Technológia fotoelektrickej detekcie je podrobne súčasťou ONE

Časť JEDNEJ

1, detekcia sa vykonáva určitým fyzikálnym spôsobom, rozlišuje počet meraných parametrov, ktoré patria do určitého rozsahu, aby sa určilo, či sú namerané parametre kvalifikované alebo či existuje daný počet parametrov. Proces porovnáva nameranú neznámu veličinu so štandardnou veličinou rovnakej povahy, určuje násobok štandardnej veličiny nameranej meracou skupinou a tento násobok vyjadruje numericky.
V oblasti automatizácie a detekcie nie je úlohou detekcie len kontrola a meranie hotových výrobkov alebo polotovarov, ale aj kontrola, dohľad a riadenie výrobného procesu alebo pohybujúceho sa objektu, aby sa dostal do čo najlepšieho stavu zvoleného ľuďmi, je potrebné kedykoľvek detekovať a merať veľkosť a zmenu rôznych parametrov. Táto technológia detekcie a merania výrobného procesu a pohybujúcich sa objektov v reálnom čase sa nazýva aj technológia inžinierskej kontroly.
Existujú dva druhy merania: priame meranie a nepriame meranie
Priame meranie spočíva v meraní nameranej hodnoty z merača bez akéhokoľvek výpočtu, napríklad: použitie teplomeru na meranie teploty, použitie multimetra na meranie napätia
Nepriame meranie spočíva v meraní viacerých fyzikálnych veličín súvisiacich s meranou hodnotou a vo výpočte nameranej hodnoty pomocou funkčného vzťahu. Napríklad výkon P súvisí s napätím V a prúdom I, t. j. P=VI, a výkon sa vypočíta meraním napätia a prúdu.
Priame meranie je jednoduché a pohodlné a v praxi sa často používa. Avšak v prípadoch, keď priame meranie nie je možné, priame meranie je nepohodlné alebo je chyba priameho merania veľká, je možné použiť nepriame meranie.
Koncept fotoelektrického senzora a senzora
Funkciou senzora je previesť neelektrickú veličinu na výstupnú elektrickú veličinu, s ktorou existuje určitý zodpovedajúci vzťah, čo je v podstate rozhranie medzi systémom neelektrických veličín a systémom elektrických veličín. V procese detekcie a riadenia je senzor dôležitým prevodným zariadením. Z energetického hľadiska možno senzory rozdeliť na dva typy: jeden je senzor riadenia energie, známy aj ako aktívny senzor; druhý je senzor premeny energie, známy aj ako pasívny senzor. Senzor riadenia energie sa vzťahuje na senzor, ktorý meria zmeny elektrických parametrov (ako je odpor, kapacita). Senzor potrebuje pripojiť budiaci zdroj napájania, aby mohol merať zmeny parametrov na zmeny napätia a prúdu. Senzor premeny energie dokáže priamo previesť nameranú zmenu na zmenu napätia a prúdu bez externého budicieho zdroja.
V mnohých prípadoch nie je meraná neelektrická veličina druhom neelektrickej veličiny, ktorú dokáže senzor previesť, čo si vyžaduje pridanie zariadenia alebo zariadenia pred senzor, ktoré dokáže previesť nameranú neelektrickú veličinu na neelektrickú veličinu, ktorú senzor dokáže prijať a previesť. Komponentom alebo zariadením, ktoré dokáže previesť nameranú neelektrickú energiu na dostupnú elektrinu, je senzor. Napríklad pri meraní napätia pomocou odporového tenzometra je potrebné pripojiť tenzometr k elastickému prvku predajného tlaku, elastický prvok premieňa tlak na deformačnú silu a tenzometr premieňa deformačnú silu na zmenu odporu. V tomto prípade je tenzometrom senzor a elastickým prvkom je senzor. Senzor aj senzor môžu kedykoľvek previesť nameranú neelektrickú energiu, ale senzor premieňa nameranú neelektrickú energiu na dostupnú neelektrickú energiu a senzor premieňa nameranú neelektrickú energiu na elektrinu.

微信图片_20230717144416
2, fotoelektrický senzorJe založený na fotoelektrickom efekte, premene svetelného signálu na elektrický signálový senzor, široko používaný v automatickom riadení, leteckom priemysle, rádiu a televízii a ďalších oblastiach.
Medzi fotoelektrické senzory patria najmä fotodiódy, fototranzistory, fotorezistory Cd, optočleny, dedičné fotoelektrické senzory, fotobunky a obrazové senzory. Tabuľka hlavných druhov je znázornená na obrázku nižšie. V praktickej aplikácii je potrebné vybrať vhodný senzor, aby sa dosiahol požadovaný efekt. Všeobecný princíp výberu je:vysokorýchlostná fotoelektrická detekciaobvod, široký rozsah merača osvetlenia, ultrarýchly laserový senzor by mal zvoliť fotodiódu; jednoduchý impulzný fotoelektrický senzor s frekvenciou niekoľko tisíc hertzov a nízkorýchlostný impulzný fotoelektrický spínač v jednoduchom obvode by mal zvoliť fototranzistor; aj keď je rýchlosť odozvy pomalá, snímač s odporovým mostíkom s dobrým výkonom a fotoelektrický senzor s odporovými vlastnosťami, fotoelektrický senzor v obvode automatického osvetlenia pouličnej lampy a premenlivý odpor, ktorý sa mení úmerne so silou svetla, by mali zvoliť fotocitlivé prvky Cds a Pbs; ​​rotačné snímače, snímače rýchlosti a ultrarýchle laserové senzory by mali byť integrované do fotoelektrických senzorov.
Typ fotoelektrického snímača Príklad fotoelektrického snímača
PN prechodPN fotodióda(Si, Ge, GaAs)
PIN fotodióda (materiál Si)
Lavínová fotodióda(Si, Ge)
Fototranzistor (PhotoDarlingtonova trubica) (materiál Si)
Integrovaný fotoelektrický senzor a fotoelektrický tyristor (materiál Si)
Fotobunka bez pn prechodu (materiál s použitím CdS, CdSe, Se, PbS)
Termoelektrické komponenty (použité materiály (PZT, LiTaO3, PbTiO3)
Fototrubica typu elektrónky, fototubus, fotonásobič
Iné farebne citlivé senzory (materiály Si, α-Si)
Pevný obrazový snímač (materiál Si, typ CCD, typ MOS, typ CPD)
Prvok na detekciu polohy (PSD) (materiál Si)
Fotobunka (fotodióda) (Si pre materiály)


Čas uverejnenia: 18. júla 2023