光电传感器的专业术语

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光电传感器的定义

光电传感器的定义

电传感器,光电传感器是什么意思光电传感器的定义「光电传感器」是利用光的各种性质,检测物体的有无和表面状态的变化等的传感器。

光电传感器主要由发光的投光部和接受光线的受光部构成。

如果投射的光线因检测物体不同而被遮掩或反射,到达受光部的量将会发生变化。

受光部将检测出这种变化,并转换为电气信号,进行输出。

大多使用可视光(主要为红色,也用绿色、蓝色来判断颜色)和红外光。

光电传感器如下图所示主要分为3类。

(详细内容请参见「分类」)对射型回归反射型扩散反射型光电传感器特长①检测距离长如果在对射型中保留10m以上的检测距离等,便能实现其他检测手段(磁性、超声波等)无法离检测。

达到的长距②对检测物体的限制少由于以检测物体引起的遮光和反射为检测原理,所以不象接近传感器等将检测物体限定在金属,它可对玻璃.塑料.木材.液体等几乎所有物体进行检测。

③响应时间短光本身为高速,并且传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间,响应时间非常短。

④分辨率高能通过高级设计技术使投光光束集中在小光点,或通过构成特殊的受光光学系统,来实现高分辨率。

也可进行微小物体的检测和高精度的位置检测。

⑤可实现非接触的检测可以无须机械性地接触检测物体实现检测,因此不会对检测物体和传感器造成损伤。

因此,传感器能长期使用。

⑥可实现颜色判别通过检测物体形成的光的反射率和吸收率根据被投光的光线波长和检测物体的颜色组合而有所差异。

利用这种性质,可对检测物体的颜色进行检测。

⑦便于调整在投射可视光的类型中,投光光束是眼睛可见的,便于对检测物体的位置进行调整。

光电传感器原理①光的性质直射光在空气中和水中时,总是直线传播。

使用对射型传感器外置的开叉来检测微小物体的示例便是运用了这种原理。

曲折是指光射入到曲折率不同的界面上时,通过该界面后,改变行进方向的现象。

反射(正反射、回归反射、扩散反射)在镜面和玻璃平面上,光会以与入射角相同的角度反射,称为正反射。

3个平面互相直角般组合的形状称为三面直角棱镜。

光电产业技术术语大全

光电产业技术术语大全
Active Matrix Display
有源矩阵显示器
一种平板显示器,其屏幕刷新频率比传统无源矩阵显示器高。最常见类型的有源矩阵显示器是基于一种名为TFT(薄膜晶体管)的技术,因此有源矩阵和TFT这两个术语通常可以互换使用。
Active Matrix Liquid Crystal Displays (AMLCDs)
Alternating Current (AC)
交流电(AC)
定期逆转方向的电流,通常每秒逆转多次。
Ammeter
电流计
用于测量电路某个部分的电流量的仪表。
Amorphous
非晶体
在提纯加工前无明显原子排列的材料,如塑料和硅。
Analog Display
模拟显示器
提供沿预定校准路径进行的连续、明亮的移动动作的读数装置,用于显示所需测量。
CBE
CBE
化学束外延
CCD-sensor
CCD传感器
(用于数码相机)电荷耦合器件,通常由光敏光电二极管矩阵组成。这些光电二极管所占面积越大,光敏度越高,CCD传感器的动态范围越广。光电二极管的数量越多,CCD的分辨率越高。
CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamps)
CCFL(冷阴极荧光灯)
ALCVD
原子层化学气相沉淀
ALE
ALE
原子层外延,以单个原子层为增量的晶体生长。
AlGaAs
AlGaAs
铝镓砷
AllnGaP
AllnGaP
铝铟镓磷
AllnGaP chip (LED)
AllnGaP芯片(LED)
基于铝铟镓磷化物的芯片/LED。
Alphanumeric Display

传感器专用术语重点

传感器专用术语重点

传感器术语测量(Measurement);检测(Detection)真值(True)测量误差(Measurement Error):绝对误差(Absolute Error);相对误差(Relative Error):示值(标称)相对误差,引用误差,准确度(Degree of Accuracy)系统误差(Systematic Error),随机误差(Random Error),粗大误差(Gross Error)静态误差(Static Error);动态误差(Dynamic Error)测量不确定度(Measurement Uncertainty)静态特性:灵敏度(Sensitivity);线性度(Linearity);分辨力(Resolution);迟滞(Hysteresis);稳定性(Regulation):稳定度(Stability),环境影响量(Influence Quantity);电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC);可靠性(Reliability)动态特性:时间域(Time domain),复数域(Complex domain) 频率域(Frequency domain);微分方程(Differential equation),传递函数(Transfer function,频率特性(Frequency property);时间常数(Time constant),固有频率(Natural frequency),阻尼比(Damping ratio);阶跃响应(Step response),频率响应(Frequency response),幅频特性(Amplitude-frequency property),相频特性(Phase-frequency property);稳态响应(Steady-state response),瞬态响应(Transient response) 最小二乘法线性度(Least-squares linearity)根据误差理论,采用最小二乘法来确定一组实验数据的最佳拟合直线时,可以得到最小的非线性误差。

光电传感器使用说明

光电传感器使用说明

光电传感器使用说明一、光电传感器的工作原理和分类1. 光电二极管(Photodiode):它是一种常见的光电传感器,可将光信号转化为电流信号。

光电二极管通过感光面积的调整,可实现对不同光强的测量。

2. 光敏电阻(Light-dependent resistor,LDR):它是一种依靠光线照射而改变电阻值的传感器。

光敏电阻的电阻值与光线强度成反比关系,因此可以用来测量光线的亮度。

3. 光电三极管(Phototransistor):它结构上类似于普通的晶体管,但在基区和发射区之间加上了一个光敏区。

当光照射到光电三极管时,会产生电流放大效应,从而可以将光信号转化为电流信号。

4. 光电耦合器(Optocoupler):它是将光电二极管和晶体管封装到一个封装内,用光绝缘的方式实现输入与输出之间的电气隔离。

光电耦合器在电气隔离和信号传输方面有重要的应用,可以用于电路隔离、信号转换等。

二、光电传感器的安装和调试在安装和调试光电传感器时,需要注意以下几点:1.安装位置的选择:根据具体的应用需求,选择合适的安装位置。

要确保光线能够正常照射到传感器的感光面,避免遮挡和干扰。

2.供电电压的选择:根据传感器的额定电压和工作电压范围,选择适当的供电电源。

要确保供电电压的稳定性,以免对传感器的工作产生影响。

3.输出信号的接收和处理:根据传感器的输出信号类型和电平,选择合适的接收和处理电路。

可以通过模拟电路或数字电路来处理传感器的输出信号。

4.灵敏度的调节:根据具体的应用需求,调节传感器的灵敏度。

对于光电二极管和光敏电阻等传感器,可以通过调节外部电阻来实现。

三、光电传感器的应用领域1.自动控制:光电传感器可以用于自动控制系统,如照明控制、清晰度检测、颜色识别等。

通过检测环境光照的变化,实现对设备的自动控制。

2.测量仪器:光电传感器可以用于测量仪器中,如光谱仪、测量器等。

通过测量光线的强弱、波长等,实现对物理量的测量。

3.光通信:光电传感器可以用于光通信系统中,如光纤通信、光模块等。

传感器通用术语

传感器通用术语

传感器通用术语传感器是一种用于测量和监测物理量的设备,广泛应用于各个领域。

为了方便交流和理解,人们使用了许多通用术语来描述传感器的各种特性和功能。

本文将介绍一些常见的传感器通用术语,帮助读者更好地理解和使用传感器。

1. 精度(Accuracy):指传感器测量结果与实际值之间的接近程度。

精度越高,测量结果越接近实际值。

2. 灵敏度(Sensitivity):指传感器输出的变化量与输入的变化量之间的关系。

灵敏度越高,传感器对输入变化的响应越快速和明显。

3. 分辨率(Resolution):指传感器能够区分的最小变化量。

分辨率越高,传感器能够检测到更小的变化。

4. 响应时间(Response Time):指传感器从接收到输入信号到输出结果稳定的时间。

响应时间越短,传感器的反应速度越快。

5. 频率响应(Frequency Response):指传感器对输入信号频率的响应能力。

频率响应越宽,传感器能够检测到更高频率的信号。

6. 非线性误差(Nonlinearity Error):指传感器输出结果与输入值之间的偏差。

非线性误差越小,传感器的测量结果越准确。

7. 温度系数(Temperature Coefficient):指传感器输出结果随温度变化的程度。

温度系数越小,传感器的输出稳定性越好。

8. 饱和度(Saturation):指传感器在输入信号达到一定值后,输出结果不再随之增加或减少。

饱和度高的传感器能够检测到更大范围的输入信号。

9. 阻抗(Impedance):指传感器对外部电路的负载能力。

阻抗越低,传感器对外部电路的影响越小。

10. 稳定性(Stability):指传感器输出结果随时间变化的程度。

稳定性好的传感器输出结果不会因时间的推移而发生明显的变化。

11. 噪声(Noise):指传感器输出结果中的随机波动。

噪声越小,传感器的测量结果越可靠。

12. 可重复性(Repeatability):指传感器在相同条件下多次测量的结果之间的一致性。

光电传感器SOOD、SOOE产品特性和范围概述说明书

光电传感器SOOD、SOOE产品特性和范围概述说明书

光电传感器Subject to change –2018/102→Internet:/catalogue/...光电传感器SOOD,SOOE主要特性和产品范围一览产品范围一览派生型SOOD LEDSOOD 激光SOOE LED SOOE 激光→页码/Internet 漫反射式传感器,带背景抑制⏹⏹⏹⏹12,24对射式传感器⏹⏹⏹⏹18,28反射式传感器⏹⏹⏹⏹21,32反射式传感器,用于透明物体––⏹–35漫反射式传感器––⏹–38激光,对比传感器–––⏹42激光,距离传感器––⏹⏹46检测方法漫反射式传感器SOOE-DS这些传感器有时候被称为能量传感器,发射器和接收器同处一个壳体内。

发射出的光束直接被物体反射到接收器,计算反射光束的强度。

通过改变接收器(用IO-Link®、电位计或示教方法)的灵敏度可调节工作距离。

漫反射式传感器是成本效益最高的解决方案之一,安装也十分快捷。

不过,这些传感器不适用于一些应用场合,例如在强反射背景下检测轻微反光的物体。

此外,采用多种不同表面的物体(从材料、颜色或表面光洁度的角度出发)因为不同表面的反射特性不同,所以需要在不同的距离进行测量。

漫反射式传感器的优点在于强度区分。

•工作距离更长•经济性更佳•检测轻微反光的物体时更可靠-V-新产品光电传感器SOOD,SOOE 主要特性漫反射式传感器,带背景抑制工作距离并非通过能量来设定,而是通过光学三角测量。

全新且高精度的多像素技术(SOOE)有着优异的灵活性,通过IO-Link®设置。

带160x16像素的信号预处理的集成接收器是精确检测与距离测量的关键。

该接收器具备高分辨率和线性化,在检测范围上限有着独特的设定性能。

因此,物体检测几乎独立于背景中的其它物体之外,也与颜色、大小或表面光洁度无关。

这些设备仅要求有非常少量的漫反射。

带背景抑制的漫反射式传感器的优点•工作距离实际上与颜色和表面光洁度无关•还可用于闪光或反光的背景•检测距离的小差异•调节方便反射式传感器这些传感器的发射器和接收器也同处一个壳体内。

传感器之光电传感器解读

传感器之光电传感器解读
输出电流

暗电流




温度特性
频率特性
四、光电池
(一)工作原理 光生伏特效应。
光线照射
电路符号
发电
(二)基本特性
1.光谱特性: 一定照度下,光波 波长与光电池灵敏度的 关系。
受光范围窄
硒 光电池
硅 光电池
受光范围宽
(紫外---紫----红----红外)
2.光电特性: 光照度与输出电 动势、输出电流之间 的关系。 3.温度特性 指开路电压、短 路电流与温度变化的 关系。 4.频率特性: 指输入的调制光 频率与输出电流的关 系。 硅光电池的频率 特性较好,频率上限 约几万Hz。
光照
电路符号
(二)特性参数
1.暗电阻与亮电阻 暗电阻-----在室温且全暗条件下测得的稳定电阻。例如 MG41-42型光敏电阻的暗阻大于等于 0.1兆欧。 暗电阻-----在室温且一定光照条件下测得的稳定电阻。 例如MG41-42型光敏电阻的亮阻小于等于1000欧。
光敏电阻接在电路 上,亮电流(大)与暗 电流(小)之差被称为 光电流。
增大
U0 ? 2I? RF
二、光电检测实例
(一)WDS型光电比色高温计: 通过辐射体在两个不同波长上的辐射能量之比,测定辐 射体的温度。非接触式,可测量高温。
变送器
反射镜 目镜
人 工 棱镜
记录仪
辐射体
光阑 分光镜
物镜
光导棒
瞄准 反射镜
观 不可见光 测
可见光
比例计算
(二)光电比色计 用于溶液的颜色、成分、浑浊度等化学分析。
空箱检测及推出处理
被长距传送的金属板检测
第三节 光导纤维传感器

传感器复习资料名词解释

传感器复习资料名词解释

传感器复习资料名词解释名词解释:1.应变效应一根金属导线在其拉长时电阻增大,在受压缩短时电阻减小。

这个规律被称为金属材料的电阻应变效应。

2.边缘效应对于电容式传感器,当极板厚度与极板距离可比时,两极板边缘处电力线出现分布不均匀的现象,即边缘效应。

3.霍尔效应金属或半导体薄片置于磁场中,当有电流流过时,在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势,这种物理现象称为霍尔效应。

4.直流电桥由联接成环形的四个电阻所组成,供桥电压为恒压源,这种线路称直流电桥。

5.传感器能感受规定的被测量并按一定规律转换成可用信号输出的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。

6.动态模型在准动态信号或动态信号(输入信号随时间而变化)作用下,描述传感器输出量和输入量间关系的一种函数,通常称为晌应特性。

7.灵敏系数在稳态下传感器输出的变化量Δy与引起此变化量的输入变化量Δx的比值。

8.横向效应应变片既受轴向应变影响又受横向应变影响而引起电阻变化的现象称为横向效应。

9.电涡流金属导体放置在磁场中,当通过金属导体的磁通发生变化时,导体内就会产生感应电流,这种电流在导体中是自行闭合的,就像水中旋涡那样在导体内转圈,故称之为电涡流。

10.不等位电势在额定控制电流I 下,不加磁场时霍尔输出电极间的空载霍尔电势称为不等位电势,用Uo 表示。

11.光电流连接于电路中的光敏元件,其电子由于受光照射而使电路中增加的电流。

12.光电导效应在光线作用下,电子吸收光子的能量从键合状态过渡到自由状态,从而引起材料电导率的变化,这种现象被称为光电导效应。

13.静态灵敏度在稳态下传感器输出的变化量Δy与引起此变化量的输入变化量Δx的比值即为其静态灵敏度。

14.静态模型静态模型是指在输入静态信号(输入信号不随时间变化)的情况下,描述传感器输出与输入量间关系的一种函数。

15.霍尔效应金属或半导体薄片置于磁场中,当有电流流过时,在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势,这种物理现象称为霍尔效应。

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表面反射率:
对于漫反射型光电传感器发出的光线需要被检测物表面将足够的光线反射回漫反射传感器的接受器,所在检测距离和被检测物体的表面反射率将是决定接受器接收到光线的强度大小,粗糙的表面反射回的光线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传感器的发射光线。
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盲区:
是指反射型光电传感器不能识别目标的范围。
检测距离:
动作距离是指检测体按一定方式移动时,从基准位置(光电传感器的感应表面)到传感器动作时测得的基准位置到检测面的空间距离。额定动作距离指传感器动作距离的标称值。
回差距离:
动作距离与复位离之间的距离差值。
响应频率:
按规定的1秒的时间间隔内,允许光电传感器动作循环的次数。
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输出状态:
分常开和常闭。当无检测物体时,常开型的光电传感器所接通的负载,由于光电传感器内部的输出晶体管的截止而不工作,当检测到物体时,晶体管导通,负载得电工作。
检测方式:
根据光电传感器在检测物体时,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。
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/常闭多功能多种常用的形式输出。
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