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費斯托光學(xué)傳感器,F(xiàn)ESTO光學(xué)傳感器,festo光學(xué)傳感器[產(chǎn)品打印頁面]

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產(chǎn)品名稱: 費斯托光學(xué)傳感器,F(xiàn)ESTO光學(xué)傳感器,festo光學(xué)傳感器
產(chǎn)品型號: SIEN-M30NB-NS-S-L
產(chǎn)品展商: FESTO
簡單介紹
費斯托光學(xué)傳感器,F(xiàn)ESTO光學(xué)傳感器,festo光學(xué)傳感器光學(xué)傳感器元件是指紋讀取器的關(guān)鍵部件,正是通過它可以將手指上的指紋信息進(jìn)行讀取、成像,并且將它們傳輸至電腦系統(tǒng)的。目前光學(xué)傳感器元件有兩大類:CCD(電荷耦合器)和CMOS(互補金屬氧化物半導(dǎo)體)。CCD主要應(yīng)用于數(shù)碼相機等產(chǎn)品上,它的成像效果好,但價格也較貴;而CMOS則具有價格低。

費斯托光學(xué)傳感器,F(xiàn)ESTO光學(xué)傳感器,festo光學(xué)傳感器的詳細(xì)介紹

費斯托光學(xué)傳感器,F(xiàn)ESTO光學(xué)傳感器,festo光學(xué)傳感器
光學(xué)傳感器元件是指紋讀取器的關(guān)鍵部件,正是通過它可以將手指上的指紋信息進(jìn)行讀取、成像,并且將它們傳輸至電腦系統(tǒng)的。目前光學(xué)傳感器元件有兩大類:CCD(電荷耦合器)和CMOS(互補金屬氧化物半導(dǎo)體)。CCD主要應(yīng)用于數(shù)碼相機等產(chǎn)品上,它的成像效果好,但價格也較貴;而CMOS則具有價格低,反應(yīng)速度快,耗能低等特點,同時隨著技術(shù)的不斷成熟,它的成像效果已經(jīng)有了顯著的提高,因此目前指紋讀取器比較廣泛的采用的是CMOS作為傳感器元件。
光學(xué)傳感器又稱為線性傳感器,它分為光學(xué)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。光學(xué)傳感器器是一種屬于金屬感應(yīng)的線性器件,接通電源后,在開關(guān)的感應(yīng)面將產(chǎn)生一個交變磁場,當(dāng)金屬物體接近此感應(yīng)面時,金屬中則產(chǎn)生渦流而吸取了振蕩器的能量,使振蕩器輸出幅度線性衰減,然后根據(jù)衰減量的變化來完成無接觸檢測物體的目的。電感式位移傳感器具有無滑動觸點,工作時不受灰塵等非金屬因素的影響,并且低功耗,長壽命,可使用在各種惡劣條件下。位移傳感器主要應(yīng)用在自動化裝備線對模擬量的智能控制。位移是和物體的位置在運動過程中的移動有關(guān)的量,位移的測量方式所涉及的范圍是相當(dāng)廣泛的。小位移通常用應(yīng)變式、電感式、差動變壓器式、渦流式、霍爾傳感器來檢測,大的位移常用感應(yīng)同步器、光柵、容柵、磁柵等傳感技術(shù)來測量。其中光柵傳感器因具有易實現(xiàn)數(shù)字化、精度高(目前分辨率的可達(dá)到納米級)、抗干擾能力強、沒有人為讀數(shù)誤差、安裝方便、使用可靠等優(yōu)點,在機床加工、檢測儀表等行業(yè)中得到日益廣泛的應(yīng)用。
計量光柵是利用光柵的莫爾條紋現(xiàn)象來測量位移的。“莫爾”原出于法文Moire,意思是水波紋。幾百年前法國絲綢工人發(fā)現(xiàn),當(dāng)兩層薄絲綢疊在一起時,將產(chǎn)生水波紋狀花樣;如果薄綢子相對運動,則花樣也跟著移動,這種奇怪的花紋就是莫爾條紋。一般來說,只要是有一定周期的曲線簇重疊起來,便會產(chǎn)生莫爾條紋。計量光柵在實際應(yīng)用上有透射光柵和反射光柵兩種;按其作用原理又可分為輻射光柵和相位光柵;按其用途可分為直線光柵和圓光柵。下面以透射光柵為例加以討論?!⊥干涔鈻懦呱暇鶆虻乜逃衅叫械目叹€即柵線,a為刻線寬,b為兩刻線之間縫寬,W=a+b稱為光柵柵距。目前國內(nèi)常用的光柵每毫米刻成10、25、50、100、250條等線條。光柵的橫向莫爾條紋測位移,需要兩塊光柵。一塊光柵稱為主光柵,它的大小與測量范圍相一致;另一塊是很小的一塊,稱為指示光柵。為了測量位移,必須在主光柵側(cè)加光源,在指示光柵側(cè)加光電接收元件。當(dāng)主光柵和指示光柵相對移動時,由于光柵的遮光作用而使莫爾條紋移動,固定在指示光柵側(cè)的光電元件,將光強變化轉(zhuǎn)換成電信號。由于光源的大小有限及光柵的衍射作用,使得信號為脈動信號。如圖 1,此信號是一直流信號和近視正弦的周期信號的疊加,周期信號是位移x的函數(shù)。每當(dāng)x變化一個光柵柵距W,信號就變化一個周期,信號由b點變化到b’點。由于bb’=W,故b’點的狀態(tài)與b點狀態(tài)完全一樣,只是在相位上增加了2π。
1、辨向原理 在實際應(yīng)用中,位移具有兩個方向,即選定一個方向后,位移有正負(fù)之分,因此用一個光電元件測定莫爾條紋信號確定不了位移方向。為了辨向,需要有 π/2相位差的兩個莫爾條紋信號。如圖2,在相距1/4條紋間距的位置上安放兩個光電元件,得到兩個相位差π/2的電信號u01和u02,經(jīng)過整形后得到兩個方波信號u01’和u02’。光柵正向移動時u01超前u02 90度,反向移動時u02超前u01 90度,故通過電路辨相可確定光柵運動方向。
2、細(xì)分技術(shù) 隨著對測量精度要求的提高,以柵距為單位已不能滿足要求,需要采取適當(dāng)?shù)拇胧δ獱枟l紋進(jìn)行細(xì)分。所謂細(xì)分就是在莫爾條紋信號變化一個周期內(nèi),發(fā)出若干個脈沖,以減少脈沖當(dāng)量。如一個周期內(nèi)發(fā)出n個脈沖,則可使測量精度提高n備,而每個脈沖相當(dāng)于原來柵距的1/n。由于細(xì)分后計數(shù)脈沖頻率提高了 n倍,因此也稱n倍頻。通常用的有兩種細(xì)分方法:其一、直接細(xì)分。在相差1/4莫爾條紋間距的位置上安放兩個光電元件,可得到兩個相位差90o的電信號,用反相器反相后就得到四個依次相差90o的交流信號。同樣,在兩莫爾條紋間放置四個依次相距1/4條紋間距的光電元件,也可獲得四個相位差90o的交流信號,實現(xiàn)四倍頻細(xì)分。其二、電路細(xì)分。
傳感器可**非接觸測量被測物體的位置、位移等變化,主要應(yīng)用于檢測物的位移、厚度、振動、距離、直徑等幾何量的測量。
按照測量原理,激光位移傳感器原理分為激光三角測量法和激光回波分析法,激光三角測量法一般適用于高精度、短距離的測量,而激光回波分析法則用于遠(yuǎn)距離測量,下面分別介紹激光位移傳感器原理的兩種測量方式。
1. 激光三角測量法原理:激光發(fā)射器通過鏡頭將可見紅色激光射向被測物體表面,經(jīng)物體反射的激光通過接收器鏡頭,被內(nèi)部的CCD線性相機接收,根據(jù)不同的距離,CCD線性相機可以在不同的角度下“看見”這個光點。根據(jù)這個角度及已知的激光和相機之間的距離,數(shù)字信號處理器就能計算出傳感器和被測物體之間的距離。同時,光束在接收元件的位置通過模擬和數(shù)字電路處理,并通過微處理器分析,計算出相應(yīng)的輸出值,并在用戶設(shè)定的模擬量窗口內(nèi),按比例輸出標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)信號。如果使用開關(guān)量輸出,則在設(shè)定的窗口內(nèi)導(dǎo)通,窗口之外截止。另外,模擬量與開關(guān)量輸出可獨立設(shè)置檢測窗口。<br>貝特威擁有業(yè)界為齊全的高精度激光三角測量傳感器,分辨率可以達(dá)到0.03um,遠(yuǎn)檢測距離可以達(dá)到5.4m,為高精度測量檢測提供**的解決方案。
激光位移傳感器采用回波分析原理來測量距離以達(dá)到一定程度的精度。傳感器內(nèi)部是由處理器單元、回波處理單元、激光發(fā)射器、激光接收器等部分組成。激光位移傳感器通過激光發(fā)射器每秒發(fā)射一百萬個激光脈沖到檢測物并返回至接收器,處理器計算激光脈沖遇到檢測物并返回至接收器所需的時間,以此計算出距離值,該輸出值是將上千次的測量結(jié)果進(jìn)行的平均輸出。<br><br>激光回波分析法適合于長距離檢測,但測量精度相對于激光三角測量法要低,貝特威擁有全系列的遠(yuǎn)距離激光測距傳感器,產(chǎn)品遠(yuǎn)檢測距離可達(dá)250m。
費斯托光學(xué)傳感器,F(xiàn)ESTO光學(xué)傳感器,festo光學(xué)傳感器
費斯托產(chǎn)品型號
150441 電感式傳感器    SIEN-M30NB-NS-S-L
150442 電感式傳感器    SIEN-M30NB-PS-K-L
150443 電感式傳感器    SIEN-M30NB-PS-S-L
150444 電感式傳感器    SIEN-M30NB-NO-K-L
150445 電感式傳感器    SIEN-M30NB-NO-S-L
150446 電感式傳感器    SIEN-M30NB-PO-K-L
150447 電感式傳感器    SIEN-M30NB-PO-S-L
150448 電感式傳感器    SIEH-M12B-NS-K-L
150449 電感式傳感器    SIEH-M12B-NS-S-L
150450 電感式傳感器    SIEH-M12B-PS-K-L
150451 電感式傳感器    SIEH-M12B-PS-S-L
150452 電感式傳感器    SIEH-M12B-NO-K-L
150453 電感式傳感器    SIEH-M12B-NO-S-L
150454 電感式傳感器    SIEH-M12B-PO-K-L
150455 電感式傳感器    SIEH-M12B-PO-S-L
150456 電感式傳感器    SIEH-M18B-NS-K-L
150457 電感式傳感器    SIEH-M18B-NS-S-L
150458 電感式傳感器    SIEH-M18B-PS-K-L
150459 電感式傳感器    SIEH-M18B-PS-S-L
150460 電感式傳感器    SIEH-M18B-NO-K-L
150461 電感式傳感器    SIEH-M18B-NO-S-L
150462 電感式傳感器    SIEH-M18B-PO-K-L
150463 電感式傳感器    SIEH-M18B-PO-S-L
150464 電感式傳感器    SIEW-M12B-ZS-K-L
150465 電感式傳感器    SIEW-M12B-ZS-S-L
150466 電感式傳感器    SIEW-M12B-ZO-K-L
150467 電感式傳感器    SIEW-M12B-ZO-S-L
150468 電感式傳感器    SIEW-M12NB-ZS-K-L
150469 電感式傳感器    SIEW-M12NB-ZS-S-L
150470 電感式傳感器    SIEW-M12NB-ZO-K-L
150471 電感式傳感器    SIEW-M12NB-ZO-S-L
150472 電感式傳感器    SIEW-M18B-ZS-K-L
150473 電感式傳感器    SIEW-M18B-ZS-S-L
150474 電感式傳感器    SIEW-M18B-ZO-K-L
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