好一点小编带来了SICK传感器的工作原理,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!
SICK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)输出量性质可分二类,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,遮光式(光束阻档)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一部份,使投射刭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. 光敏二极管是最常见的光传感器。光敏二极管的外型与一般二极管一样,只是它的管壳上开有一个嵌着玻璃的窗口,以便于光线射入,为增加受光面积,PN结的面积做得较大,光敏二极管工作在反向偏置的工作状态下,并与负载电阻相串联,当无光照时,它与普通二极管一样,反向电流很小(<µA),称为光敏二极管的暗电流;当有光照时,载流子被激发,产生电子-空穴,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变化的电信号。 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。
产品中没有说明书SICK倾角传感器TMS/TMM88系列简介
TMS88一维倾角传感器和TMM88二维倾斜传感器的测量精度高达+/- 0.02°。倾斜值通过电流或电压接口与线性化输出信号或通过标准化CANopen接口提供。PGT-12-Pro手持式编程工具可轻松配置倾角传感器,并根据应用进行完美定制。
传感器采用防紫外线塑料外壳和坚固的铝制外壳。
SICK倾角传感器TMS/TMM88系列技术参数
轴数:1/2
通讯接口:CANopen
测量范围:1维:360°
2维:±90°
外壳材料:铝/塑料(ABS)
连接类型:公母头连接器
可编程/配置:超过PGT-12-Pro
SICK倾角传感器TMS88B-ACC360
SICK倾角传感器TMM88A-PCI090
SICK倾角传感器TMS88D-AJI360
SICK倾角传感器TMS88D-ACI360
SICK倾角传感器TMM88D-AJI090
SICK倾角传感器TMM88D-ACI090
SICK倾角传感器TMM55系列简介
TMM55倾角传感器具有设计紧凑,坚固耐用的特点。除了简单的4孔安装外,电缆插座上的M12公连接器在机械安装传感器时也具有很大的灵活性。凭借其坚固耐用且抗紫外线的塑料外壳,倾角传感器也非常适合户外使用。关于倾斜角度的信息通过模拟电流或电压信号传输。为了确保高精度,倾斜传感器在工厂进行校准。
SICK倾角传感器TMM55系列技术参数
轴数:2
测量范围:
2维:±10°......±60°
外壳材料:塑料(ABS)
连接类型:0.2米,电缆
SICK倾角传感器TMM55E-POH060
SICK倾角传感器TMM55E-POH045
SICK倾角传感器TMM55E-PMH045
SICK倾角传感器TMM55E-PMH010
SICK倾角传感器TMM55E-POH010
SICK倾角传感器TMM55E-PMH060
SICK-Sensor Intelligence.(西克-智能传感器专家)--西克(SICK)专注于为物流自动化、工厂自动化和过程自动化提供日益智能化的传感器件和整体解决方案。西克(SICK)于1946年创建,至今已发展成为一个活跃于全球的集团公司,拥有近5000员工,2010年*业绩达到7.48亿欧元。持续的创新、领先的技术工艺以及严格的成本控制,确保了西克在众多领域应用市场上的领军地位。以上就是好一点整理的SICK传感器的工作原理相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好一点。
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