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傳感器種類如此之多,以至于各種測量原理,都會拿來被使用。光電式的激光測距,也是種常見的傳感器原理。這種激光般采用可見激光,能夠看得見光點。由于激光能量高,光斑小,因此可以看的遠,很適合高精度、遠距離的測量。
光電式的激光測距,經常使用的是三角測距法和時間飛行(TOF,所謂的“飛”)兩種原理。者適合短距離高精度的需求,例如3C部件的厚度檢測、機加工部件的正反方向檢測以防止誤加工等;而后者主要適合中大距離、而且相對精度低的需求。
如果從簡行事,那么就會購買全套模塊,再做集成。但這種集成,往往會很多效果,因為無法預知子部件之間的匹配關系。宜科選擇了條艱難的道路,那就是將傳感器盡量測分成*小單元,然后自己盡量購買器件而非模塊產品,從掌握技術平臺入手,從而擺脫對集成模塊的依賴。像CMOS光學成像器件,以及光源,這是必須購買的。但激光光路,要達到精密測量的算法和光路設計,要比器件問題復雜得多。要想上臺階,企業(yè)不得不重新設計集成平臺,鏡架、軟件等自己來做,甚至透鏡,也自己開模具,提供光學參數(shù),由透鏡廠家來定制生產。有了合適的鏡架,才能做出好的光學結構,而且還要有好的電路設計跟進。
然而,光電傳感器是個“四大名捕”匯聚的地方:光、電、機、軟,個也不能少。激光測距的關鍵,個是結構穩(wěn)定性,另外個就是光學回路,后者跟軟件算法密切相關,如補償、響應頻率等。
盡管電感式傳感器的名稱可能誤導人們以為它測量電感,托利多稱重儀表MM(D)SS 1100 C3但其實際功能卻大不相同。感應傳感器通過使用金屬目標中磁場的電磁感應來工作。而且,它使用法拉第定律的原理和空心變壓器的已知特性來該磁場的干擾。81969785用簡單的語言來說,感應傳感器通過測量導電目標對磁場的干擾來工作。
與依賴于永磁體產生的磁場的霍爾效應傳感器和磁阻傳感器不同,感應傳感器使用的是變壓器初繞組產生的磁場。在此,將金屬靶置于該磁場中,從而感應出渦流,抵消了磁場的影響,從而使靶的場強降至零。我們使用兩個放置在不同物理位置的次線圈來檢測磁場。由于它們的位置不同,它們各自將檢測到不同的電壓。我們可以計算兩個接收線圈電壓的比率,以確定目標的位置。
電感式位置傳感器非常適合于線性測量,但也可以用于電弧和旋轉測量。可以使用感應傳感技術的些應用是在汽車踏板,空氣閥,水閥和轉子位置。在某些方面,個360度旋轉傳感器幾乎就像個線性傳感器,其兩端彎曲成彼此相遇的形狀。在所有這些情況下,電感式位置傳感器均具有更高的精度和更好的抗噪性。
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