器是新型測量儀表,它的優(yōu)點是能實現(xiàn)無接觸遠距離測量,速度快,精度高,量程大,抗光、電干擾能力強等。激光傳感器工作時,先由激光發(fā)射二極管對準目標發(fā)射激光脈沖,經目標反射后激光向各方向散射,部分散射光返回到傳感器接收器,被光學系統(tǒng)接收后成像到雪崩光電二極管上。

  8.霍爾傳感器

  霍爾傳感器是根據(jù)霍爾效應制作的一種磁場傳感器,廣泛地應用于工業(yè)自動化技術、檢測技術及信息處理等方面。霍爾效應是研究半導體材料性能的基本方法。通過霍爾效應實驗測定的霍爾系數(shù),能夠判斷半導體材料的導電類型、載流子濃度及載流子遷移率等重要參數(shù)。

  9.溫度傳感器

  溫度傳感器主要是根據(jù)電阻阻值、熱電偶的電勢隨溫度不同發(fā)生有規(guī)律的變化的原理,我們可以得到所需要測量的溫度值。溫度傳感器不但種類繁多,而且組合形式多樣,應根據(jù)不同的場所選用合適的產品。

  10.無線溫度傳感器

  無線溫度傳感器將控制對象的溫度參數(shù)變成電信號,并對接收終端發(fā)送無線信號,對系統(tǒng)實行檢測、調節(jié)和控制。可直接安裝在一般工業(yè)熱電阻、熱電偶的接線盒內,與現(xiàn)場傳感元件構成一體化結構。通常和無線中繼、接收終端、通信串口、電子計算機等配套使用,這樣不僅節(jié)省了補償導線和電纜,而且減少了信號傳遞失真和干擾,從而獲的了高精度的測量結果。

  11.SICK智能傳感器

  智能傳感器的功能是通過模擬人的感官和大腦的協(xié)調動作,結合長期以來測試技術的研究和實際經驗而提出來的。是一個相對獨立的智能單元,它的出現(xiàn)對原來硬件性能苛刻要求有所減輕,而靠軟件幫助可以使傳感器的性能大幅度提高。

  12.光敏傳感器

  光敏傳感器是最常見的傳感器之一,它的種類繁多,主要有:光電管、光電倍增管、光敏電阻、光敏三極管、太陽能電池、紅外線傳感器、紫外線傳感器、光纖式光電傳感器、色彩傳感器、CCD和CMOS圖像傳感器等。它的敏感波長在可見光波長附近,包括紅外線波長和紫外線波長。光傳感器不只局限于對光的探測,它還可以作為探測元件組成其他傳感器,對許多非電量進行檢測,只要將這些非電量轉換為光信號的變化即可。光傳感器是目前產量最多、應用的傳感器之一,它在自動控制和非電量電測技術引中占有非常重要的地位。

  13.視覺傳感器

  視覺傳感器是指:具有從一整幅圖像捕獲光線的數(shù)發(fā)千計像素的能力,圖像的清晰和細膩程度常用分辨率來衡量,以像素數(shù)量表示。視覺傳感器具有從一整幅圖像捕獲光線的數(shù)以千計的像素,圖像的清晰和細膩程度通常用分辨率來衡量,以像素數(shù)量表示。

  14.SICK位移傳感器

  位移傳感器又稱為線性傳感器,把位移轉換為電量的傳感器。位移傳感器是一種屬于金屬感應的線性器件,傳感器的作用是把各種被測物理量轉換為電量它分為電感式位移傳感器,電容式位移傳感器,光電式位移傳感器,超聲波式位移傳感器,霍爾式位移傳感器。

  15.光柵傳感器

  計量光柵通常用于數(shù)字檢測系統(tǒng),用來檢測高精度直線位移和角位移,是數(shù)控機床上應用較多的一種檢測裝置。光柵傳感器的空間分辨率一般可達1μm左右,單根光柵的長度可達600mm以上,主光柵能夠進行拼接,測量范圍可達幾米以上。

  16.紅外傳感器

  紅外線傳感器是利用熱電偶原理,由紅外輻射與物質相互作用所呈現(xiàn)出來的物理效應探測紅外輻射的傳感器,多數(shù)情況下是利用這種相互作用所呈現(xiàn)出的電學效應。測量目標物與傳感器或者物體與環(huán)境溫度之間的差值,熱電偶的原理是二種不同的金屬A和B構成一個閉合回路,當二個接觸端溫度不同時(T>To),回路中產生熱電勢Eab,其中T稱為熱端、工作端或測量端,To稱為冷端、自由端或參比端。A和B稱為熱電極。熱電勢的大小由接觸電勢(也叫伯爾貼電勢)和溫差電勢(也叫湯姆遜電勢)決定。

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