結構原理槽型電感式傳感器TURCK,B1N360V-Q20L60-2LI2-H1151/3GD
現場總線和連接技術相互獨立防護等級IP20LED用于顯示狀態和
診斷電子電路與現場層通過光耦合器進行隔離2通道數字量輸入,120/230VAC
BL20電子模塊安裝在無源底板上,通過底板連接現場設備。
有動力裝置的主要組件 NICP 通過空中接口為次級組件NICS供電,
由于 LED 沒有燈絲,所以它具有良好的抗震動抗沖擊性。
它能夠以非??斓乃俣葋黹_關,開關速度可達到 KHz,(見
圖 2)將接收器的放大器調制到發射器的調制頻率,那么它
就只能對以此頻率振動的光信號進行放大。
LED 能發射人眼看不到的紅外光,也能發射可見的綠光、黃
光、紅光、藍光、藍綠光或白光。其中,紅外光LED是
效率 高的光束,同時也是在光譜上與光電三極管匹配的光束。
調制的 LED 改進了光電傳感器的設計,增大了檢測距
離擴展了光束的角度,使人們逐漸接受了這種易于對準的光束。
光路對準可使 大數量的發射光到達接
收器,發射光要位于接收區域的位置。當發射器為可見
光時,為使光路對準方便,在接收器鏡頭的正前方放一淺色
的標定物,通過觀察照在標定物上的光斑來調整發射器位置。
將標定物移開,觀察傳感器上的過量增益指示燈,細調發射
器和接收器的位置以達到 佳的對準位置。
反過來次級組件又將傳感器信號傳輸回主要組件。
單通道HART?隔離變送器IM33-11-HI/24VDC旨在運行HART?
2線變送器 (III)并傳輸電位隔離的信號。除了模擬量信號,
還可以雙向傳送HART?數字通訊信號。還可為有源2線制HART?變送器
(II) 和3線無源HART?變送器(I)供電。該設備有一路0/4…20mA輸入回路和一路0/4…20mA輸出回路。
綠色LED指示燈表示產品工作正常。輸入信號無干擾按1:1傳輸并可供輸出使用。
帶(2mm)測試插孔的可插拔籠式彈簧夾端子可連接HART?手持處理器。
體元件,其電氣性能與普通二極管相同,不同之處在于當給
LED 通電流時,它會發光。它具有以下:
由于 LED 是固態的,所以它能延長傳感器的使用。
電子模塊與底板的分離結構使得維護工作大大降。
同時可選擇彈簧式或螺釘式接線方式使之具有更高的靈活性。
通過使用網關,電子模塊與上一級現場總線類型相對獨立。
對射式傳感器包含一個發射器和一個接收器。
矩形光縫與同尺寸的圓孔形光縫相比,其鏡頭接收光的區域
較大。因此,如果被測物通過光束的方向是一定的,則優先
選用矩形光縫(如邊沿檢測)。如果小的被測物通過光束的方
向不是固定的,則優先選用圓形光縫。
發射光經發射器垂直偏振鏡頭偏振后,變成垂直振動的光波
(見圖 7)此光波經反射板反射(去偏振)后,變為水平方向
振動的光波,這種光波可通過接收器的水平偏振鏡頭被接收
器接收。偏振反射板式傳感器僅能與帶幾何棱鏡的反射板配
合使用。偏振反射板式傳感器適于檢測表面光亮的物體。
光電傳感器的檢測模式分為如下幾類:對射式、反射板式、偏
振反射板式、直反式、聚焦式、定區域式和可調區域式。對
于光纖傳感器,如使用對射光纖,則為對射式檢測模式;如
使用直反式光纖,則為直反式檢測模式。安裝光縫會減小通過鏡頭的光
的能量(光縫越小,通過的光就越少)。例如:直徑 20mm 的
鏡頭安裝上帶一孔的光縫后,則通過此孔的光的能量僅為原
來的(1/4) 或1/16,如果發射器和接收器都安裝了光縫,則光的能量會損失雙倍。
表面上,被測物表面以多種角度對入射光進行反射,其中只
有很少的一部分被反射回接收器。直反式傳感器將發射器和
接收器集為一體,當接收器接收到被測物反射回來的光時,被
測物就會被檢測到。這種傳感器加裝了小型鏡頭,使接收器
能接收到較強的反射光。寬光束式是一種特殊形式的直反式
檢測模式,它不使用鏡頭,因此對是否與被測物對準要求不
是非常嚴格。在某些應用場合,如檢測透明物體時,一般直
反式產品很難檢測到,而寬光束式產品卻能做到。
直反式檢測模式對光能的利用率相對較,因為其接收器只
能接收到很小一部分的反射光。同其他接近檢測模
它們對應安裝以確保光線從發射端直接接發射到接收端。
當光線被目標物中斷或減弱事,傳感器輸出信號。
對于檢測不透明物體對射式傳感器是的。
此種檢測模式的形成鮮明對比的亮態、暗態工作模式和很高的過量增益,
使此種檢測模式擁有更大的檢測距離和困難環境適應能力。
電感耦合器傳輸非接觸式電能和數據。通過高頻交變磁場,
電能和數據分別以200kHz 和2.4GHz 的頻率進行傳輸。
檢測距離是指傳感器的發射器與接收器
之間的 大距離。有效光束是指發射的所有光束中起作用的
那部分,為檢測物體,此部分光必須要被全部遮擋。有效
光束與發射器發射的光束或接收器的可接收區域是不一樣的。
對于對射式光電傳感器,在檢測小的部件或進行精 確定位時,其有效光束
可能會太大以致不能進行檢測。在這種情況下,可以給
傳感器加裝光縫來減小有效光束的尺寸。
對射式檢測模式要求發射器與接收器對射安裝,以接收器能接收到發射器發出
的光。當被測物擋住光束時,傳感器就會檢測到。這種模式對光能的利用率
高,并且能提供 高的過量增益。安裝光縫會減小通過鏡頭的光
的能量(光縫越小,通過的光就越少)。例如:直徑 20mm 的
鏡頭安裝上帶一孔的光縫后,則通過此孔的光的能量僅為原
來的(1/4) 或1/16,如果發射器和接收器都安裝了光縫,則光
的能量會損失雙倍。
式一樣,直反式也受被測物表面反光率的影響。對
于具有亮白表面的被 測物,傳感器的檢測距離就要比暗黑表面的物體要遠
定區域式傳感器有兩個接收器和一個比較電路,當遠距離接
收器上的光強高于近距離接收器上的光強度時,傳感器將不
做出響應,因此任何處于關斷點以外的物體都將被忽略掉。
(見圖 9)如果落在 R2上的反射光等于多于落在R1 上的反射
光,則傳感器檢測到被測物。
在使用對射式傳感器檢測小物體時,一方面要有效光束
的尺寸必須小于被測物的小尺寸,同時要使鏡頭保留盡可
能大的可視區域,以足夠的檢測距離。
反射板式傳感器將發射器和接收器集成為一體,發射器的發
射光照到反射板上,經反射板反射回接收器,任何擋住此光
束的物體都將被檢測到。在傳送帶控制等類似的應用場合,
這種檢測模式非常普遍,因為這種檢測模式只需要在被測物
的一側安裝傳感器。
反射板式傳感器的檢測距離為從傳感器到反射板的距離。其
有效光束通常為錐形,從鏡頭邊沿到反射板邊沿
光電傳感器中,直反式傳感器是一種常用的檢測模式。在這
種方式中,發射器發出的光以多種角度(見圖8)照到被測物
當被測物有很強的反光率時,我們可以使用
偏振反射板式的傳感器。兩個偏振鏡頭分別安裝在發射器和
接收器鏡頭的前面,偏振方向互相垂直。
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