咨询热线

13795286773

当前位置:首页  >  技术文章  >  易福门漫发射传感器O6E210工作原理

易福门漫发射传感器O6E210工作原理

更新时间:2019-04-02      点击次数:1034

易福门漫发射传感器O6E210工作原理

 

上海谱瑞特工业自动化设备有限公司,总部位于中国的经济文化中心上海,上海位置*,交通四通八达,到所有区域都非常方便,我们公司就在这样一个大都市,时刻等待为您服务。在国外还设有多个分公司,分公司可以直接去厂家拿货,货源稳定,种类齐全,*,货期较短,我们时刻等待您的来访!

 

易福门电子(上海)有限公司成立于20051月,总部位于上海张江技术产业开发区。易福门品牌创立之初是激情驱使着创始人为之改善。开发具有品质和可靠的传感器,并提供的客户服务。正因为有着这样的愿景和认识,迄今为止的易福门“品质”超越 1969 10 ifm开始推出的实体产品

 

附加价值和有益利润

 

我们的公司利润为创造和确保培训岗位和就业机会以及投资于创新提供必要的资本。 IFM 公司集团内,以价值为导向的行动发挥着重要作用。 创始一代确定了企业理念中的原则,这些原则现在已翻译成 16 种语言,并分发给每位员工。 在此理念中,我们弘扬自己的公司道德文化并鼓励员工的负责任和可持续发展行为 - 同样也是在背景下来实现。 因此,对我们而言,成功的成本管理和道德准则并不相互排斥。 这从公司成立起便通过我们的持续发展证实了。 秉持此理念,我们在 2018 年的公司营业额达 9.75 亿欧元。

 

 

 

易福门漫发射传感器O6E210主要属性:

 

应用

 

功能原理 对射式传感器

 

电气数据

 

工作电压 [V] 10...30 DC

 

电流损耗 [mA] 7; ((24 V))

 

防护等级 III

 

反相保护

 

反相保护

 

光线种类 红光

 

波长 [nm] 633

 

输出

 

电气设计 PNP

 

输出功能 NC+NO

 

开关量输出DC电压降大值 [V] 0.5

 

小的负载电流 [mA] 5

 

漏电流大值 [mA] 0.1

 

开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100

 

开关频率DC [Hz] 1000

 

短路保护

 

短路保护类型 脉冲

 

监控范围

 

发射器/接收器 接收装置

 

检测距离 [m] < 10

 

检测距离可设

 

工作条件

 

环境温度 [°C] -10...60

 

外壳防护等级 IP 65; IP 67

 

认证/测试

 

EMC电磁兼容

 

EN 60947-5-2

 

MTTF [] 1273

 

UL认证

 

UL认证编号 E009

 

机械技术数据

 

重量 [g] 17

 

外壳 矩形的

 

尺寸 [mm] 46 x 13 x 21

 

原材料 外壳: ABS; PPSU; 接插件螺纹: 金属 镀层; 密封圈: EPDM

 

透镜材料

 

PMMA

 

透镜校准 侧面的镜组

 

滚花螺母的材料 金属

 

拧紧扭矩 [Nm] 0.5; (螺丝钉)

 

显示器/操作件

 

显示

 

开关状态 1 x LED, 黄色

 

操作 1 x LED, 绿色

 

注释

 

注释

 

按照cULus工作电压"电源级2"

 

包装单位 1 件数

 

电气连接

 

接口 接插件: 1 x M8; 锁定: 金属, 镀层

 

 

 

易福门传感器主要型号:

 

 

 

 

 

 

 

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

 

传感器的主要属性:

 

传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。

 

正温度系数

 

温度升高 = 阻值增加

 

温度降低 = 阻值减少

 

负温度系数

 

温度升高 = 阻值减少

 

温度降低 = 阻值增加

 

热电偶传感

 

热电偶由两个不同材料的金属线组成,在末端焊接在一起。再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为热电偶。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度也各不相同。热电偶的灵敏度是指加热点温度变化1℃时,输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶而言,这个数值大约在540微伏/℃之间。

 

由于热电偶温度传感器的灵敏度与材料的粗细无关,用非常细的材料也能够做成温度传感器。也由于制作热电偶的金属材料具有很好的延展性,这种细微的测温元件有*的响应速度,可以测量快速变化的过程。

 

温度传感器在安装和使用时,应当注意以下事项方可保证好的测量效果:

 

1、安装不当引入的误差

 

如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的810;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100;热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。

 

2、绝缘变差而引入的误差

 

如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百度。

 

3、热惰性引入的误差

 

由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,有效的办法是尽量减小热端的尺寸。使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管。在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。

 

4、热阻误差

 

高温时,如保护管上有一层煤灰,尘埃附在上面,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低。因此,应保持热电偶保护管外部的清洁,以减小误差。

 

温度是表征物体冷热程度的物理量,是工农业生产过程中一个很重要而普遍的测量参数。温度的测量及控制对保证产品质量、提高生产效率、节约能源、生产安全、促进国民经济的发展起到非常重要的作用。由于温度测量的普遍性,温度传感器的数量在各种传感器中居*,约占50%

 

温度传感器是通过物体随温度变化而改变某种特性来间接测量的。不少材料、元件的特性都随温度的变化而变化,所以能作温度传感器的材料相当多。温度传感器随温度而引起物理参数变化的有:膨胀、电阻、电容、而电动势、磁性能、频率、光学特性及热噪声等等。随着生产的发展,新型温度传感器还会不断涌现。

 

由于工农业生产中温度测量的范围极宽,从零下几百度到零上几千度,而各种材料做成的温度传感器只能在一定的温度范围内使用。

 

温度传感器与被测介质的接触方式分为两大类:接触式和非接触式。接触式温度传感器需要与被测介质保持热接触,使两者进行充分的热交换而达到同一温度。这一类传感器主要有电阻式、热电偶、PN结温度传感器等。非接触式温度传感器无需与被测介质接触,而是通过被测介质的热辐射或对流传到温度传感器,以达到测温的目的。这一类传感器主要有红外测温传感器。这种测温方法的主要特点是可以测量运动状态物质的温度(如慢速行使的火车的轴承温度,旋转着的水泥窑的温度)及热容量小的物体(如集成电路中的温度分布)。

 

待测目标

 

根据待测目标的红外辐射特性可进行红外系统的设定。

 

大气衰减

 

待测目标的红外辐射通过地球大气层时,由于气体分子和各种气体以及各种溶胶粒的散射和吸收,将使得红外源发出的红外辐射发生衰减。

 

光学接收器

 

它接收目标的部分红外辐射并传输给红外传感器。相当于雷达天线,常用是物镜。

 

辐射调制器

 

对来自待测目标的辐射调制成交变的辐射光,提供目标方位信息,并可滤除大面积的干扰信号。又称调制盘和斩波器,它具有多种结构。

 

红外探测器

 

这是红外系统的核心。它是利用红外辐射与物质相互作用所呈现出来的物理效应探测红外辐射的传感器,多数情况下是利用这种相互作用所呈现出的电学效应。此类探测器可分为光子探测器和热敏感探测器两大类型。

 

探测器制冷器

 

由于某些探测器必须要在高温下工作,所以相应的系统必须有制冷设备。经过制冷,设备可以缩短响应时间,提高探测灵敏度。

 

信号处理系统

 

将探测的信号进行放大、滤波,并从这些信号中提取出信息。然后将此类信息转化成为所需要的格式,后输送到控制设备或者显示器中。

 

显示设备

 

这是红外设备的终端设备。常用的显示器有示波器、显像管、红外感光材料、指示仪器和记录仪等。

 

依照上面的流程,红外系统就可以完成相应的物理量的测量。红外系统的核心是红外探测器,按照探测的机理的不同,可以分为热探测器和光子探测器两大类。下面以热探测器为例子来分析探测器的原理。

 

热探测器是利用辐射热效应,使探测元件接收到辐射能后引起温度升高,进而使探测器中依赖于温度的性能发生变化。检测其中某一性能的变化,便可探测出辐射。多数情况下是通过热电变化来探测辐射的。当元件接收辐射,引起非电量的物理变化时,可以通过适当的变换后测量相应的电量变化。

 

图上所示为欧姆龙公司生产的漫反射式和对射式光电传感器,这两种传感器主要用于事件检测和物体定位。图中的红灯和绿灯表示传感器的状态。

 

红外传感器已经在现代化的生产实践中发挥着它的巨大作用,随着探测设备和其他部分的技术的提高,红外传感器能够拥有更多的性能和更好的灵敏度。

 

传感器市场报告显示,2008年传感器市场容量为506亿美元,预计2010年传感器市场可达600亿美元以上。调查显示,东欧、亚太区和加拿大成为传感器市场增长快的地区,而美国、德国、日本依旧是传感器市场分布大的地区。就世界范围而言,传感器市场上增长快的依旧是汽车市场,占第二位的是过程控制市场,看好通讯市场前景。

 

一些传感器市场比如压力传感器、温度传感器、流量传感器、水平传感器已表现出成熟市场的特征。流量传感器、压力传感器、温度传感器的市场规模大,分别占到整个传感器市场的21%19%14%。传感器市场的主要增长来自于无线传感器、MEMS(MICRO-ELECTRO-MECHANICALSYSTEMS,微机电系统)传感器、生物传感器等新兴传感器。其中,无线传感器在2007-2010年复合年增长率预计会超过25%

 

的传感器市场在不断变化的创新之中呈现出快速增长的趋势。有关专家指出,传感器领域的主要技术将在现有基础上予以延伸和提高,各国将竞相加速新一代传感器的开发和产业化,竞争也将日益激烈。新技术的发展将重新定义未来的传感器市场,比如无线传感器、光纤传感器、智能传感器和金属氧化传感器等新型传感器的出现与*的扩大。

 

1、低功耗设计

 

所有模块采用超低功耗设计,整个传感器节点具有非常低的电流消耗,使用两节普通干电池可以工作数年之久,使维护周期大大延长。从而也可以使用微型振动发电机,利用压电原理收集结构产生的微弱振动能量,转化为电量,为传感器提供电源,为了降低功耗,传感器选用超低功耗的产品,传感器在不采集的时候关断电源或置于睡眠模式。做到真正的免维护。

 

2、时间同步

 

BEETECH无线传感器,基于时间同步和固定路由表的TDMA发送协议,可实现“ 同时”睡眠,”同时”醒来,适合无线传感器工业自动化在线监测和检测。

 

随着中国工业自动化应用环境的不断发展,仪器仪表行业日新月异,当前仪器仪表行业面临新的发展,这一行业的十二五规划(草案),也根据新时期的要求,提出了重点发展的若干关键技术,这对行业未来发展无疑有着重要的指导意义。

 

新型传感器技术包括固态硅传感器技术、光纤传感技术、生物芯片技术、基因芯片技术、图像传感器技术、全固态惯性传感器技术等。“十二五”将以智能传感器作为重点,进行关键技术攻关。在光纤传感领域,重点发展新原理、新效应的传感技术,传感器智能技术,传感器网络技术,微型化和低功耗技术以及传感器阵列及多功能多参数设计、制造和封装技术。

 

目前有数百个单位在这一领域开展工作,如清华大学、复旦大学、天津大学、重庆大学、北京航空航天大学等,他们在光纤温度传感器、压力计、流量计、液位计、电流计等领域进行了大量研究。此外,在武汉、上海、广东、深圳等地,还建立了许多光纤无源器件生产厂家,市场规模达到1200亿元以上。

 

()影响行业发展的有利因素分析

 

国家科委于19874月制定的《传感器发展政策》确定了必须大力发展传感器技术,特别是要把新型传感器技术作为优先领域予以发展。1991 1230日《中共中央关于制定国民经济和社会发展的十年规划和八五计划的建议》中第21条明确了要大力加强传感器的开发和在国民经济中的普遍应用。

 

()影响行业发展的不利因素分析

 

虽然光纤传感器技术在实际检测中取得了一些应用,但仍存在一些问题,如光纤埋入结构的工艺问题,虽然可以通过安装方式得到改善,但同时也导致了应变要先经过金属传递,然后再由光纤间接感应到应变,因此需要通过实验修正才能够进行准确测量。同时光纤传感器的输出信号会受到光源波动、光纤传输损耗变化、探测器老化等因素的影响,这些因素都会降低光纤传感器测量的准确性。再者目前光纤传感器实用性还有待开发,同时其制作成本相当昂贵。目前光纤传感器很大一部分产品还在实验室阶段,因此需要将实验结果尽快投入到使用中去。

 

随着市场逐渐开放和中国投资环境的改善以及化经济的进程加速,各国传感器厂家纷纷进入中国市场,这加剧了市场的竞争。中国本土传感器技术水平与世界水平相比仍存在很大差距,这种差距一方面表现为传感器在感知信息方面的落后,另一方面则表现为传感器自身在智能化和网络化方面的技术落后。国产企业形成了“外强中干”的局面,不仅失去了中产品市场,而且直接导致自己能生产的产品品种单一,同质化严重,国产传感器价格优势明显,但质量上与国外产品相比仍存在一定差距,一般应用在对信号要求不高的区域。

 

上海谱瑞特工业自动化设备有限公司,总部位于中国的经济中心上海,交通环境四通八达,经常程度十分发达。公司从事自动化机械设备和电线电缆、发电机、传感器等设备的贸易已经超过了十年。十年来一直为所有的客户提供的设备。整个集团在美国和德国都有自己的分公司。可以从厂家直接拿货、保证货源、*、货期短、种类齐全、质量有保障。欢迎所有的客户来公司洽谈合作!

 

大的挑战和突破在于用人,而用人大的突破在于信任人。-马云 我们谱瑞特就是您好的合作伙伴还有是您值得信任的人!

易福门漫发射传感器O6E210工作原理

Baidu
map