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KEYENCE日本基恩士F-2HA F-3HA镜头基恩斯光纤聚焦镜F-2HA F-3HA的详细描述:
&&&&KEYENCE日本基恩士F-2HA
F-3HA镜头基恩斯光纤聚焦镜F-2HA F-3HA
传感器市场机遇与挑战:
基恩士公司不断推陈出新,此次推出放大器内置型 CMOS
激光传感器 LR-Z系列。LR-Z系列诠释了通用光电的新概念,将“CMOS激光的稳定检测力 和“ 放大器内置型的易用性
与令人放心的金属机身集为一体。使CMOS激光传感器更加简便易用。
  「放大器内置型 CMOS 激光传感器 LR-Z系列」的特点如下;
  (1)业界最高性能――CMOS 激光与DATUM 检测
  “CMOS 图像传感器+激光光源的组合实现了 35
万倍光量控制功能,利用该功能可使传感器监测受光量并对灵敏度进行自动调整。检测不受光及斜度等的影响。配置了以背景为基准来调整灵敏度的
FGS(DATUM) 检测功能。实现了在同类放大器内置型产品中最高的检测能力。
  (2)坚固 & 长寿命――不锈钢 SUS316L 外壳,实现 IP69K/68 防护级
  采用 SUS316L
制成的金属机身,即使过度紧固,或与工具撞击也没问题。无需另配专用的金属外壳。对油、酸和碱性洗剂有很强的耐抗性,并且通过了
IP69K/68 外壳防护级,因此在严酷的环境下仍可使用。
  (3)超群的可视性――大型指示灯 & 数字显示器
  采用了大型指示灯,即使长距离观察也可确保其卓越的可见度。7段数字显示与一键式示教的采用实现了边观察 7
段数字显示边按键的简单操作。另外,为防止现场出现不慎误操作,还配置了锁键功能。
传统的A/D转换器大多采用积分式或逐次比较式转换技术,其噪声容限低,抵制混叠噪声及量化噪声的能力比较差。新型智能温度传感器(例如:TMP03/04,LM74、LM83)普遍采用了高性能的∑-△式A/D转换器,它能以很高的采样速率和很低的采样分辨力将模拟信号转换成数字信号,再利用过采样,噪声整形和数字滤波技术,来提高有效分辨力,∑-△式A/D转换器不仅能滤除量化噪声,而且对外围元件的精度要求低;由于采用了数字反馈方式,因此比较器的失调电压及零点漂移都不会影响温度的转换精度。这种智能温度传感器兼有抵制串模干扰能力强,分辨力高,线性度好成本低等优点。
为了避免在温控系统受到噪声干扰时产生误动作,在AD、LM75/76、MXA等智能温度传感器的内部,都设置了一个可编程的“故障排队(FAULT
QUEUE)”计数器,专用于设定允许被测温度值超过上、下限的次数。仅当被测温度连续超过上限或低于下限的次数,专用于设定允许被测温度超过上、下限的次数达到或超过所设定的次数N(N=1~4)时,才能触发中断端。若故障次数不满足上述条件或故障不是连续发生的,故障计数器就复位而不会触发中断端。若故障次数不满足上述条件或故障不是连续发生的,故障计数器就复位而不会触发中断端。这意味着假定N=3时,那么偶然受到一次或两次噪声干扰,都还会影响温控系统的正常工作。
LM76型智能温度传感器增加了温度窗口比较器,非常适合设计一个符合ACPI规范的温控系统。这种系统具有完善的过热保护功能,可用来监控笔记本电脑和服务器中CPU及主电路的温度。微处理器最高可承受的工作温度规定为IH台式计算机一般为75度,高档笔记本电脑的专用CPU可达100度。一旦CPU或主电路的温度超出所设定的上、下限时,INT端立即使主机产生中断,再通过电源控制器发出信号,迅速将主电源判断,起到保护作用。此外,当温度超过CPU的极限温度时,严重超温报警输出端也能直接关断主电源。并且该端还可通过独立的硬件关断电路来切断主电源,以防主电源控制失灵。上述二重安全性保护措施已成为国际上设计温控系统的新观念。
为防止因人体静电放电(ESD)而损坏芯片。一些智能温度传感器还增加了ESD保护电路,一般可承受V的静电放电电压。通常是将人体等效于由100PF电容和1.2千欧电阻串联而成的电路模型,当人体放电时,TCN75型智能温度传感器的串行接口、中断/比较器信号输出端和地址输入端均可承受1000V的静电放电电压。LM83型智能温度传感器则可承受4000V的静电放电电压。
最新开必的智能温度传感器还增加了传感器故障检测功能,能自动检测外部晶体管温度传感器的开路或短路。MAX6*还具有选择“寄生阻抗低消”模式,能抵消远程传感器引线阻抗所引起的测温误差,即使引线阻抗达到100欧,也不会影响测量精度。远程传感器引线可采用普通双绞线或者带屏蔽层的双绞线。
传统的A/D转换器大多采用积分式或逐次比较式转换技术,其噪声容限低,抵制混叠噪声及量化噪声的能力比较差。新型智能温度传感器(例如:TMP03/04,LM74、LM83)普遍采用了高性能的∑-△式A/D转换器,它能以很高的采样速率和很低的采样分辨力将模拟信号转换成数字信号,再利用过采样,噪声整形和数字滤波技术,来提高有效分辨力,∑-△式A/D转换器不仅能滤除量化噪声,而且对外围元件的精度要求低;由于采用了数字反馈方式,因此比较器的失调电压及零点漂移都不会影响温度的转换精度。这种智能温度传感器兼有抵制串模干扰能力强,分辨力高,线性度好成本低等优点。
为了避免在温控系统受到噪声干扰时产生误动作,在AD、LM75/76、MXA等智能温度传感器的内部,都设置了一个可编程的“故障排队(FAULT
QUEUE)”计数器,专用于设定允许被测温度值超过上、下限的次数。仅当被测温度连续超过上限或低于下限的次数,专用于设定允许被测温度超过上、下限的次数达到或超过所设定的次数N(N=1~4)时,才能触发中断端。若故障次数不满足上述条件或故障不是连续发生的,故障计数器就复位而不会触发中断端。若故障次数不满足上述条件或故障不是连续发生的,故障计数器就复位而不会触发中断端。这意味着假定N=3时,那么偶然受到一次或两次噪声干扰,都还会影响温控系统的正常工作。
LM76型智能温度传感器增加了温度窗口比较器,非常适合设计一个符合ACPI规范的温控系统。这种系统具有完善的过热保护功能,可用来监控笔记本电脑和服务器中CPU及主电路的温度。微处理器最高可承受的工作温度规定为IH台式计算机一般为75度,高档笔记本电脑的专用CPU可达100度。一旦CPU或主电路的温度超出所设定的上、下限时,INT端立即使主机产生中断,再通过电源控制器发出信号,迅速将主电源判断,起到保护作用。此外,当温度超过CPU的极限温度时,严重超温报警输出端也能直接关断主电源。并且该端还可通过独立的硬件关断电路来切断主电源,以防主电源控制失灵。上述二重安全性保护措施已成为国际上设计温控系统的新观念。
为防止因人体静电放电(ESD)而损坏芯片。一些智能温度传感器还增加了ESD保护电路,一般可承受V的静电放电电压。通常是将人体等效于由100PF电容和1.2千欧电阻串联而成的电路模型,当人体放电时,TCN75型智能温度传感器的串行接口、中断/比较器信号输出端和地址输入端均可承受1000V的静电放电电压。LM83型智能温度传感器则可承受4000V的静电放电电压。
最新开必的智能温度传感器还增加了传感器故障检测功能,能自动检测外部晶体管温度传感器的开路或短路。MAX6*还具有选择“寄生阻抗低消”模式,能抵消远程传感器引线阻抗所引起的测温误差,即使引线阻抗达到100欧,也不会影响测量精度。远程传感器引线可采用普通双绞线或者带屏蔽层的双绞线。
传感器是用于侦测、监控和响应温度、压力、湿度和运动等物理参量的设备。它们是许多实际工作系统不可或缺的零组件,在工业、消费、汽车、医疗和军事
方面应用非常广泛。在过去,从传感器获得的数据被直接发送至中央控制单元,然后中央控制单元可能会使用外挂的硬件组件或数字逻辑对传感器数据执行后制或显
随着8位微控制器(MCU)等嵌入式处理器解决方案的出现,将固定的中央硬件替换为可透过程序执行应用所需特定任务的微控制器所带来的优势愈加明显。但是,8位微控制器只能提供给计算密集度不大的系统做一些基本处理任务。
为此,智能传感器讯号处理的需求逐渐浮现,而其具备的条件包括以下几项:
传感器信号融合
传感器应用复杂度的急速提升,使得将更强大的智能嵌入至传感器接口变得势在必行。很多应用均采用多个传感器来获取各种测量数据,并且运用十分先进的方法对数据进行处理。
在某些情况下,必须同时处理来自多种传感器的讯号,因而须利用同一个微控制器,这种情况可以称为「传感器讯号融合」。每种类型的传感器都有各自的讯号特性,并且须要透过不同的后制从中提取有用的信息,这会增加中央处理器(CPU)的运算量和周边数据处理量。
容错技术需求大增
对于处理器而言,监控传感器讯号和侦测可能引起系统完全故障的错误也非常有用。检测出错误情况后,可完全关闭系统或切换到多余备分传感器。如果在错误检测流程中再加入一个步骤,就可以在故障实际发生前对其进行预测,这将大大简化现场硬件维护和保养。
此类容错算法和技术可能会相当复杂,需要更高的运算能力、更大的内存以及容易与更丰富的周边功能,因此有必要升级到16位微控制器。
分布式处理
在许多应用中,传感器实际分散在较广的区域内,如分散在大型建筑或工厂内,或分散在汽车的不同零件内。对于这样的分布式系统来说,集中式处理/控制方法往往被证实无效,或者在最佳情况下仍然效能不彰。
要减轻中央控制单元在处理和数据储存方面的压力,最好将处理能力分散到多个靠近的传感器,或者甚至与传感器整合的微控制器上。但是这种分布式传感器处理方法需要各种强大的讯号转换和通讯周边。
剖析智能传感器
KEYENCE日本基恩士F-2HA
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&供应特价现货批发KEYENCE/基恩士光纤传感器FU-75F
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联系人:邹丽强
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加工定制:是
品牌:KEYENCE/基恩士
型号:FU-75F
种类:光学
材质:聚合物
材料物理性质:导体
材料晶体结构:单晶
制作工艺:集成
输出信号:模拟型
防护等级:1
供应特价现货批发KEYENCE/基恩士光纤传感器FU-75F
联系电话:& QQ:&& 传真:0&&一、 性能特点在各类开关中,有一种对接近它物件有“感知”能力的元件&&位移传感器。利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的,这就是接近开关。当有物体移向接近开关,并接近到一定距离时,位移传感器才有“感知”,开关才会动作。通常把这个距离叫“检出距离”。不同的接近开关检出距离也不同。有时被检测验物体是按一定的时间间隔,一个接一个地移向接近开关,又一个一个地离开,这样不断地重复。不同的接近开关,对检测对象的响应能力是不同的。这种响应特性被称为“响应频率”。二、 种类因为位移传感器可以根据不同的原理和不同的方法做成,而不同的位移传感器对物体的“感知”方法也不同,所以常见的接近开关有以下几种:1. 涡流式接近开关这种开关有时也叫电感式接近开关。它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近开关时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用到接近开关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。2. 电容式接近开关这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。这种接近开关检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或粉状物等。3. 霍尔接近开关霍尔元件是一种磁敏元件。利用霍尔元件做成的开关,叫做霍尔开关。当磁性物件移近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化,由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的通或断。这种接近开关的检测对象必须是磁性物体。4. 光电式接近开关利用光电效应做成的开关叫光电开关。将发光器件与光电器件按一定方向装在同一个检测头内。当有反光面(被检测物体)接近时,光电器件接收到反射光后便在信号输出,由此便可“感知”有物体接近。5. 热释电式接近开关用能感知温度变化的元件做成的开关叫热释电式接近开关。这种开关是将热释电器件安装在开关的检测面上,当有与环境温度不同的物体接近时,热释电器件的输出便变化,由此便可检测出有物体接近。6. 其它型式的接近开关当观察者或系统对波源的距离发生改变时,接近到的波的频率会发生偏移,这种现象称为多普勒效应。声纳和雷达就是利用这个效应的原理制成的。利用多普勒效应可制成超声波接近开关、微波接近开关等。当有物体移近时,接近开关接收到的反射信号会产生多普勒频移,由此可以识别出有无物体接近。三、 主要用途接近开关在航空、航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆、饭店、车库的自动门,自动热风机上都有应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度,位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关。四、 选用注意事项在一般的工业生产场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关。因为这两种接近开关对环境的要求条件较低。当被测对象是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用涡流式接近开关,因为它的响应频率高、抗环境干扰性能好、应用范围广、价格较低。若所测对象是非金属(或金属)、液位高度、粉状物高度、塑料、烟草等。则应选用电容式接近开关。这种开关的响应频率低,但稳定性好。安装时应考虑环境因素的影响。若被物为导磁材料或者为了区别和它在一同运动的物体而把磁钢埋在被测物体内时,应选用霍尔接近开关,它的价格最低。在环境条件比较好、无粉尘污染的场合,可采用光电接近开关。光电接近开关工作时对被测对象几乎无任何影。因此,在要求较高的传真机上,在烟草机械上都被广泛地使用。在防盗系统中,自动门通常使用热释电接近开关、超声波接近开关、微波接近开关。有时为了提高识别的可靠性,上述几种接近开关往往被复合使用。无论选用哪种接近开关,都应注意对工作电压、负载电流、响应频率、检测距离等各项指标的要求。&
乐清市奥雅电器厂位于中国浙江省乐清市柳市是一家生产销售工业电器、低压电器、工控产品、接近开关、交流接触器、光电开关、光纤放大器、光纤、行程开关、微动开关、小型继电器、时间继电器、施耐德断路器、欧姆龙继电器、欧姆龙传感器、热继电器、低压开关等产品的经销批发的厂家。品种齐全、价格合理。
&&专业从事产品研究、开发和生产工厂自动化和过程自动化产品,对工厂自动化应用的高科技的传感器光电开关、接近开关、霍尔开关、电容式接近开关模拟式传感器等,是吸收国内外九十年代先进技术的基础上,并遵照广大用户多年的实践和要求改进推出新产品,各种型号,内在功能和外观设计与原..
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