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費斯托光學傳感器,FESTO光學傳感器,festo光學傳感器[產品打印頁面]

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產品名稱: 費斯托光學傳感器,FESTO光學傳感器,festo光學傳感器
產品型號: SIEN-M30NB-NS-S-L
產品展商: 其它品牌
簡單介紹
費斯托光學傳感器,FESTO光學傳感器,festo光學傳感器光學傳感器元件是指紋讀取器的關鍵部件,正是通過它可以將手指上的指紋信息進行讀取、成像,并且將它們傳輸至電腦系統的。目前光學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體)。CCD主要應用于數碼相機等產品上,它的成像效果好,但價格也較貴;而CMOS則具有價格低。

費斯托光學傳感器,FESTO光學傳感器,festo光學傳感器的詳細介紹

費斯托光學傳感器,FESTO光學傳感器,festo光學傳感器
光學傳感器元件是指紋讀取器的關鍵部件,正是通過它可以將手指上的指紋信息進行讀取、成像,并且將它們傳輸至電腦系統的。目前光學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體)。CCD主要應用于數碼相機等產品上,它的成像效果好,但價格也較貴;而CMOS則具有價格低,反應速度快,耗能低等特點,同時隨著技術的不斷成熟,它的成像效果已經有了顯著的提高,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。
光學傳感器又稱為線性傳感器,它分為光學傳感器,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。光學傳感器器是一種屬于金屬感應的線性器件,接通電源后,在開關的感應面將產生一個交變磁場,當金屬物體接近此感應面時,金屬中則產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的量,位移的測量方式所涉及的范圍是相當廣泛的。小位移通常用應變式、電感式、差動變壓器式、渦流式、霍爾傳感器來檢測,大的位移常用感應同步器、光柵、容柵、磁柵等傳感技術來測量。其中光柵傳感器因具有易實現數字化、精度高(目前分辨率的可達到納米級)、抗干擾能力強、沒有人為讀數誤差、安裝方便、使用可靠等優點,在機床加工、檢測儀表等行業中得到日益廣泛的應用。
計量光柵是利用光柵的莫爾條紋現象來測量位移的。“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現,當兩層薄絲綢疊在一起時,將產生水波紋狀花樣;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,便會產生莫爾條紋。計量光柵在實際應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,必須在主光柵側加光源,在指示光柵側加光電接收元件。當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,固定在指示光柵側的光電元件,將光強變化轉換成電信號。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。每當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’點的狀態與b點狀態完全一樣,只是在相位上增加了2π。
1、辨向原理 在實際應用中,位移具有兩個方向,即選定一個方向后,位移有正負之分,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、細分技術 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,需要采取適當的措施對莫爾條紋進行細分。所謂細分就是在莫爾條紋信號變化一個周期內,發出若干個脈沖,以減少脈沖當量。如一個周期內發出n個脈沖,則可使測量精度提高n備,而每個脈沖相當于原來柵距的1/n。由于細分后計數脈沖頻率提高了 n倍,因此也稱n倍頻。通常用的有兩種細分方法:其一、直接細分。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,實現四倍頻細分。其二、電路細分。
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:激光發射器通過鏡頭將可見紅色激光射向被測物體表面,經物體反射的激光通過接收器鏡頭,被內部的CCD線性相機接收,根據不同的距離,CCD線性相機可以在不同的角度下“看見”這個光點。根據這個角度及已知的激光和相機之間的距離,數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字電路處理,并通過微處理器分析,計算出相應的輸出值,并在用戶設定的模擬量窗口內,按比例輸出標準數據信號。如果使用開關量輸出,則在設定的窗口內導通,窗口之外截止。另外,模擬量與開關量輸出可獨立設置檢測窗口。<br>貝特威擁有業界為齊全的高精度激光三角測量傳感器,分辨率可以達到0.03um,遠檢測距離可以達到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到一定程度的精度。傳感器內部是由處理器單元、回波處理單元、激光發射器、激光接收器等部分組成。激光位移傳感器通過激光發射器每秒發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果進行的平均輸出。<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距離激光測距傳感器,產品遠檢測距離可達250m。
費斯托光學傳感器,FESTO光學傳感器,festo光學傳感器
費斯托產品型號
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
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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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