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技术支持

KEYENCE传感器的简单特性和接线方式
发布时间:2019-05-07   点击次数:435次

    KEYENCE传感器的简单特性和接线方式
    KEYENCE传感器不同的环境,需要不同的设备。适用于吊钩秤、机电结合秤、料斗秤、料罐秤、包装秤、配料称重控制和试验机力的监控及测量,需要的是不同种类的称重传感器。         现在很多设备,都需要配置称重传感器。这是因为传感器的特点,非常适合这些设备的量程使用。首先从结构来看,它比较紧凑而且安装非常方便。根据不同的 需求,设计不同的精度测量方式。在应用上,不仅以拉力或者是压力的测量都可以,而且稳定性可以得到很好的保证。
    在元件的选材上,也都挑选了的合金钢。 甚至在表面上镀镍,就是为了更好的保证产品的使用和寿命。
    不同种类KEYENCE传感器不仅仅有原理上的不同,还有接线方式的差异化;;常规来说,分为四线和六线两种。根据硬件的不同要求,进行相应的短线连接。
    一般的KEYENCE传感器都是使用的六线制连接方法。当换成四线制接线方法时,是将两条补偿线取消。由于称重模块和传感器之间的线路损耗,实际上传感器接收到的电压 会小于供电电压。所以需要一个补偿电线,来弥补这样的差额,以保证数据的准确性。使用这种仪器的时候,要保证传感器和称重模块的合适距离,尽量减少电压的 损耗,才能保证后测量的结果,是无太大误差的。
    KEYENCE传感器输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移等。
    1、线性度:指传感器输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。定义为在全量程范围内实际特性曲线与拟合直线之间的大偏差值与满量程输出值之比。
    2、灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的一个重要指标。其定义为输出量的增量与引起该增量的相应输入量增量之比。用S表示灵敏度。
    3、迟滞:传感器在输入量由小到大(正行程)及输入量由大到小(反行程)变化期间其输入输出特性曲线不重合的现象成为迟滞。对于同一大小的输入信号,传感器的正反行程输出信号大小不相等,这个差值称为迟滞差值。
    4、重复性:重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度。
    5、漂移:传感器的漂移是指在输入量不变的情况下,传感器输出量随着时间变化,此现象称为漂移。产生漂移的原因有两个方面:一是传感器自身结构参数;二是周围环境(如温度、湿度等)。
    6、分辨力:当传感器输入从非零值缓慢增加时,在超过某一增量后输出发生可观测的变化,这个输入增量称传感器的分辨力,即小输入增量。
    7、阈值:当传感器的输入从零值开始缓慢增加,在达到某一值后输出发生可观测的变化,这个输入值称传感器的阈值电压。
    KEYENCE传感器有一些常规传感器无可比拟的优点。例如,光纤传感器具有灵敏度高,响应速度快,动态范围大,防电磁场干扰,超高压绝缘,无源性,防燃防爆,适于远距离遥测,多路系统无地回路“串音”干扰,体积小,机械强度大,可灵活柔性挠曲,材料资源丰富,成本低等优点。另外光纤可实现的传感信息量很广,现已实现的传感信息量有磁、声、力、温度、位移、旋转、加速度、液位、扭矩、应变、电流、电压、图像和某些化学量等。
    2.KEYENCE传感器可大致分为热型和光电效应型两大类,后者也叫半导体传感器型。一般热型传感器可工作于室温,灵敏度与波长无关,但灵敏度要比半导体传感器低1-2个数量级,响应速度也慢得多。半导体传感器响应速度高,灵敏度具有理论极限,并与波长有关,而且一般的器件均须冷却。半导体红外线传感器广泛应用于军事上。
    3.KEYENCE传感器是发展、研究生物工程学重要环节。生物传感器关键在于识别各种有生命的生物高分子,积极地模拟生物具有的感觉功能和对化学物质的识别能力。
    4.KEYENCE传感器如下。
    (1)图像诊断领域用的传感器:①X光诊断装置用传感器,能获得较高分辨率的直视图像;②X光CT用传感器,正围绕心脏区X光检测器攻关。常用检测器形式有:闪烁检测器、氙气检测器、半导体检测器。③核医学诊断装置用传感器,可诊断恶性肿瘤、检查内脏器官功能或病变。④超声波诊断装置用传感器,过去的超声波束扫描采取低速手动方式,现在用机械式、电子式高速扫描,可得到实体断层图像。
    (2)临床化学检验领域所用传感器:①光学传感器;②电气化学传感器:电化测定则快速简便得多,既可用于多种物质测定,又可做到非接触测定。电化传感器,其中特别是离子选择性电极和生物传感器将有更大发展。
 

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