Aký je rozdiel medzi optickým vláknovým snímačom a fotoelektrickým snímačom?

May 06, 2023 Zanechajte správu

Senzor s optickým vláknoma fotoelektrický snímač, ako dva typické snímače, sú široko používané vo výrobnom meraní, aký je medzi nimi rozdiel?

1. Rôzne definície

Optický vláknový senzor:Optický vláknový senzor je senzor, ktorý prevádza stav meraného objektu na merateľný optický signál. Princíp činnosti snímača optického vlákna je posielať svetelný zdroj dopadajúceho lúča cez optické vlákno do modulátora, interakcia medzi modulátorom a nameranými parametrami vonku, takže optické vlastnosti svetla, ako je intenzita svetla, vlnová dĺžka, frekvencia, fáza, zmena polarizačného stavu, stane sa modulovaným optickým signálom a potom cez optické vlákno do fotoelektrického zariadenia, po demodulátore, aby sa získali namerané parametre.

fiber laser sensor

Fotoelektrický senzor:Fotoelektrický snímač je zariadenie, ktoré premieňa optický signál na elektrický signál. Funguje na báze fotoelektrického javu. Fotoelektrický jav označuje jav, že pri ožiarení určitých látok svetlom pohlcujú elektróny látok energiu fotónov a vzniká zodpovedajúci elektrický efekt.

news-634-543

2. Rozdielny výkon

Fotoelektrický senzor:

⑴ Široký rozsah prechodovej odozvy a silná schopnosť harmonického merania. Kvalita prechodových charakteristík je dôležitým parametrom na posúdenie, či je možné transformátor použiť v napájacom systéme, najmä spolupráca s dobou prevádzky ochrany relé. Vzhľadom na existenciu železného jadra má tradičný elektromagnetický transformátor slabé charakteristiky odozvy na vysokofrekvenčné signály a nemôže správne odrážať prechodný proces primárnej strany. Frekvenčný rozsah merania CT je však určený hlavne elektronickým obvodom a nie je problém so saturáciou jadra, takže môže presne odrážať prechodný proces primárnej strany. Vo všeobecnosti môžu byť navrhnuté až do 0,1 Hz až 1 MHz, špeciálne môžu byť navrhnuté až do 200 MHz pásmovej priepuste. Štruktúra fotoelektrického snímača môže merať harmonické na vysokonapäťových elektrických vedeniach. Elektromagnetický indukčný transformátor je ťažko dostupný.

(2) Digitálne rozhranie, silná komunikačná schopnosť, pretože fotoelektrický snímač dole je optický digitálny signál, jednoduché rozhranie s komunikačnou sieťou a v procese prenosu nedochádza k chybe merania. Súčasne s rozšíreným používaním počítačového ochranného a riadiaceho zariadenia môže fotoelektrický transformátor priamo poskytnúť digitálne množstvo sekundárnemu zariadeniu, čo môže eliminovať konvertor a časť A/D vzorkovania pôvodného ochranného zariadenia, výrazne zjednodušiť sekundárne vybavenie a podporovať výskum nových princípov ochrany.

(3) Malá veľkosť, nízka hmotnosť, ľahko upgradovateľná, aby vyhovovala požiadavkám miniaturizácie rozvodne a kompaktná, pretože fotoelektrický snímač je založený na snímaní a spracovaní signálu z hlavy snímača a elektronického obvodu, malý objem, hmotnosť je vo všeobecnosti menšia ako 1 000 kg. , ľahko integrovateľné do AIS alebo GIS, výrazne to zníži plochu rozvodne, spĺňa požiadavky miniaturizácie rozvodne a kompaktnosti. Súčasne je optický transformátor pripojený k sekundárnemu zariadeniu prostredníctvom malého počtu optických káblov, čo môže výrazne znížiť káblovú priekopu a kábel.

Optický vláknový senzor:

⑴ Má vlastnosti anti-elektromagnetického a atómového žiarenia, jemný priemer, mäkkú kvalitu a nízku hmotnosť

(2) Elektrické vlastnosti izolácie a žiadna indukcia

(3) Odolnosť voči vode, odolnosť voči vysokej teplote, odolnosť proti korózii a iné chemické vlastnosti môžu dosiahnuť miesto alebo môžu byť škodlivé pre ľudí v oblasti (napríklad oblasť jadrového žiarenia), zohrávajú úlohu očí a uší ľudí.

(4) Môže presahovať fyziologické hranice človeka a prijímať externé informácie, ktoré ľudské zmysly nepocítia.

3. Iný princíp práce

Po prvé, z pracovného princípu oboch je fotoelektrický senzor založený na princípe fungovania fotoelektrického efektu, to znamená, že keď svetlo zasvieti na fotoelektrický senzor vyrobený z polovodiča, bude emitovať fotoelektróny, ktoré možno premeniť na elektrickú energiu. Na tomto efekte sú založené napríklad fotorezistory, fotodiódy a fototranzistory bežne používané na riadenie svetla.

photoelectric sensor

Princíp činnosti fotoelektrického snímača

Optický vláknový senzor pracuje na princípe úplného odrazu svetla. Princíp úplného odrazu svetla sa učí na strednej škole fyziky. Napríklad Snellov zákon lomu a odrazu svetla je jasne vyjadrený matematickými vzťahmi. Takže môžeme použiť charakteristiky prenosu svetla optického vlákna na premenu nameraných hodnôt na zmeny charakteristík svetla, ako je zmena frekvencie, vlnovej dĺžky, intenzity a fázy svetla.

fiber sensor

4. Rôzne materiály

Fotoelektrické snímače sa vyrábajú hlavne z polovodičových materiálov alebo kovových materiálov s fotoelektrickými efektmi. Napríklad výrobné materiály fotodiód a fotodiód vo všeobecnosti zahŕňajú kremíkové materiály alebo germániové materiály a fotosenzitívne rezistory sú vyrobené z materiálov sulfidu kademnatého alebo antimonidu india.

Optický vláknový senzor je zložený zo skleneného vlákna s vysokou priepustnosťou svetla (hlavne kremenné sklo), zloženie je pomerne jednoduché.

5. Odlišná štruktúra

Fotoelektrický senzor je relatívne jednoduchý, ako napríklad fotodióda, ktorá má kolík, plášť, jadro trubice a časti skleneného kondenzátora.

Štruktúra optických vláknových senzorov je pomerne zložitá, okrem optického vlákna a niektorých zložitých periférií ako pomocného riadenia.

fiber sensor

6. Rôzne rozsahy merania

Rozsah meraný fotoelektrickým snímačom je relatívne malý, čo vo všeobecnosti zahŕňa intenzitu svetla, osvetlenie, rýchlosť a deformáciu.

Rozsah merania snímača optických vlákien je pomerne široký, môže merať viac ako 70 fyzikálnych veličín, ako je tlak, vibrácie, rýchlosť, prúd, teplota, prietok a magnetické pole, takže budúci vývoj potenciálu snímača optických vlákien je obrovský, vraj oneskorenec.

 

7. Rôzne aplikácie

Fotoelektrický senzor: fotoelektrický senzor s fotoelektrickým prvkom ako citlivým prvkom, jeho rozmanitosť a široké možnosti použitia. Výstupné vlastnosti fotoelektrického snímača možno rozdeliť do dvoch kategórií: previesť namerané na kontinuálnu zmenu fotoprúdu z fotoelektrických meracích prístrojov, pomocou ktorých možno merať intenzitu svetla a fyzikálne veličiny ako je teplota objektu, priepustnosť svetla, výtlak a stav povrchu. Napríklad meranie merača intenzity osvetlenia, fotoelektrického pyrometra, fotoelektrického kolorimetra a turbidimetra a fotoelektrického alarmu na zabránenie požiaru predstavujú kontrolu priemeru, dĺžky, elipticity a drsnosti povrchu spracovávaných dielov a iných automatických detekčných zariadení a citlivými prvkami sú fotoelektrické prvky. Polovodičové optoelektronické zariadenia sú široko používané nielen v civilnom priemysle, ale zohrávajú dôležitú úlohu aj v armáde.

Napríklad fotorezistor sulfidu olovnatého môže byť vyrobený na infračervený prístroj nočného videnia, infračervenú kameru a infračervený navigačný systém; Prevod nameraného fotoprúdu na pokračovanie v zmene. Rôzne fotoelektrické automatické zariadenia sa vyrábajú pomocou charakteristiky "s" alebo "bez" výstupu elektrického signálu, keď je osvetlený svetlom alebo nie je svetlo. Fotoelektrický prvok sa používa ako spínací fotoelektrický konverzný prvok. Napríklad elektronické počítačové fotoelektrické vstupné zariadenie, spínacie zariadenie na reguláciu teploty a digitálny fotoelektrický velocimeter na meranie rýchlosti.

 

Optické vláknové senzory: aplikácia interferenčných gyroskopov a mriežkových tlakových senzorov v mestskej výstavbe mostov, DAMS, ropných polí atď. Optické senzory môžu byť zabudované do betónu, plastov vystužených uhlíkovými vláknami a rôznych kompozitných materiálov na testovanie uvoľnenia napätia, konštrukcie napätie a dynamické zaťaženie, aby sa vyhodnotila konštrukčná výkonnosť mosta počas krátkej fázy výstavby a dlhodobej prevádzky. V elektrizačnej sústave je potrebné merať teplotu, prúd a ďalšie parametre, ako je detekcia teploty v statore a rotore vysokonapäťového transformátora a veľkého motora. Pretože elektrické snímače sú náchylné na elektromagnetické rušenie, nemožno ich pri takýchto príležitostiach použiť, preto je možné použiť iba snímače s optickými vláknami.

 

Kontaktné informácie:

Ak máte nejaké nápady, neváhajte sa s nami porozprávať. Bez ohľadu na to, kde sú naši zákazníci a aké sú naše požiadavky, budeme nasledovať náš cieľ poskytovať našim zákazníkom vysokú kvalitu, nízke ceny a najlepšie služby.

Zaslať požiadavku

whatsapp

Telefón

E-mailom

Vyšetrovanie