ULMS030VS德国EGE光电开关价格好
EGE光电传感器是一种利用光电器 件作为转换元件的传感器。它可用于直接检测光照变化的非电量,如光
强、照度、辐射温度测量、气体成分分析等,也可以用于检测其他非电气量可以转换成光的变化,如部分的直
径,表面粗糙度,应变n,位移,振动,速度,加速度,以及物体形状和工作状态的识别。
EGE光电传感器的优点是检测距离长。其他检测方法可以通过在射击模式中保留超过10m的探测距离来实
现。对测试对象的限制较少。它可以检测几乎所有的物体,如玻璃、塑料、木材、液体。响应时间短。
光本身是高速,和传感器的电路是由电子部件,所以它不包括机械工作时间。EGE光电传感器还有的优点是高分
辨率。高分辨率可以通过聚焦投射光束通过良好的设计技术,或形成一个特殊的接收光光学系统的一个小地方
了。它还可以检测小物体和检测高精度的位置。可以实现非接触式检测。它能检测没有机械接触的物体,因此
不会对被检测物体和传感器造成损害。因此,该传感器可以长时间使用。可以实现颜色辨别。根据投射的光波
长和检测物体的颜色组合的反射率和吸收率的光被物体所形成的不同。使用这个属性,我们可以检测物体的颜色。
光电检测方法具有精度高、响应快、非接触、测量参数多等优点。该传感器结构简单,形式灵活。因此,光电传感器被广泛应用于检测和控制。
EGE光电传感器缺点是在某些应用中,光学器件和电子器件价格昂贵,需要很高的测量环境。
然而,随着薄膜技术的发展,平面技术和大规模继承电路技术,产品的成本大大降低。因为当计算机用于测量系统和控制
系统,传感器必须提供准确可靠的信息。如果传感器的水平与计算机的水平不匹配,那么计算机就不能发挥其应有的作用。
如果传感器不能灵敏地感知所测得的或不能准确地将感知到的测量值转换成信号,那其他仪表和.设备的精度没有意义。
霍尔元件
1、霍尔元件:如图所示,在一个很小的矩形半导体(例如砷化铟)薄片上、制作四个电极E、F、M、N,它就成了一个霍尔元件.
2、霍尔电压
(1)表达式:如图所示,E、F间通入恒定电流I,同时外加与薄片垂直的磁感应强度为B的磁场,则MN间出现霍尔电压UH,UH=kIB/d.
(2)原理:以载流子是自由电子为例,霍尔电压的推导如下:根据左手定则,让磁感线垂直穿过手心,四指指向电子运动的反方向(即电流方向),
拇指指向即电子受洛伦兹力的方向,电子在洛伦兹力作用下发生偏转,并在左右两侧表面积累,则左侧表面积累负电荷,右侧表面就积累等量的正电荷,即右侧表面的电势高,这样就会形成电场,当电子所受电场力与洛伦兹力平衡时,左、右两侧的电压达到稳定.
☞霍尔元件的分类
霍尔元件可分为两类:一类是金属霍尔元件,其载流子是自由电子;另一类是半导体霍尔元件,其载流子是空穴(可以认为是带正电的粒子).
设M、N左右两板距离为h,E、F上下两板距离为d,则eE场=eU/h=evB,又知导体中电流I=nevS=nev·hd,联立方程得U=IB/ned.由于ne是由霍尔元件本身材料决定的,我们把kIB/d称为霍尔系数,用k表示,这样就有UH=kIB/d,其中d是薄片的厚度.
3、霍尔电势高低的判断
由左手定则判断带电粒子的受力方向,从而得出带电粒子的偏转方向,正电荷聚集的面为高电势面,负电荷聚集的面为低电势面.
☞霍尔电势判断要点
在判断霍尔电势的高低时,一定要注意载流子是正电荷还是负电荷.无论载流子是正电荷还是负电荷,四指指的都是电流方向,即正电荷定向移动的方向,负电荷定向移动的反方向(电流方向一定时,无论载流子是正电荷还是负电荷,载流子受力方向均相同).
4.霍尔元件的作用
一个霍尔元件的厚度d、霍尔系数k为定值,若保持电流I恒定,则霍尔电压U就与磁感应强度B成正比,因此,霍尔元件能够把磁感应强度这个磁学量转换为电压这个电学量,故霍尔元件又称磁敏元件.
☞霍尔传感器技术在汽车工业中有着广泛的应用,包括动力、车身控制、牵引力控制以及防抱死制动系统。为了满足不同系统的需要,霍尔传感器有开关式、模拟式和数字式三种形式.
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