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德國IFM角型光電傳感器儀器資料

點擊次數:1330 發布時間:2019/6/21
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德國IFM角型光電傳感器:

德國易福門IFM公司成立于1969年底,從公司成立以來我們一直在不斷地發展壯大。2009年企業已在范圍內擁有3千3百多名員工,并取得了約3億4千多歐元的銷售業績。
光電傳感器是將光信號轉換為電信號的一種器件。其工作原理基于光電效應。光電效應是指光照射在某些物質上時,物質的電子吸收光子的能量而發生了相應的電效應現象。根據光電效應現象的不同將光電效應分為三類:外光電效應、內光電效應及光生伏應。光電器件有光電管、光電倍增管、光敏電阻、光敏二極管、光敏三極管、光電池等。分析了光電器件的性能、特性曲線。
德國易福門IFM公司為所有要求工業自動化的行業提供產品和系統。客戶從易福門得到的不僅僅是現成的方案,而是特別根據客戶行業的要求量身制做的位置傳感器、流量傳感器、通信和控制系統以及安全技術領域等產品范圍的方案。光電開關(光電傳感器)是光電接近開關的簡稱,它是利用被檢測物對光束的遮擋或反射,由同步回路接通電路,從而檢測物體的有無。物體不限于金屬,所有能反射光線(或者對光線有遮擋作用)的物體均可以被檢測。光電開關將輸入電流在發射器上轉換為光信號射出,接收器再根據接收到的光線的強弱或有無對目標物體進行探測。安防系統中常見的光電開關煙霧報警器,工業中經常用它來計數機械臂的運動次數。
光電開關種類選擇
光電開關的選型必須考慮到實際應用!您說的每種光電開關,都有大體適用的場合(僅僅是大體),但是,舉個例子,雖然可能應用中檢測距離差不多,但是檢測物體不一樣,或者安裝條件不一樣,都可能造成選型不同,所以具體情況要具體分析,我覺得并沒有一個教科書似的選型手冊。
沒有信號輸出的原因
首先要考慮的是接線或配置的問題。對于對射型光電傳感器必須由投光部和受光部組合使用,兩端都需要供電;而回歸反射型必須由傳感器探頭和回歸反射板組合使用;同時,用戶必須給傳感器提供穩定電源,如果是直流供電,必須確認正負極,如若正負極連接錯誤則會導致輸出信號沒有。
上述的原因分析是對光電傳感器本身的考慮,我們還需要考慮的是檢測物體的位置問題,如果檢測物體不在檢測區域,這樣的檢測是徒勞的。檢測物體必須在傳感器可以檢測的區域內,也就是光電可以感知的范圍內。其次,要考慮傳感器光軸有沒有對準問題,對射型的投光部和受光部光軸必須對準,對應的回歸反射型的探頭部分和反光板光軸必須對準。同樣還要考慮的是檢測物體是否符合標準檢測物體或者小檢測物體的標準,檢測物體不能小于小檢測物體的標準,從而避免導致對射型、反射型不能很好檢測透明物體,像反射型對檢測物體的顏色有要求,顏色越深,檢測距離就越近。
如果以上情況都可以很明確地做出排除后,我們需要做的事就是檢測環境的干擾因素。如光照強度不能超出額定范圍;如果現場環境有粉塵,就需要我們定期清理光電傳感器探頭表面;或者是多個傳感器緊密安裝,互相產生干擾;還有一種影響比較大的是電氣干擾,如果周圍有大功率設備,產生干擾時必須要有相應的抗干擾措施。如果做過上述的逐一排查,這些因素都可以明確地排除還是沒有信號輸出的話,建議退回廠家檢測判斷。
新技術和應用
1、用于目標跟蹤和坐標定位256光電管陣列四象限CMOS光電傳感器
將傳統的象限傳感器與當前迅速發展的CMOS圖象傳感器相結合,提出了使用有源傳感陣列感光的256單元光電管陣列四象限CMOS光電傳感器。
該傳感器的感光單元采用了CMOS圖象傳感器中使用的有源像素傳感器(Active Pixel Sensor,APS)設計,在感光單元內部由光電信號預處理電路直接將傳感產生的光電信號轉化為幅度較大的電信號輸出,避免了對微弱信號的處理,降低了噪聲的影響。傳感器應用陣列采集光信號,可以直接確定目標光源的坐標位置并實現一步到位的快速調整。傳感器使用標準CMOS工藝制造,將傳感陣列與信號處理電路集成在同一芯片上,可以實現傳感器的SOC集成和智能化(Smart Sensor)設計。廣泛應用于激光的瞄準、制導、跟蹤,搜索裝置,精密測量,如激光微定位、位移監控、精密機床的光電控制等領域。是一種用于目標跟蹤和坐標定位的新型集成陣列四象限CMOS光電傳感器。
2、光敏象限陣列與磁敏線陣列兼容CMOS數模混合傳感器集成電路
基于硅光電傳感的象限傳感器廣泛應用于激光的跟蹤制導、位移監控、精密機床等控制等領域。基于硅的半導體磁敏傳感器廣泛應用于測量磁場強度的各種磁場計、讀出磁介質上信息的各類磁頭以及非磁信號的探測器等。
3、應用光電二極管陣列的SPR生物傳感器微弱信號檢測
以提升表面等離子共振生物醫學傳感器的檢測能力為目標,用高性能光電二極管陣列為光電轉換器件,論證并實現一種可抑制噪聲的檢測方法,利用光電二極管陣列器件可輸出參考噪聲信號的特性,通過相干消噪結合小波軟閾值消噪,使SPR傳感器輸出信噪比從40dB左右提高到52dB以上。用SPR傳感器檢測人體免疫球蛋白(IgG)分子特異性結合的實驗表明,該方法顯著提高了SPR傳感器的分辨率,使之可檢測樣液中IgG含量10~(-3)mg/mL量級的微弱變化,精度和分辨率提升一個數量級以上。
4、光電檢測傳感器陣列在運動物體檢測中的應用
一個基于覆蓋理論和卡爾曼濾波算法的光電檢測傳感器陣列,該陣列具有采集和處理陣列覆蓋區域中所感知對象信息的功能,即檢測和描述感知對象的存在、運動及其運動軌跡等情況。
發展方向編輯
生產的發展方向
(1)使光電傳感器從理論研究向生產龍的產業化模式快速發展,走自主創新和合作相結合的跨越式發展道路,使我國成為世界傳感器的生產大國;
(2)光電傳感器產品結構全面、協調、持續發展。產品品種要向高技術、高附加值傾斜,尤其要填補“空白”品種;
(3)生產格局向專業化發展。即生產傳感器門類少而精,且專門生產某一應用領域需要的某一類傳感器系列產品,以獲得較高的*,各傳感器企業的專業化合作生產;
(4)光電傳感器大生產技術向自動化發展。光電傳感器的門類、品種繁多,所用的敏感材料各異,決定了傳感器制造技術的多樣性和復雜性。縱觀當前光電傳感器工藝線的概況,多數工藝已實現單機自動化,但距離生產過程全自動化尚存在諸多困難,有待今后廣泛采用CAD、CAM及*自動化裝備和工業機器人予以突破;
(5)企業的重點技術改造應加強從依賴引進技術向引進技術的消化吸收與自主創新的方向轉移;
(6)企業經營要加快從國內市場為主向國內與國外兩個市場相結合的化方向跨越發展;
(7)企業結構將向“大、中、小并舉”、“集團化、專業化生產共存”的格局發展。 [2]
研究的發展方向
光電傳感及其相關技術的迅速發展,滿足了各類控制裝置及系統的更高要求,使得各領域的自動化程度越來越高,同時光電傳感器的重要性不斷提高。目前,光電傳感器研究的主要方向是:(1)多用途。即一種光電傳感器不僅能針對一種物理量,而且能夠對多種物理量進行同時測量;(2)新型傳感材料、傳感技術等的開發;(3)在惡劣條件下(高溫、高壓等)低成本傳感器(連接、安裝等)的開發和應用;(4)光電傳感器與其它微技術結合的微光學技術的發展。 [2]
前景預測
傳感器市場報告顯示,2008年傳感器市場容量為506億美元,預計2010年傳感器市場可達600億美元以上。調查顯示,東歐、亞太區和加拿大成為傳感器市場增長快的地區,而美國、德國、日本依舊是傳感器市場分布大的地區。就世界范圍而言,傳感器市場上增長快的依舊是汽車市場,占第二位的是過程控制市場,看好通訊市場前景。
一些傳感器市場比如壓力傳感器、溫度傳感器、流量傳感器、水平傳感器已表現出成熟市場的特征。流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器的市場規模大,分別占到整個傳感器市場的21%、19%和14%。傳感器市場的主要增長來自于無線傳感器、MEMS(Micro-Electro-MechanicalSystems,微機電系統)傳感器、生物傳感器等新興傳感器。其中,無線傳感器在2007-2010年復合年增長率預計會超過25%。
的傳感器市場在不斷變化的創新之中呈現出快速增長的趨勢。有關專家指出,傳感器領域的主要技術將在現有基礎上予以延伸和提高,各國將競相加速新一代傳感器的開發和產業化,競爭也將日益激烈。新技術的發展將重新定義未來的傳感器市場,比如無線傳感器、光纖傳感器、智能傳感器和金屬氧化傳感器等新型傳感器的出現與*的擴大

 
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