漫反射光电开关原理关电开关必须要加负载才能用吗

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欧姆龙漫反射型光电开关E3Z-T81
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什么叫传感器?从广义上讲,传感器就是能感知外界信息并能按一定规律将这些信息转换成可用信号的装置;简单说传感器是将外界信号转换为电信号的装置。所以它由敏感元器件(感知元件)和转换器件两部分组成,有的半导体敏感元器件可以直接输出电信号,本身就构成传感器。敏感元器件品种繁多,就其感知外界信息的原理来讲,可分为①物理类,基于力、热、光、电、磁和声等物理效应。②化学类,基于化学反应的原理。③生物类,基于酶、抗体、和激素等分子识别功能。通常据其基本感知功能可分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类(还有人曾将传感器分46类)。下面对常用的热敏、光敏、气敏、力敏和磁敏传感器及其敏感元件介绍如下。
一 温度传感器及热敏元件
温度传感器主要由热敏元件组成。热敏元件品种教多,市场上销售的有双金属片、铜热电阻、铂热电阻、热电偶及半导体热敏电阻等。以半导体热敏电阻为探测元件的温度传感器应用广泛,这是因为在元件允许工作条件范围内,半导体热敏电阻器具有体积小、灵敏度高、精度高的特点,而且制造工艺简单、价格低廉。
1.半导体热敏电阻的工作原理
按温度特性热敏电阻可分为两类,随温度上升电阻增加的为正温度系数热敏电阻,反之为负温度系数热敏电阻。
⑴ 正温度系数热敏电阻的工作原理
此种热敏电阻以钛酸钡(BaTio3)为基本材料,再掺入适量的稀土元素,利用陶瓷工艺高温烧结尔成。纯钛酸钡是一种绝缘材料,但掺入适量的稀土元素如镧(La)和铌(Nb)等以后,变成了半导体材料,被称半导体化钛酸钡。它是一种多晶体材料,晶粒之间存在着晶粒界面,对于导电电子而言,晶粒间界面相当于一个位垒。当温度低时,由于半导体化钛酸钡内电场的作用,导电电子可以很容易越过位垒,所以电阻值较小;当温度升高到居里点温度(即临界温度,此元件的‘温度控制点’ 一般钛酸钡的居里点为120℃)时,内电场受到破坏,不能帮助导电电子越过位垒,所以表现为电阻值的急剧增加。因为这种元件具有未达居里点前电阻随温度变化非常缓慢,具有恒温、调温和自动控温的功能,只发热,不发红,无明火,不易燃烧,电压交、直流3~440V均可,使用寿命长,非常适用于电动机等电器装置的过热探测。
⑵ 负温度系数热敏电阻的工作原理
负温度系数热敏电阻是以氧化锰、氧化钴、氧化镍、氧化铜和氧化铝等金属氧化物为主要原料,采用陶瓷工艺制造而成。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,完全类似于锗、硅晶体材料,体内的载流子(电子和空穴)数目少,电阻较高;温度升高,体内载流子数目增加,自然电阻值降低。负温度系数热敏电阻类型很多,使用区分低温(-60~300℃)、中温(300~600℃)、高温(&600℃)三种,有灵敏度高、稳定性好、响应快、寿命长、价格低等优点,广泛应用于需要定点测温的温度自动控制电路,如冰箱、空调、温室等的温控系统。
热敏电阻与简单的放大电路结合,就可检测千分之一度的温度变化,所以和电子仪表组成测温计,能完成高精度的温度测量。普通用途热敏电阻工作温度为-55℃~+315℃,特殊低温热敏电阻的工作温度低于-55℃,可达-273℃。
2.热敏电阻的型号
我国产热敏电阻是按部颁标准SJ1155-82来制定型号,由四部分组成。
第一部分:主称,用字母‘M’表示 敏感元件。
第二部分:类别,用字母‘Z’表示正温度系数热敏电阻器,或者用字母‘F’表示负温度系数热敏电阻器。
第三部分:用途或特征,用一位数字(0-9)表示。一般数字‘1’表示普通用途,‘2’表示稳压用途(负温度系数热敏电阻器),‘3’表示微波测量用途(负温度系数热敏电阻器),‘4’表示旁热式(负温度系数热敏电阻器),‘5’表示测温用途,‘6’表示控温用途,‘7’表示消磁用途(正温度系数热敏电阻器),‘8’表示线性型(负温度系数热敏电阻器),‘9’表示恒温型(正温度系数热敏电阻器),‘0’表示特殊型(负温度系数热敏电阻器)
第四部分:序号,也由数字表示,代表规格、性能。
往往厂家出于区别本系列产品的特殊需要,在序号后加‘派生序号’,由字母、数字和‘-’号组合而成。
例: M Z 1 1
3.热敏电阻器的主要参数
各种热敏电阻器的工作条件一定要在其出厂参数允许范围之内。热敏电阻的主要参数有十余项:标称电阻值、使用环境温度(最高工作温度)、测量功率、额定功率、标称电压(最大工作电压)、工作电流、温度系数、材料常数、时间常数等。其中标称电阻值是在25℃零功率时的电阻值,实际上总有一定误差,应在±10%之内。普通热敏电阻的工作温度范围较大,可根据需要从-55℃到+315℃选择,值得注意的是,不同型号热敏电阻的最高工作温度差异很大,如MF11片状负温度系数热敏电阻器为+125℃,而MF53-1仅为+70℃,学生实验时应注意(一般不要超过50℃)。
4 实验用热敏电阻选择
首选普通用途负温度系数热敏电阻器,因它随温度变化一般比正温度系数热敏电阻器易观察,电阻值连续下降明显。若选正温度系数热敏电阻器,实验温度应在该元件居里点温度附近。
例MF11普通负温度系数热敏电阻器参数
主要技术参数名称 参数值 MF11热敏电阻符号外形图
标称阻值(kΩ) 10~15 片状外形 符号
额定功率 (W) 0.25
材料常数B范围(k)
温度系数(10-2/℃) -(2.23~4.09)
耗散系数(mW/℃) ≥5
时间常数(s) ≤30
最高工作温度(℃) 125
粗测热敏电阻的值,宜选用量程适中且通过热敏电阻测量电流较小万用表。若热敏电阻10kΩ左右,可以选用MF10型万用表,将其挡位开关拨到欧姆挡R×100,用鳄鱼夹代替表笔分别夹住热敏电阻的两引脚。在环境温度明显低于体温时,读数10.2k ,用手捏住热敏电阻,可看到表针指示的阻值逐渐减小;松开手后,阻值加大,逐渐复原。这样的热敏电阻可以选用(最高工作温度100℃左右)。
几种实用测温传感器
a空调内专用温控传感器:热敏元件封在铜金属中。
b 气温测量传感器
二 光传感器及光敏元件
光传感器主要由光敏元件组成。目前光敏元件发展迅速、品种繁多、应用广泛。市场出售的有光敏电阻器、光电二极管、光电三极管、光电耦合器和光电池等。
1.光敏电阻器
光敏电阻器由能透光的半导体光电晶体构成 ,因半导体光电晶体成分不同,又分为可见光光敏电阻(硫化镉晶体)、红外光光敏电阻(砷化镓晶体)、和紫外光光敏电阻(硫化锌晶体)。当敏感波长的光照半导体光电晶体表面,晶体内载流子增加,使其电导率增加(即电阻减小)。
光敏电阻的主要参数:
◆光电流 、亮阻:在一定外加电压下,当有光(100lx照度)照射时,流过光敏电阻的电流称光电流;外加电压与该电流之比为亮阻,一般几kΩ~几十kΩ。
◆暗电流、暗阻:在一定外加电压下,当无光( 0 lx照度)照射时,流过光敏电阻的电流称暗电流;外加电压与该电流之比为暗阻,一般几百kΩ~几千kΩ以上。
◆最大工作电压:一般几十伏至上百伏。
◆环境温度:一般-25℃至 +55℃,有的型号可以-40℃至+70℃。
◆额定功率(功耗):光敏电阻的亮电流与外电压乘积;可有5mW至300mW多种规格选择。
◆光敏电阻的主要参数还有响应时间、灵敏度、光谱响应、光照特性、温度系数、伏安特性等。
值得注意的是,光照特性(随光照强度变化的特性)、温度系数(随温度变化的特性)、伏安特性不是线性的,如以CdS(硫化镉)光敏电阻的光阻有时随温度的增加而增大,有时随温度的增加又变小。
硫化镉光敏电阻器的参数:
型号规格 MG41-22 MG42-16 MG44-02 MG45-52
环境温度(℃) -40~+60 -25~+55 -40~+70 -40~+70
额定功率(mW) 20 10 5 200
亮阻,100lx(kΩ) ≤2 ≤50 ≤2 ≤2
暗阻, 0lx(MΩ) ≥1 ≥10 ≥0.2 ≥1
响应时间 (ms) ≤20 ≤20 ≤20 ≤20
最高工作电压(v) 100 50 20 250
2 光电二极管
和普通二极管相比,除它的管芯也是一个PN结、具有单向导电性能外,其他均差异很大。首先管芯内的PN结结深比较浅(小于1微米),以提高光电转换能力;第二PN结面积比较大,电极面积则很小,以有利于光敏面多收集光线;第三光电二极管在外观上都有一个用有机玻璃透镜密封、能汇聚光线于光敏面的“窗口”;所以光电二极管的灵敏度和响应时间远远优于光敏电阻。
常见的几种光电二极管及符号如下:
2DU有前极、后极、环极三个极。其中环极是为了减小光电二极管的暗电流和增加工作稳定性而设计增加的,应用时需要接电源正极。光电二极管的主要参数有:最高工作电压(10~50V),暗电流(≤0.05~1微安),光电流(>6~80微安),光电灵敏度、响应时间(几十ns~几十μs)、结电容和正向压降等。
光电二极管的优点是线性好,响应速度快,对宽范围波长的光具有较高的灵敏度,噪声低;缺点是单独使用输出电流(或电压)很小,需要加放大电路。适用于通讯及光电控制等电路。
光电二极管的检测可用万用表R×1K挡,避光测正向电阻应10KΩ~200 KΩ,反向应∞,去掉遮光物后向右偏转角越大,灵敏度越高。
光电三极管可以视为一个光电二极管和一个三极管的组合元件,由于具有放大功能,所以其暗电流、光电流和光电灵敏度比光电二极管要高得多,但结构原因使结电容加大,响应特性变坏。广泛应用于低频的光电控制电路。
半导体光电器件还有MOS结构,如扫描仪、摄象头中常用的CCD(电荷耦合器件)就是集成的光电二极管或MOS结构的阵列。
三 气敏传感器及气敏元件
教材仅要求简单的热敏电阻和光敏电阻特性实验。由于气体与人类的日常生活密切相关,对气体的检测已经是保护和改善生态居住环境不可缺少手段,气敏传感器发挥着极其重要的作用。例如生活环境中的一氧化碳浓度达0.8~1.15 ml/L时,就会出现呼吸急促,脉搏加快,甚至晕厥等状态,达1.84ml/L时则有在几分钟内死亡的危险,因此对一氧化碳检测必须快而准。利用SnO2金属氧化物半导体气敏材料,通过颗粒超微细化和掺杂工艺制备SnO2纳米颗粒,并以此为基体掺杂一定催化剂,经适当烧结工艺进行表面修饰,制成旁热式烧结型CO敏感元件,能够探测0.005%~0.5%范围的CO气体。还有许多易爆可燃气体、酒精气体、汽车尾气等有毒气体的进行探测的传感器。常用的主要有接触燃烧式气体传感器、电化学气敏传感器和半导体气敏传感器等。接触燃烧式气体传感器的检测元件一般为铂金属丝(也可表面涂铂、钯等稀有金属催化层),使用时对铂丝通以电流,保持300℃~400℃的高温,此时若与可燃性气体接触,可燃性气体就会在稀有金属催化层上燃烧,因此铂丝的温度会上升,铂丝的电阻值也上升;通过测量铂丝的电阻值变化的大小,就知道可燃性气体的浓度。电化学气敏传感器一般利用液体(或固体、有机凝胶等)电解质,其输出形式可以是气体直接氧化或还原产生的电流,也可以是离子作用于离子电极产生的电动势。半导体气敏传感器具有灵敏度高、响应快、稳定性好、使用简单的特点,应用极其广泛;下面重点介绍半导体气敏传感器及其气敏元件。
半导体气敏元件有N型和P型之分。N型在检测时阻值随气体浓度的增大而减小;P型阻值随气体浓度的增大而增大。象SnO2金属氧化物半导体气敏材料,属于N型半导体,在200~300℃温度它吸附空气中的氧,形成氧的负离子吸附,使半导体中的电子密度减少,从而使其电阻值增加。当遇到有能供给电子的可燃气体(如CO等)时,原来吸附的氧脱附,而由可燃气体以正离子状态吸附在金属氧化物半导体表面;氧脱附放出电子,可燃行气体以正离子状态吸附也要放出电子,从而使氧化物半导体导带电子密度增加,电阻值下降。可燃性气体不存在了,金属氧化物半导体又会自动恢复氧的负离子吸附,使电阻值升高到初始状态。这就是半导体气敏元件检测可燃气体的基本原理。
目前国产的气敏元件有2种。一种是直热式,加热丝和测量电极一同烧结在金属氧化物半导体管芯内;旁热式气敏元件以陶瓷管为基底,管内穿加热丝,管外侧有两个测量极,测量极之间为金属氧化物气敏材料,经高温烧结而成。
气敏元件的参数主要有加热电压、电流,测量回路电压,灵敏度,响应时间,恢复时间,标定气体(0.1%丁烷气体)中电压,负载电阻值等。QM-N5型气敏元件适用于天然气、煤气、氢气、烷类气体、烯类气体、汽油、煤油、乙炔、氨气、烟雾等的检测,属于N型半导体元件。灵敏度较高,稳定性较好,响应和恢复时间短,市场上应用广泛。QM-N5气敏元件参数如下:标定气体(0.1%丁烷气体,最佳工作条件)中电压≥2V,响应时间≤10S,恢复时间≤30S,最佳工作条件加热电压5V、测量回路电压10V、负载电阻RL为2K,允许工作条件加热电压4.5~5.5V、测量回路电压5~15V、负载电阻0.5~2.2K。下图为气敏元件的简单测试电路(组成传感器),电压表指针变化越大,灵敏度越高;只要加一简单电路可实现报警。常见的气敏元件还有MQ-31(专用于检测CO),QM-J1酒敏元件等。
四 力敏传感器和力敏元件
力敏传感器的种类甚多,传统的测量方法是利用弹性材料的形变和位移来表示。随着微电子技术的发展,利用半导体材料的压阻效应(即对其某一方向施加压力,其电阻率就发生变化)和良好的弹性,已经研制出体积小、重量轻、灵敏度高的力敏传感器,广泛用于压力、加速度等物理力学量的测量。
五 磁敏传感器和磁敏元件
目前磁敏元件有霍尔器件(基于霍尔效应)、磁阻器件(基于磁阻效应:外加磁场使半导体的电阻随磁场的增大而增加。)、磁敏二极管和三极管等。以磁敏元件为基础的磁敏传感器在一些电、磁学量和力学量的测量中广泛应用。
在一定意义上传感器与人的感官有对应的关系,其感知能力已远超过人的感官。例如利用目标自身红外辐射进行观察的红外成像系统(夜像仪),黑夜中可1000米发现人,2000米发现车辆;热像仪的核心部件是红外传感器。1991年海湾战争中,伊拉克的坦克配置的夜视仪探测距离仅800米,还不及美英联军的一半,黑暗中被打得惨败是必然的。目前世界各国都将传感器技术列为优先发展的高新技术的重点。为了大幅度提供传感器的性能,将不断采用新结构、新材料和新工艺,向小型化、集成化和智能的方向发展。
OMRON接近开关E2E-X8MD1-Z,E2E-X1R5E1-Z,E2E-X2E1-Z,E2E-C2R5C1,E2E-CR5C1
通用接近开关E2E一般环境下检测磁性金属有无的
直流2线式/导线引出型(带自我诊断功能的为3线式)
检测距离3MM,屏蔽M12型,常开型
检测距离7MM,屏蔽M18型,常开型
E2E-X10D1S
检测距离10MM,屏蔽M30型,常开型
E2E-X8MD1S
检测距离8MM,非屏蔽M12型,常开型
E2E-X14MD1S
检测距离14MM,非屏蔽M18型,常开型
E2E-X20MD1S
检测距离20MM,非屏蔽M30型,常开型
E2E-X2D1-N 检测距离2MM,屏蔽M8型,常开型
E2E-X2D2-N 检测距离2MM,屏蔽M8型,常闭型
E2E-X3D1-N 检测距离3MM,屏蔽M12型,常开型
E2E-X3D2-N 检测距离3MM,屏蔽M12型,常闭型
E2E-X7D1-N 检测距离7MM,屏蔽M18型,常开型
E2E-X7D2-N 检测距离7MM,屏蔽M18型,常闭型
E2E-X10D1-N 检测距离10MM,屏蔽M30型,常开型
E2E-X10D2-N 检测距离10MM,屏蔽M30型,常闭型
E2E-X4D1-N 检测距离4MM,非屏蔽M8型,常开型
E2E-X4D2-N 检测距离4MM,非屏蔽M8型,常闭型
E2E-X8D1-N 检测距离3MM,非屏蔽M12型,常开型
E2E-X8D2-N 检测距离3MM,非屏蔽M12型,常闭型
E2E-X14D1-N 检测距离14MM,非屏蔽M18型,常开型
E2E-X14D2-N 检测距离14MM,非屏蔽M18型,常闭型
E2E-X20D1-N 检测距离20MM,屏蔽M30型,常开型
E2E-X20D2-N 检测距离20MM,屏蔽M30型,常闭型
交流2线式/导线引出型
E2E-X1R5Y1 检测距离1.5MM,屏蔽M8型,常开型
E2E-X1R5Y2 检测距离1.5MM,屏蔽M8型,常闭型
E2E-X2Y1 检测距离2MM,屏蔽M12型,常开型
E2E-X2Y2 检测距离2MM,屏蔽M12型,常闭型
E2E-X5Y1 检测距离5MM,屏蔽M18型,常开型
E2E-X5Y2 检测距离5MM,屏蔽M18型,常闭型
E2E-X10Y1 检测距离10MM,屏蔽M30型,常开型
E2E-X10Y2 检测距离10MM,屏蔽M30型,常闭型
E2E-X2MY1 检测距离2MM,屏蔽M8型,常开型
E2E-X2MY2 检测距离2MM,屏蔽M8型,常闭型
E2E-X5MY1 检测距离5MM,屏蔽M12型,常开型
E2E-X5MY2 检测距离5MM,屏蔽M12型,常闭型
E2E-X10MY1 检测距离10MM,屏蔽M18型,常开型
E2E-X10MY2 检测距离10MM,屏蔽M18型,常闭型
E2E-X18MY1 检测距离18MM,屏蔽M30型,常开型
E2E-X18MY2 检测距离18MM,屏蔽M30型,常闭型
T型接近开关:
TL-Q5MC1-Z,TL-Q5MC2-Z,TL-Q5MB1-Z,TL-N5ME1,TL-N10ME1,TL-N20ME1,
TL-N10MY1,TL-N20MY1.
Z型微动开关
Z-15G-B,Z-15GD-B,Z-15GQ22-B,Z-15GQ21-B,Z-15GW-B,Z-15GW2-B,Z-15GW22-B,Z-15GS-B,Z-15HW24-B,Z-15HW78-B,ZC-Q2155,ZC-Q2255
办紧凑型封装开关
D4MC-2020,D4MC-2000,D4MC-5000,D4MC-5020,D4MC-5040,SHL-Q2155,SHL-Q2255
双回路限位开关
WLCA2,WLCA2-2-Q,WLCA2-2N-Q,WLCA12-2-Q,WLCA12-2N-Q,WLD2,WLD-Q,WLNJ,WLCA32-41,WLCL
小型安全限位开关
小型限位开关
D4 -212G,D4N-04Z,D4V-8108Z
G3NA系列固态继电器
G3NA-210B,G3NA-220B,G3NA-240B,G3NA-225B,G3NA-420B,G3NA-440B,
回归反射光电:E3JK-R4M1、E3JK-R4M2,,E3JK-R2M1,E3JK-R2M2, E3Z-R61 ,E3Z-R81,E3JM-R4M4T-G,E3JM-R4M4-G,E3R-R2E4
扩散反射:E3JK-DS30M1,E3JK-DS30M2,E3Z-D62,E3Z-D61,E3Z-D81,
E3Z-LS61, ,E3Z-D82,
对射式: E3JK-5M1,E3JK-5M2,E3Z-T61,E3Z-T81,E3F3-T61,E3T-ST12,E3T-ST21,E3Z-FT12,E3JM-10M4-G,E3JM-10M4T,E3S-2E4,E3S-5E4,E3S-AT11,E3S-AT61,E3S-BT61,E3R-5E4,E3T-ST11,E3C-S10,E3C-S50,E32-TC200,E32-TC200E,
漫反射;E3F3-D11,E3F3-D12,,E3JM-DS70M4-G,E3JM-DS70M4T-G,E3S-DS10E4,E32-DC200,E32-DC200E,E32-D32,E32-D33
数显温控器:
E5CZ-R2MT,E5CZ-Q2MT,E5EZ-R3T,E5EZ-Q3T,E5EZ-C3T,E5AZ-R3T,E5AZ-Q3T,E5CSZ-R1T,E5CSZ-Q1T,E5CN-R2MT-500,E5CN-Q2MT-500,E5CN-R1TU,E5CN-R2T,E5CN-Q2T.
液位继电器:
61F-GP-N,61F-GP-N8,61F-G,61F-11,61F-G3
可编程控制器PLC:
C200H-AD003 数字量输入模块
C200H-AD003 数字量输入、输出混合模块
C200H-B7A12 电源单元
C200H-B7A21 数字量输入模块
C200H-BAT09 电源单元
C200H-CN222 数字量输入模块
C200H-CN222 数字量输入、输出混合模块
C200H-CN222 PLC
C200H-CN311 数字量输入模块
C200H-CN711 数字量输入、输出混合模块
C200H-CN711 数字量输入模块
C200H-CT001-V1 高速计数模块
C200H-CT021 高速计数模块
C200H-DA001 数字量输入模块
C200H-DA002 数字量输入模块
C200H-DA003 数字量输入模块
C200H-DA004 数字量输入模块
C200H-DAC01 数字量输入、输出混合模块
C200H-IA122 分布式I/O
C200H-IA221 数字量输入模块
C200H-IA222 分布式I/O
C200H-ID211 分布式I/O
C200H-ID212 分布式I/O
C200H-ID215 分布式I/O
C200H-ID216 分布式I/O
CPM1A-10CDR-A-V1 PLC本体
CPM1A-10CDR-A-V1 一体化PLC
CPM1A-10CDR-D-V1 PLC本体
CPM1A-10CDT-D-V1 PLC本体
CPM1A-16ER 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-20CDR-A-V1 PLC本体
CPM1A-20CDR-D-V1 PLC本体
CPM1A-20CDT-A-V1 PLC本体
CPM1A-20EDR1 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-20EDT PLC本体
CPM1A-30CDR-A-V1 PLC本体
CPM1A-30CDR-D-V1 PLC本体
CPM1A-40CDR-A-V1 PLC本体
CPM1A-40CDR-D-V1 PLC本体
CPM1A-40CDT-D-V1 PLC本体
CPM1A-40EDR 扩展模块
CPM1A-40EDT 扩展模块
CPM1A-40EDT
CPM1A-40EDT 通讯模块
CPM1A-8ED 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-8ER 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-8ET 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-AD041 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-CIF12 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-DA041 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-MAD01-NL 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-MAD11 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-TS001 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-TS101 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-TS102 数字量输入、输出混合模块
CPM1A/CPM2A编程手册其他特殊功能模块
CPM2A-20CDR-A PLC本体
CPM2A-20CDT-D PLC本体
CPM2A-30CDR-A PLC本体
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产品名称:欧姆龙漫反射型光电开关E3Z-T81
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(2)N (1)N (1) (15)
品牌:蓝图 型号:BM-19 电源电压:15(V) 输出方式:模拟 用途:无 使用环境温度:40(℃) 产品认证:IP67 种类:光电
光电传感器 一、光电开关简介红外线光电开关(光电传感器)属于光电接近开关的简称,它是利用被检测物体对红外光束的遮光或反射,由同步回路选通而检测物体的有无,其物体不限于金属,对所有能反射光线的物体均可检测,不受外界干扰。 二、光电开关介绍1、光电开关工作原理 光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。多数光电开关选用的是波长接近可见光的红外线光波型。2、光电开关的分类及术语解释 (1)、光电开关分类 ①漫反射式光电开关:它是一种集发射器和接收器于一体的传感器,当有被检测物体经过时,物体将光电开关发射器发射的足够量的光线反射到接收器,于是光电开关就产生了开关信号。当被检测物体的表面光亮或其反光率极高时,漫反射式的光电开关是首选的检测模式。 ②镜反射式光电开关:它亦集发射器与接收器于一体,光电开关发射器发出的光线经过反射镜反射回接收器,当被检测物体经过且完全阻断光线时,光电开关就产生了检测开关信号。③对射式光电开关:它包含了在结构上相互分离且光轴相对放置的发射器和接收器,发射器发出的光线直接进入接收器,当被检测物体经过发射器和接收器之间且阻断光线时,光电开关就产生了开关信号。当检测物体为不透明时,对射式光电开关是最可*的检测装置。 ④槽式光电开关:它通常采用标准的U字型结构,其发射器和接收器分别位于U型槽的两边,并形成一光轴,当被检测物体经过U型槽且阻断光轴时,光电开关就产生了开关量信号。槽式光电开关比较适合检测高速运动的物体,并且它能分辨透明与半透明物体,使用安全可靠。⑤光纤式光电开关:它采用塑料或玻璃光纤传感器来引导光线,可以对距离远的被检测物体进行检测。通常光纤传感器分为对射式和漫反射式。(2)光电开关术语解释①检测距离:是指检测体按一定方式移动,当开关动作时测得的基准位置(光电开关的感应表面)到检测面的空间距离。额定动作距离指接近开关动作距离的标称值。 ②回差距离:动作距离与复位距离之间的绝对值。 ③响应频率:在规定的1s的时间间隔内,允许光电开关动作循环的次数。 ④输出状态:分常开和常闭。当无检测物体时,常开型的光电开关所接通的负载由于光电开关内部的输出的截止而不工作,当检测到物体时,晶体管导通,负载得电工作。 ⑤检测方式:根据光电开关在检测物体时发射器所发出的光线被折回到接收器的途径的不同,可分为漫反射式、镜反射式、对射式等。 ⑥输出形式:分NPN二线、NPN三线、NPN四线、PNP二线、PNP三线、PNP四线、AC二线、AC五线(自带继电器),及直流NPN/PNP/常开/常闭多功能等几种常用的输出形式。 ⑦指向角:见光电开关的指向角示意图。 ⑧表面反射率:漫反射式光电开关发出的光线需要经检测物表面才能反射回漫反射开关的接受器,所以检测距离和被检测物体的表面反射率将决定接受器接收到光线的强度。粗糙的表面反射回的光线强度必将小于光滑表面反射回的强度,而且,被检测物体的表面必须垂直于光电开关的发射光线。常用材料的反射率如表1所示。 表1 常用材料的反射率 材料 反射率 材料 反射率 白画纸 90% 不透明黑色塑料 14% 报纸 55% 黑色橡胶 4% 餐巾纸 47% 黑色布料 3% 包装箱硬纸板 68% 未抛光白色金属表面 130% 洁净松木 70% 光泽浅色金属表面 150% 干净粗木板 20% 不锈钢 200% 透明塑料杯 40% 木塞 35% 半透明塑料瓶 62% 啤酒泡沫 70% 不透明白色塑料 87% 人的手掌心 75%⑨环境特性:光电开关应用的环境亦会影响其长期工作可靠性。当光电开关工作于最大检测距离状态时,由于光学透镜会被环境中的污物粘住,甚至会被一些强酸性物质腐蚀,以至其使用参数和可靠性降低。较简便的解决方法就是根据光电开关的最大检测距离(Sn)降额使用来确定最佳工作距离。(3)光电开关使用注意事项 ①红外线传感器属漫反射型的产品,所采用的标准检测体为平面的白色画纸。 ②红外线光电开关在环境照度高的情况下都能稳定工作,但原则上应回避将传感器光轴正对太阳光等强。 ③对射式光电开关最小可检测宽度为该种光电开关透镜宽度的80%。 ④当使用感性负载(如灯、电动机等)时,其瞬态冲击电流较大,可能劣化或损坏交流二线的光电开关,在这种情况下,请将负载经过交流继电器来转换使用。 ⑤红外线光电开关的透镜可用擦镜纸擦拭,禁用稀释溶剂等化学品,以免永久损坏塑料镜。 ⑥针对用户的现场实际要求,在一些较为恶劣的条件下,如灰尘较多的场合,所生产的光电开关在灵敏度的选择上增加了50%,以适应在长期使用中延长光电开关维护周期的要求。 ⑦产品均为SMD工艺生产制造,并经严格的测试合格后才出厂,在一般情况下使用均不会出现损坏。为了避免意外性发生,请用户在接通电源前检查接线是否正确,核定电压是否为额定值。
技术参数产品编号
TMLHGD-08检测模式
直接反射式
反射板式检测距离
500mm(20&P)
2m(79&P)接线方式
4针Euro接插件
4针Euro接插件
或4芯2m电缆工作电压
10~30Vdc输出形式
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