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邦纳banner分离型传感器介绍
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人们常常有一个误解:认为由于红外光LED发出的红外光是看不到的,那么红外光的能量肯定会很强。经过调制的光电传感器的能量的大小与LED光波的波长无太大关系。一个LED发出的光能很少,经过调制才将其变得能量很高。一个未经调制的传感器只能通过使用长焦距镜头的机械屏蔽手段,使接收器只能接收到发射器发出的光,才能使其能量变得很高。相比之下,经过调制的接收器能忽略周围的光,只对自己的光或具有相同调制频率的光做出响应。邦纳banner分离型传感器介绍
超声波传感器所发射和接收的声波,其振动频率都超过了人耳所能听到的范围。它是通过计算声波从发射,经被测物反射回到接收器所需要的时间,来判断物体的位置。对于对射式超声波传感器,如果物体挡住了从发射器到接收器的声波,则传感器就会检测到物体。与光电传感器不同,超声波传感器不收被测物透明度和反光率的影响,因此在许多使用超声波传感器的场合就不适合使用光电传感器来检测。
当传感器的输出去控制一个设备的动作时,尤其是告诉循环动作时,传感器的重复精度就变得非常重要。如喷墨打印日期、标签检测等。对于多数调制的光电传感器,重复精度是很容易确定的。现在的数字调制技术使传感器对任何光信号做出响应之前都要计算许多个光脉冲。这使传感器很容易区分出使其本身的发射光还是其他的干扰信号。调制传感器输出动作之前的响应时间就是传感器计算那几个光脉冲所需要的时间,而且只有计算完足够的光脉冲,传感器的输出状态才可能会改变。
美国邦纳超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。
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