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费斯托光学传感器,FESTO光学传感器,festo光学传感器[产品打印页面]

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产品型号: SIEN-M30NB-NS-S-L
产品展商: 其它品牌
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简单介绍

费斯托光学传感器,FESTO光学传感器,festo光学传感器光学传感器元件是指纹读取器的关键部件,正是通过它可以将手指上的指纹信息进行读取、成像,并且将它们传输至电脑系统的。目前光学传感器元件有两大类:CCD(电荷耦合器)和CMOS(互补金属氧化物半导体)。CCD主要应用于数码相机等产品上,它的成像效果好,但价格也较贵;而CMOS则具有价格低。

费斯托光学传感器,FESTO光学传感器,festo光学传感器  的详细介绍
费斯托光学传感器,FESTO光学传感器,festo光学传感器
光学传感器元件是指纹读取器的关键部件,正是通过它可以将手指上的指纹信息进行读取、成像,并且将它们传输至电脑系统的。目前光学传感器元件有两大类:CCD(电荷耦合器)和CMOS(互补金属氧化物半导体)。CCD主要应用于数码相机等产品上,它的成像效果好,但价格也较贵;而CMOS则具有价格低,反应速度快,耗能低等特点,同时随着技术的不断成熟,它的成像效果已经有了显著的提高,因此目前指纹读取器比较广泛的采用的是CMOS作为传感器元件。
光学传感器又称为线性传感器,它分为光学传感器,电容式位移传感器,光电式位移传感器,超声波式位移传感器,霍尔式位移传感器。光学传感器器是一种属于金属感应的线性器件,接通电源后,在开关的感应面将产生一个交变磁场,当金属物体接近此感应面时,金属中则产生涡流而吸取了振荡器的能量,使振荡器输出幅度线性衰减,然后根据衰减量的变化来完成无接触检测物体的目的。电感式位移传感器具有无滑动触点,工作时不受灰尘等非金属因素的影响,并且低功耗,长寿命,可使用在各种恶劣条件下。位移传感器主要应用在自动化装备线对模拟量的智能控制。位移是和物体的位置在运动过程中的移动有关的量,位移的测量方式所涉及的范围是相当广泛的。小位移通常用应变式、电感式、差动变压器式、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器、光栅、容栅、磁栅等传感技术来测量。其中光栅传感器因具有易实现数字化、精度高(目前分辨率的可达到纳米级)、抗干扰能力强、没有人为读数误差、安装方便、使用可靠等优点,在机床加工、检测仪表等行业中得到日益广泛的应用。
计量光栅是利用光栅的莫尔条纹现象来测量位移的。“莫尔”原出于法文Moire,意思是水波纹。几百年前法国丝绸工人发现,当两层薄丝绸叠在一起时,将产生水波纹状花样;如果薄绸子相对运动,则花样也跟着移动,这种奇怪的花纹就是莫尔条纹。一般来说,只要是有一定周期的曲线簇重叠起来,便会产生莫尔条纹。计量光栅在实际应用上有透射光栅和反射光栅两种;按其作用原理又可分为辐射光栅和相位光栅;按其用途可分为直线光栅和圆光栅。下面以透射光栅为例加以讨论。 透射光栅尺上均匀地刻有平行的刻线即栅线,a为刻线宽,b为两刻线之间缝宽,W=a+b称为光栅栅距。目前国内常用的光栅每毫米刻成10、25、50、100、250条等线条。光栅的横向莫尔条纹测位移,需要两块光栅。一块光栅称为主光栅,它的大小与测量范围相一致;另一块是很小的一块,称为指示光栅。为了测量位移,必须在主光栅侧加光源,在指示光栅侧加光电接收元件。当主光栅和指示光栅相对移动时,由于光栅的遮光作用而使莫尔条纹移动,固定在指示光栅侧的光电元件,将光强变化转换成电信号。由于光源的大小有限及光栅的衍射作用,使得信号为脉动信号。如图 1,此信号是一直流信号和近视正弦的周期信号的叠加,周期信号是位移x的函数。每当x变化一个光栅栅距W,信号就变化一个周期,信号由b点变化到b’点。由于bb’=W,故b’点的状态与b点状态完全一样,只是在相位上增加了2π。
1、辨向原理 在实际应用中,位移具有两个方向,即选定一个方向后,位移有正负之分,因此用一个光电元件测定莫尔条纹信号确定不了位移方向。为了辨向,需要有 π/2相位差的两个莫尔条纹信号。如图2,在相距1/4条纹间距的位置上安放两个光电元件,得到两个相位差π/2的电信号u01和u02,经过整形后得到两个方波信号u01’和u02’。光栅正向移动时u01超前u02 90度,反向移动时u02超前u01 90度,故通过电路辨相可确定光栅运动方向。
2、细分技术 随着对测量精度要求的提高,以栅距为单位已不能满足要求,需要采取适当的措施对莫尔条纹进行细分。所谓细分就是在莫尔条纹信号变化一个周期内,发出若干个脉冲,以减少脉冲当量。如一个周期内发出n个脉冲,则可使测量精度提高n备,而每个脉冲相当于原来栅距的1/n。由于细分后计数脉冲频率提高了 n倍,因此也称n倍频。通常用的有两种细分方法:其一、直接细分。在相差1/4莫尔条纹间距的位置上安放两个光电元件,可得到两个相位差90o的电信号,用反相器反相后就得到四个依次相差90o的交流信号。同样,在两莫尔条纹间放置四个依次相距1/4条纹间距的光电元件,也可获得四个相位差90o的交流信号,实现四倍频细分。其二、电路细分。
传感器可**非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
按照测量原理,激光位移传感器原理分为激光三角测量法和激光回波分析法,激光三角测量法一般适用于高精度、短距离的测量,而激光回波分析法则用于远距离测量,下面分别介绍激光位移传感器原理的两种测量方式。
1. 激光三角测量法原理:激光发射器通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。根据这个角度及已知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器就能计算出传感器和被测物体之间的距离。同时,光束在接收元件的位置通过模拟和数字电路处理,并通过微处理器分析,计算出相应的输出值,并在用户设定的模拟量窗口内,按比例输出标准数据信号。如果使用开关量输出,则在设定的窗口内导通,窗口之外截止。另外,模拟量与开关量输出可独立设置检测窗口。<br>贝特威拥有业界为齐全的高精度激光三角测量传感器,分辨率可��达到0.03um,远检测距离可以达到5.4m,为高精度测量检测提供**的解决方案。
激光位移传感器采用回波分析原理来测量距离以达到一定程度的精度。传感器内部是由处理器单元、回波处理单元、激光发射器、激光接收器等部分组成。激光位移传感器通过激光发射器每秒发射一百万个激光脉冲到检测物并返回至接收器,处理器计算激光脉冲遇到检测物并返回至接收器所需的时间,以此计算出距离值,该输出值是将上千次的测量结果进行的平均输出。<br><br>激光回波分析法适合于长距离检测,但测量精度相对于激光三角测量法要低,贝特威拥有全系列的远距离激光测距传感器,产品远检测距离可达250m。
费斯托光学传感器,FESTO光学传感器,festo光学传感器
费斯托产品型号
150441 电感式传感器    SIEN-M30NB-NS-S-L
150442 电感式传感器    SIEN-M30NB-PS-K-L
150443 电感式传感器    SIEN-M30NB-PS-S-L
150444 电感式传感器    SIEN-M30NB-NO-K-L
150445 电感式传感器    SIEN-M30NB-NO-S-L
150446 电感式传感器    SIEN-M30NB-PO-K-L
150447 电感式传感器    SIEN-M30NB-PO-S-L
150448 电感式传感器    SIEH-M12B-NS-K-L
150449 电感式传感器    SIEH-M12B-NS-S-L
150450 电感式传感器    SIEH-M12B-PS-K-L
150451 电感式传感器    SIEH-M12B-PS-S-L
150452 电感式传感器    SIEH-M12B-NO-K-L
150453 电感式传感器    SIEH-M12B-NO-S-L
150454 电感式传感器    SIEH-M12B-PO-K-L
150455 电感式传感器    SIEH-M12B-PO-S-L
150456 电感式传感器    SIEH-M18B-NS-K-L
150457 电感式传感器    SIEH-M18B-NS-S-L
150458 电感式传感器    SIEH-M18B-PS-K-L
150459 电感式传感器    SIEH-M18B-PS-S-L
150460 电感式传感器    SIEH-M18B-NO-K-L
150461 电感式传感器    SIEH-M18B-NO-S-L
150462 电感式传感器    SIEH-M18B-PO-K-L
150463 电感式传感器    SIEH-M18B-PO-S-L
150464 电感式传感器    SIEW-M12B-ZS-K-L
150465 电感式传感器    SIEW-M12B-ZS-S-L
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150468 电感式传感器    SIEW-M12NB-ZS-K-L
150469 电感式传感器    SIEW-M12NB-ZS-S-L
150470 电感式传感器    SIEW-M12NB-ZO-K-L
150471 电感式传感器    SIEW-M12NB-ZO-S-L
150472 电感式传感器    SIEW-M18B-ZS-K-L
150473 电感式传感器    SIEW-M18B-ZS-S-L
150474 电感式传感器    SIEW-M18B-ZO-K-L
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