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易福門漫發(fā)射傳感器OG5129*

簡要描述:易福門漫發(fā)射傳感器OG5129*
特別節(jié)省空間的設計,側面發(fā)光
用于空間受限的情況
固定設定,可立刻做好使用準備
堅固的外殼,適用于嚴苛的工業(yè)環(huán)境
極長量程

  • 產品型號:OG5129
  • 廠商性質:經銷商
  • 更新時間:2023-11-09
  • 訪  問  量:638

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詳細介紹

品牌IFM/德國易福門

易福門漫發(fā)射傳感器OG5129*

上海譜瑞特工業(yè)自動化設備有限公司在歐美有多個分子公司,整個集團在行業(yè)內經營十幾年專門致力于從事上*工業(yè)產品的進出口業(yè)務。在公司全體員工的努力及廣大客戶和業(yè)界同仁支持之下,公司業(yè)務迅速拓展,產品已經廣泛應用于大中型電廠、冶金、石化、環(huán)保、紡織、鐵路、船舶、醫(yī)藥機械、包裝機械、紡織機械、食品機械、航天航空、樓宇控制等現(xiàn)代工業(yè)自動化領域。

易福門電子(上海)有限公司成立于2005年1月,總部位于上海張江技術產業(yè)開發(fā)區(qū)。易福門品牌創(chuàng)立之初是激情驅使著創(chuàng)始人為之改善。開發(fā)具有品質和可靠的傳感器,并提供的客戶服務。正因為有著這樣的愿景和認識,迄今為止的易福門“品質”超越 1969 年10 月 ifm開始推出的實體產品。

質量和服務

質量對我們而言是一個超越實際產品的詞。 我們的所有流程均專注于客戶服務和產品質量。 我們親自為客戶提供支持 - 無論是在世界的哪個位置,使用哪種語言。 如果需要快速響應,我們的專家會通過免費服務提供的支持。 我們利用客戶反饋來持續(xù)改進產品質量。 在特殊的測試程序中,我們會讓傳感器承受遠超過其期限的負荷,以確保它們在客戶流程中保持提供我們承諾的性能。 此外,每件產品在出廠前均會接受終檢查。 這是我們所重視的承諾,因此我們?yōu)槊考夸洰a品保修 5 年。

德國制造

我們 70 % 的產品均是在德國開發(fā)和制造。 我們深感與業(yè)務據(jù)點德國緊密相連。 但我們已進入想要進一步深化我們承諾“與您緊密聯(lián)系”的愿景時期。 憑借位于美國、新加坡、波蘭和羅馬尼亞的制造和開發(fā)據(jù)點,我們將遵循自己的原則,并能以*的專業(yè)能力,快速、靈活且專業(yè)地響應不同市場的要求。 無論是涉及到我們員工的工作條件、環(huán)境保護,還是開發(fā)與生產的高質量標準,我們的所有制造和開發(fā)據(jù)點均按相同的德國高質量標準設立。

易福門漫發(fā)射傳感器OG5129主要屬性:

特別節(jié)省空間的設計,側面發(fā)光

用于空間受限的情況

固定設定,可立刻做好使用準備

堅固的外殼,適用于嚴苛的工業(yè)環(huán)境

極長量程

技術參數(shù):

應用

功能原理 對射式傳感器

電氣數(shù)據(jù)

工作電壓 [V] 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)

電流損耗 [mA] < 19

防護等級 II

反相保護 是

光線種類 紅光

波長 [nm] 660

監(jiān)控范圍

發(fā)射器/接收器 發(fā)射裝置

檢測距離 [m] < 9

檢測距離可設 否

光斑直徑大值 [mm] 3000

光點尺寸參考 在大的檢測距離

工作條件

環(huán)境溫度 [°C] -25...60

外殼防護等級 IP 68

認證/測試

EMC電磁兼容

EN 60947-5-2

EN 55011 等級B

MTTF [年] 1714

機械技術數(shù)據(jù)

重量 [g] 58

外殼 螺紋結構

尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 59.3

螺紋代號 M18 x 1

原材料 特種鋼; ABS

透鏡材料

PMMA

顯示器/操作件

顯示

操作 1 x LED, 綠色

附件

附件(附送)

螺母: 2 x

鎖定墊圈: 2 x

注釋

包裝單位 1 件數(shù)

電氣連接

接口 接插件: 1 x M12

易福門傳感器主要型號:

OY953S/OY411S/OY443S/OY806S/OY282S

OY952S/OY412S/OY442S/OY807S/OY270S

OY951S/OY413S/OY441S/OY808S/OY269S

OY903S/OY421S/OY440S/OY815S/OY268S

OY902S/OY423S/OY439S/OY407S/OY267S

OY901S/OY115S/OY438S/OY405S/OY266S

OY952S/OY808S/OY442S/OY413S/OY270S

OY951S/OY807S/OY441S/OY412S/OY269S

OY903S/OY806S/OY440S/OY411S/OY268S

OY902S/OY805S/OY439S/OY407S/OY267S

OY901S/OY804S/OY438S/OY405S/OY266S

OY829S/OY003S/OY437S/OY403S/OY265S

OY827S/OY450S/OY435S/OY289S/OY263S

OY826S/OY449S/OY434S/OY288S/OY262S

OY825S/OY448S/OY433S/OY287S/OY261S

OY819S/OY447S/OY432S/OY286S/OY250S

OY818S/OY446S/OY431S/OY285S/OY249S

OY817S/OY445S/OY423S/OY284S/OY248S

傳感器的主要屬性:

接觸式

接觸式溫度傳感器的檢測部分與被測對象有良好的接觸,又稱溫度計。

溫度計通過傳導或對流達到熱平衡,從而使溫度計的示值能直接表示被測對象的溫度。

一般測量精度較高。在一定的測溫范圍內,溫度計也可測量物體內部的溫度分布。但對于運動體、小目標或熱容量很小的對象則會產生較大的測量誤差,常用的溫度計有雙金屬溫度計、玻璃液體溫度計、壓力式溫度計、電阻溫度計、熱敏電阻和溫差電偶等。它們廣泛應用于工業(yè)、農業(yè)、商業(yè)等部門。在日常生活中人們也常常使用這些溫度計。隨著低溫技術在*、空間技術、冶金、電子、食品、醫(yī)藥和石油化工等部門的廣泛應用和超導技術的研究,測量120K以下溫度的低溫溫度計得到了發(fā)展,如低溫氣體溫度計、蒸汽壓溫度計、聲學溫度計、順磁鹽溫度計、量子溫度計、低溫熱電阻和低溫溫差電偶等。低溫溫度計要求感溫元件體積小、準確度高、復現(xiàn)性和穩(wěn)定性好。利用多孔高硅氧玻璃滲碳燒結而成的滲碳玻璃熱電阻就是低溫溫度計的一種感溫元件,可用于測量1.6~300K范圍內的溫度。

非接觸式

它的敏感元件與被測對象互不接觸,又稱非接觸式測溫儀表。這種儀表可用來測量運動物體、小目標和熱容量小或溫度變化迅速(瞬變)對象的表面溫度,也可用于測量溫度場的溫度分布。

較常用的非接觸式測溫儀表基于黑體輻射的基本定律,稱為輻射測溫儀表。

輻射測溫法包括亮度法(見光學高溫計)、輻射法(見輻射高溫計)和比色法(見比色溫度計)。各類輻射測溫方法只能測出對應的光度溫度、輻射溫度或比色溫度。只有對黑體(吸收全部輻射并不反射光的物體)所測溫度才是真實溫度。如欲測定物體的真實溫度,則必須進行材料表面發(fā)射率的修正。而材料表面發(fā)射率不僅取決于溫度和波長,而且還與表面狀態(tài)、涂膜和微觀組織等有關,因此很難精確測量。在自動化生產中往往需要利用輻射測溫法來測量或控制某些物體的表面溫度,如冶金中的鋼帶軋制溫度、軋輥溫度、鍛件溫度和各種熔融金屬在冶煉爐或坩堝中的溫度。在這些具體情況下,物體表面發(fā)射率的測量是相當困難的。對于固體表面溫度自動測量和控制,可以采用附加的反射鏡使與被測表面一起組成黑體空腔。附加輻射的影響能提高被測表面的有效輻射和有效發(fā)射系數(shù)。利用有效發(fā)射系數(shù)通過儀表對實測溫度進行相應的修正,終可得到被測表面的真實溫度。較為典型的附加反射鏡是半球反射鏡。球中心附近被測表面的漫射輻射能受半球鏡反射回到表面而形成附加輻射,從而提高有效發(fā)射系數(shù)式中ε為材料表面發(fā)射率,ρ為反射鏡的反射率。

至于氣體和液體介質真實溫度的輻射測量,則可以用插入耐熱材料管至一定深度以形成黑體空腔的方法。通過計算求出與介質達到熱平衡后的圓筒空腔的有效發(fā)射系數(shù)。在自動測量和控制中就可以用此值對所測腔底溫度(即介質溫度)進行修正而得到介質的真實溫度。

非接觸測溫優(yōu)點:測量上限不受感溫元件耐溫程度的限制,因而對高可測溫度原則上沒有限制。對于1800℃以上的高溫,主要采用非接觸測溫方法。隨著紅外技術的發(fā)展,輻射測溫 逐漸由可見光向紅外線擴展,700℃以下直至常溫都已采用,且分辨率很高。

菲涅爾濾光透鏡,熱釋電紅外傳感器(PIR)和匹配低噪放大器。

菲涅爾透鏡有兩個作用:一是聚焦作用,即將熱釋紅外信號折射在PIR上:二是將探測區(qū)內分為若干個明區(qū)和暗區(qū),使進入探測區(qū)的移動物體(人)能以溫度變化的形式在PIR上產生變化的熱釋紅外信號。一般還會匹配低噪放大器,當探測器上的環(huán)境溫度上升,尤其是接近人體正常體溫(37℃)時,傳感器的靈敏度下降,經由它對增益進行補償,增加其靈敏度。輸出信號可用來驅動電子開關,實現(xiàn)LED照明電路的開關控制。這是一款E27標準螺口燈頭的燈具,它的電源適用范圍是 AC180V-250V (50/60HZ), 紅外傳感器檢測范圍大約在3M—15M,它的標準產品 IFS-BULB 3W燈具達80 LM ,5W燈具達140 LM 。在LED光源模塊的中央部分嵌入紅外線傳感器。一旦紅外傳感器檢測到人的體溫,LED電燈泡將會在50秒內自動開啟與關閉。適用于任何一種室內應用,如走廊、儲藏室、樓梯和大廳入口處。

霍爾式曲軸與凸輪軸位置傳感器

(1)霍爾式傳感器的結構與工作原理

霍爾式曲軸與凸輪軸位置傳感器及其他形式的霍爾式傳感器都是根據(jù)霍爾效應制成的傳感器。

1)霍爾效應:霍爾效應(Hall Effect)是美國約翰霍普金斯大學物理學家霍爾博士(Dr.E.H.Hall)于1879年首先發(fā)現(xiàn)的。他發(fā)現(xiàn)把一個通有電流I的長方體形白金導體垂直于磁力線放入磁感應強度為B的磁場中時(見圖2-27),在白金導體的兩個橫向側面上就會產生一個垂直于電流方向和磁場方向的電壓UH,當取消磁場時,電壓立即消失。該電壓后來稱為霍爾電壓,UH與通過白金導體的電流I和磁感應強度B成正比,即(見下頁)

利用霍爾效應制成的元件稱為霍爾元件,利用霍爾元件制成的傳感器稱為霍爾式傳感器。利用霍爾效應不僅可以通過接通和切斷磁場來檢測電壓,而且可以檢測導線中流過的電流,因為導線周圍的磁場強弱與流過導線的電流成正比關系。20世紀80年代以來,汽車上應用的霍爾式傳感器與日劇增,主要原因在于霍爾式傳感器有兩個突出優(yōu)點:一是輸出電壓信號近似于方波信號;二是輸出電壓高低與被測物體的轉速無關?;魻柺絺鞲衅髋c磁感應式傳感器不同的是需要外加電源。

2)霍爾式傳感器基本結構:霍爾式傳感器主要由觸發(fā)葉輪、霍爾集成電路、導磁鋼片(磁軛)與磁鐵等組成。觸發(fā)葉輪安裝在轉子軸上,葉輪上制有葉片(在霍爾式點火系統(tǒng)中,葉片數(shù)與發(fā)動機氣缸數(shù)相等)。當觸發(fā)葉輪隨轉子軸一同轉動時,葉片便在霍爾集成電路與磁鐵之間轉動?;魻柤呻娐酚苫魻栐?、放大電路、穩(wěn)壓電路、溫度補償電路、信號變換電路和輸出電路等組成。

3)霍爾式傳感器工作原理:當傳感器軸轉動時,觸發(fā)葉輪的葉片便從霍爾集成電路與磁鐵之間的氣隙中轉過:當葉片離開氣隙時,磁鐵的磁通便經霍爾集成電路和導磁鋼片構成回路,此時霍爾元件產生電壓(UH=1.9~2.0V),霍爾集成電路輸出級的晶體管導通,傳感器輸出的信號電壓U0為低電平(實測表明:當電源電壓Ucc=14.4V或5V時,信號電壓U0=0.1~0.3 V)。

當葉片進入氣隙時,霍爾集成電路中的磁場被葉片旁路,霍爾電壓UH為零,集成電路輸出級的晶體管截止,傳感器輸出的信號電壓U0為高電平(實測表明:當電源電壓Ucc=14.4V時,信號電壓U0=9.8 V;當電源電壓Ucc=5V時,信號電壓U0=4.8 V)。

(2)捷達、桑塔納轎車霍爾式凸輪軸位置傳感器

1)結構特點:捷達AT和GTx、桑塔納2000GSi型轎車采用的霍爾式凸輪軸位置傳感器安裝在發(fā)動機進氣凸輪軸的一端,結構如圖2-28所示。它主要由霍爾信號發(fā)生器和信號轉子組成。信號轉子又稱為觸發(fā)葉輪,安裝在進氣凸輪軸上,.用定位螺栓和座圈定位固定。信號轉子的隔板又稱為葉片,在隔板上制有一個窗口,窗口對應產生的信號為低電平信號,隔板(葉片)對應產生的信號為高電平信號。霍爾式信號發(fā)生器主要由霍爾集成電路、磁鐵和導磁鋼片等組成?;魻栐霉璋雽w材料制成,與磁鐵之間留有0.2~0.4mm的間隙,當信號轉子隨進氣凸輪軸一同轉動時,隔板和窗口便從霍爾集成電路與磁鐵之間的氣隙中轉過。

該傳感器接線插座上有三個引線端子,端子1為傳感器電源正子,與控制單元端子62連接:端子2為傳感器信號輸出端子,與控制單元端子76連接:端子3為傳感器電源負子,與控制單元端子67連接。

2)工作情況:由霍爾式傳感器工作原理可知,當隔板(葉片)進入氣隙(即在氣隙內)時,霍爾元件不產生電壓,傳感器輸出高電平(5V)信號;當隔板(葉片)離開氣隙(即窗口進入氣隙)時,霍爾元件產生電壓。傳感器輸出低電平信號(0.1V)。凸輪軸位置傳感器輸出的信號電壓與曲軸位置傳感器輸出的信號電壓之間的關系如圖2-29所示。發(fā)動機曲軸每轉兩圈(720。),霍爾式傳感器信號轉子就轉過一圈(360。),對應產生一個低電平信號和一個高電平信號,其中低電平信號對應于氣缸1壓縮上止點前一定角度。

發(fā)動機工作時,磁感應式曲軸位置傳感器(CPS)和霍爾式凸輪軸位置傳感器(CIS)產生的信號電壓不斷輸入電子控制單元(ECU)。當ECU同時接收到曲軸位置傳感器大齒缺對應的低電平(15。)信號和凸輪軸位置傳感器窗口對應的低電平信號時,便可識別出此時為氣缸1活塞處于壓縮行程、氣缸4活塞處于排氣行程,并根據(jù)曲軸位置傳感器小齒缺對應輸出的信號控制點火提前角。電子控制單元識別出氣缸1壓縮上止點位置后,便可進行順序噴油控制和各缸點火時刻控制。

如果發(fā)動機產生了爆燃,電子控制單元還能根據(jù)爆燃傳感器輸入的信號判別出是哪一個缸產生了爆燃,從而減小點火提前角,以便消除爆燃。

差動霍爾式曲軸位置傳感器

切諾基(Cherokee)吉普車與紅旗CA7220E型轎車采用了差動霍爾式曲軸位置傳感器,其凸輪軸位置傳感器均為普通霍爾式傳感器。

(1)差動霍爾式傳感器結構特點

差動霍爾式傳感器又稱為雙霍爾式傳感器,其結構與磁感應式傳感器相似,如圖2-30a所示。它由帶凸齒的信號轉子和霍爾信號發(fā)生器組成。差動霍爾式傳感器的工作原理與普通霍爾式傳感器相同。根據(jù)霍爾式傳感器的工作原理。當發(fā)動機飛輪上的齒缺與凸齒轉過差動霍爾電路的兩個探頭時,齒缺或凸齒與霍爾探頭之間的氣隙就會發(fā)生變化,磁通量隨之變化,在傳感器的霍爾元件中就會產生交變電壓信號,如圖2-30b所示。其輸出電壓由兩個霍爾信號電壓疊加而成。因為輸出信號為疊加信號,所以轉子凸齒與信號發(fā)生器之間的氣隙可以增大到(1±0.5)mm(普通霍爾式傳感器僅為0.2~0.4mm),因而便可將信號轉子制成像磁感應式傳感器轉子一樣的齒盤式結構,其突出優(yōu)點是信號轉子便于安裝。在汽車上,一般將凸齒轉子裝在發(fā)動機曲軸上或將發(fā)動機飛輪作為傳感子。

器的信號轉

(2)切諾基吉普車差動霍爾式曲軸位置傳感器

1)結構特點:切諾基吉普車2.5L(四缸)、4.0L(六缸)電子控制燃油噴射式發(fā)動機采用了差動霍爾電路的霍爾式曲軸位置傳感器。它安裝在變速器殼體上。該傳感器向ECu提供發(fā)動機轉速與曲軸位置(轉角)信號,作為計算噴油時刻和點火時刻的重要依據(jù)之一。

2.5L四缸電子控制發(fā)動機的飛輪上制有8個齒缺,如圖2-31a所示。8個齒缺分成兩組,每4個齒缺為一組,兩組之間相隔角度為180。,同一組中相鄰兩個齒缺之間間隔角度為20。。4.0L六缸電子控制發(fā)動機的飛輪上制有12個齒缺,如圖2.3lb所示。12個齒缺分成三組,每4個齒缺為一組,相鄰兩組之間相隔角度為120。,同一組中相鄰兩個齒缺之間間隔角度也為20。

2)工作情況:飛輪上的每一組齒缺轉過霍爾探頭時,傳感器就會產生一組共4個脈沖信號。其中,四缸發(fā)動機每轉一圈產生兩組共8個脈沖信號;六缸發(fā)動機每轉一圈產生三組共12個脈沖信號。

對于四缸發(fā)動機,ECU每接收到8個信號,即可知道曲軸旋轉了一轉,再根據(jù)接收8個信號所占用的時間,就可計算出曲軸轉速。對于六缸發(fā)動機,ECU每接收到12個信號,即可知道曲軸旋轉了一轉,再根據(jù)接收12個信號所占用的時間,就可計算出曲軸轉速。

電子控制單元控制噴油和點火時,都有一定的提前角,因此需要知道活塞接近上止點的位置。切諾基吉普車在每組信號輸入ECU時,可以知道有兩個氣缸的活塞即將到達上止點位置。 例如,在四缸發(fā)動機控制系統(tǒng)中,利用一組信號,ECU可知氣缸1、4活塞接近上止點;利用另一組信號可知氣缸2、3活塞接近上止點。在六缸發(fā)動機控制系統(tǒng)中。利用一組信號,可知氣缸1與6、2與5、3與4活塞接近上止點。由于第4個齒缺產生的脈沖下降沿對應于壓縮上止點前4。(BTDC4。),因此第1個齒缺產生的脈沖信號下降沿對應于壓縮上止點前64。(BT-DC64。),如圖2-32所示。當氣缸1、4對應的第1個脈沖下降沿到來時,ECU即可知道此時氣缸1、4活塞位于壓縮上止點前64。(BTDC64。),從而便可控制噴油提前角和點火提前角。但是,僅有曲軸轉角信號,ECU還不能確定是哪一個缸位于壓縮行程,哪一個缸位于排氣行程,為此還需要一個氣缸判別信號(即需要一只凸輪軸位置傳感器)。

(3)切諾基吉普車霍爾式凸輪軸位置傳感器

1)結構特點:切諾基吉普車發(fā)動機控制系統(tǒng)的氣缸判別信號由霍爾式凸輪軸位置傳感器提供,該傳感器又稱為同步信號傳感器,安裝在分電器內,主要由脈沖環(huán)(信號轉子)、霍爾信號發(fā)生器組成。

脈沖環(huán)上制有凸起的葉片,占180。分電器軸轉角(相當于360。曲軸轉角)。沒有葉片的部分也占180。分電器軸轉角(360。曲軸轉角)。脈沖環(huán)安裝在分電器軸上,隨分電器軸一同轉動。

2)工作情況:當脈沖環(huán)上的葉片進入信號發(fā)生器時,傳感器輸出高電平(5V);當脈沖環(huán)上的葉片離開信號發(fā)生器時,傳感器輸出低電平(0V)。分電器軸轉一圈,傳感器輸出一個高電平和一個低電平,高、低電平各占180。分電器軸轉角(分別相當于360。曲軸轉角)。同步信號的波形如圖2-32所示。

當脈沖環(huán)的葉片前沿進入信號發(fā)生器、傳感器輸出高電平(5V)時,對于四缸發(fā)動機,表示氣缸1、4活塞即將到達上止點,其中氣缸1活塞位于壓縮行程,氣缸4活塞位于排氣行程;對于六缸發(fā)動機,表示氣缸3、4活塞即將到達上止點,其中氣缸4活塞位于壓縮行程,氣缸3活塞位于排氣行程。

當脈沖環(huán)的葉片后沿進入信號發(fā)生器、傳感器輸出低電平(0V)時,對于四缸發(fā)動機,表示即將到達上止點的仍然是氣缸1、4活塞,其中氣缸4活塞位于壓縮行程,氣缸1活塞位于排氣行程;對于六缸發(fā)動機,表示氣缸3活塞位于壓縮行程,氣缸4活塞位于排氣行程。

利用凸輪軸位置傳感器判別出是哪一個氣缸即將到達排氣上止點之后,ECU根據(jù)曲軸位置傳感器信號,即可控制噴油提前角和點火提前角。

設某一時刻的噴油提前角為上止點前64。(BTI)C64。),當凸輪軸位置傳感器脈沖環(huán)的葉片進入信號發(fā)生器、傳感器輸出高電平(5V)時,ECU判定四缸發(fā)動機的氣缸4活塞位于排氣行程(六缸發(fā)動機的氣缸3活塞位于排氣行程),此時ECU在接收到曲軸位置傳感器(CPS)*個脈沖信號的下降沿(BTDC64。)時,向噴油器發(fā)出噴油信號,從而實現(xiàn)提前64。噴油。在凸輪軸位置傳感器輸出高電平(5V))時,ECU還判定四缸發(fā)動機的氣缸1活塞(六缸發(fā)動機氣缸4活塞)位于壓縮行程,此時ECU根據(jù)曲軸位置傳感器CPS信號和點火提前角計算值,在活塞運行到上止點前點火提前角度時,向點火控制器發(fā)出點火指令,控制火花塞點火,實現(xiàn)點火提前。

利用凸輪軸位置傳感器對兩個氣缸的位置判定作為參考點,即可按照四缸發(fā)動機1—3—4—2(六缸發(fā)動機l一5—3—6—2—4)的工作順序,對各個氣缸進行提前噴油與提前點火控制。

(4)紅旗CA7720E型轎車差動霍爾式曲軸位置傳感器

紅旗CA7220E型轎車CA488.3型發(fā)動機上裝備的SIMOS4S3型電子控制燃油噴射系統(tǒng)采用的差動霍爾式曲軸位置傳感器由信號轉子與信號發(fā)生器組成。信號轉子為齒盤式,安裝在變速器殼體前端,它與捷達AT、GTX型轎車用磁感應式曲軸位置傳感器轉子相似,在其圓周上均勻間隔地制作有58個凸齒、 57個小齒缺和一個大齒缺。大齒缺輸出基準信號,對應于發(fā)動機氣缸1或氣缸4壓縮上止點前一定角度。大齒缺所占的弧度相當于兩個凸齒和三個小齒缺所占的弧度。

因為信號轉子隨曲軸一同旋轉,曲軸旋轉一圈(360。),信號轉子也旋轉一圈(360。),所以信號轉子圓周上的凸齒和齒缺所占的曲軸轉角為 360。,每個凸齒和小齒缺所占的曲軸轉角均為3。(58×3。+57×3。=345。),大齒缺所占的曲軸轉角為15。(2×3。+3×3。= 15。),信號波形如圖2-33a所示。

概括而言, 智能傳感器的主要功能是:

(1) 具有自校零、 自標定、 自校正功能;

(2) 具有自動補償功能;

(3) 能夠自動采集數(shù)據(jù), 并對數(shù)據(jù)進行預處理;

(4) 能夠自動進行檢驗、 自選量程、 自尋故障;

(5) 具有數(shù)據(jù)存儲、記憶與信息處理功能;

(6) 具有雙向通訊、標準化數(shù)字輸出或者符號輸出功能;

(7) 具有判斷、決策處理功能。

可實現(xiàn)的功能

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。

1、信息存儲和傳輸——隨著全智能集散控制系統(tǒng)(SmartDistributedSystem)的飛速發(fā)展,對智能單元要求具備通信功能,用通信網(wǎng)絡以數(shù)字形式進行雙向通信,這也是智能傳感器關鍵標志之一。智能傳感器通過測試數(shù)據(jù)傳輸或接收指令來實現(xiàn)各項功能。如增益的設置、補償參數(shù)的設置、內檢參數(shù)設置、測試數(shù)據(jù)輸出等。

2、自補償和計算功能——多年來從事傳感器研制的工程技術人員一直為傳感器的溫度漂移和輸出非線性作大量的補償工作,但都沒有從根本上解決問題。而智能傳感器的自補償和計算功能為傳感器的溫度漂移和非線性補償開辟了新的道路。這樣,放寬傳感器加工精密度要求,只要能保證傳感器的重復性好,利用微處理器對測試的信號通過軟件計算,采用多次擬合和差值計算方法對漂移和非線性進行補償,從而能獲得較精確的測量結果壓力傳感器。

3、自檢、自校、自診斷功能——普通傳感器需要定期檢驗和標定,以保證它在正常使用時足夠的準確度,這些工作一般要求將傳感器從使用現(xiàn)場拆卸送到實驗室或檢驗部門進行。對于在線測量傳感器出現(xiàn)異常則不能及時診斷。采用智能傳感器情況則大有改觀,首先自診斷功能在電源接通時進行自檢,診斷測試以確定組件有*。其次根據(jù)使用時間可以在線進行校正,微處理器利用存在EPROM內的計量特性數(shù)據(jù)進行對比校對。

4、復合敏感功能——我們觀察周圍的自然現(xiàn)象,常見的信號有聲、光、電、熱、力、化學等。敏感元件測量一般通過兩種方式:直接和間接的測量。而智能傳感器具有復合功能,能夠同時測量多種物理量和化學量,給出能夠較全面反映物質運動規(guī)律的信息。如美國加利弗尼亞大學研制的復合液體傳感器,可同時測量介質的溫度、流速、壓力和密度。復合力學傳感器,可同時測量物體某一點的三維振動加速度(加速度傳感器)、速度(速度傳感器)、位移(位移傳感器),等等。

5、智能傳感器的集成化----由于大規(guī)模集成電路的發(fā)展使得傳感器與相應的電路都集成到同一芯片上,而這種具有某些智能功能的傳感器叫作集成智能傳感器集成智能傳感器的功能有三個方面的優(yōu)點:較高信噪比:傳感器的弱信號先經集成電路信號放大后再遠距離傳送,就可大大改進信噪比。改善性能:由于傳感器與電路集成于同一芯片上,對于傳感器的零漂、溫漂和零位可以通過自校單元定期自動校準,又可以采用適當?shù)姆答伔绞礁纳苽鞲衅鞯念l響。信號規(guī)一化:傳感器的模擬信號通過程控放大器進行規(guī)一化,又通過模數(shù)轉換成數(shù)字信號,微處理器按數(shù)字傳輸?shù)膸追N形式進行數(shù)字規(guī)一化,如串行、并行、頻率、相位和脈沖等。

霍爾式傳感器

⒈霍爾效應

半導體或金屬薄片置于磁場中,當有電流(與磁場垂直的薄片平面方向)流過時,在垂直于磁場和電流的方向上產生電動勢,這種現(xiàn)象稱為霍爾效應。

⒉霍爾元件

常用的霍爾材料鍺(Ge)、硅(Si)、銻化銦(InSb)、砷化銦(InAs)等。N型鍺容易加工制造,霍爾系數(shù)、溫度性能、線性度較好;P型硅的線性度好,霍爾系數(shù)、溫度性能同N型鍺,但電子遷移率較低,帶負載能力較差,通常不作單個霍爾元件。

三)壓電式傳感器

⒈壓電效應

對某些電介質沿著一定方向加力而使其變形時,在一定表面上產生電荷,當外力撤除后,又恢復到不帶電狀態(tài),這種現(xiàn)象稱為正壓電效應。在電介質的極化方向施加電場,電介質會在一定方向上產生機械變形或機械壓力,當外電場去除后,變形或應力隨之消失,此現(xiàn)象稱為逆壓電效應。

⒉壓電元件

壓電式傳感器是物性型的、發(fā)電式傳感器。常用的壓電材料有石英晶體(SiO2)和人工合成的壓電陶瓷。

壓電陶瓷的壓電常數(shù)是石英晶體的幾倍,靈敏度較高。

四)光電式傳感器

⒈光電效應

當光線照射物體時,可看作一串具有能量E的光子轟擊物體,如果光子的能量足夠大,物質內部電子吸收光子能量后,擺脫內部力的約束,發(fā)生相應電效應的物理現(xiàn)象,稱為光電效應。

1)在光線作用下,電子逸出物體表面的現(xiàn)象,稱為外光電效應,如光電管、光電倍增管等。

2)在光線作用下,物體的電阻率改變的現(xiàn)象,稱為內光電效應,如光敏電阻、光敏二極管、光敏三極管、光敏晶閘管等。

3)在光線作用下,物體產生一定方向電動勢的現(xiàn)象,稱為光生伏特現(xiàn)象,如光電池(屬于對感光面入射光點位置敏感的器件)等。

⒉光敏電阻

光敏電阻受到光線照射時,電子遷移,產生電子—空穴對,使電阻率變小。光照越強,阻值越低。入射光線消失,電子—空穴對恢復,電阻值逐漸恢復原值。

⒊光敏管

光敏管(光敏二極管、光敏三極管、光敏晶閘管等)屬于半導體器件。

⒋電致發(fā)光

固體發(fā)光材料在電場激發(fā)下產生的發(fā)光現(xiàn)象稱為電致發(fā)光。電致發(fā)光是將電能直接轉換成光能的過程。發(fā)光二極管(LED)是以特殊材料摻雜制成的半導體電致發(fā)光器件。當其PN結正向偏置時,由于電子—空穴復合時產生過剩能量,該能量以光子形式放出而發(fā)光。

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