电容式slower加速器和光电开关特点有哪些?
电感式slower加速器只检测金属物体,基本原理,福柯电流的影响。检测距离与体积有关。传统的0~200 mm霍尔开关仅检测磁性物体。主要原理,霍尔效应,检测距离与磁性有关。传统的10~100mm光电开关可以检测物体,距离非常大。
电容式光电开关的特点:
1.精细电缆检测:检查用于小型继电器的铜质电缆(电磁电缆)是否正常。使用埋入式高灵敏度,当检测到40.03mm的铜线时,操作距离为Smm。
2.检测袋装进料:在检测到具有复杂形状的袋装食品时,当接近在洗衣机开关防潮使用的,是要避免的残留水滴的故障。
3.液体和粉末间接检测:通过非金属容器的外壁上,作为木箱,纸箱或玻璃瓶中,物体的存在或不存在要被测量被检测到并且所述位置其所在的表面。
操作原理和电容式slower加速器的特性。
1.光源:钨丝灯泡,功率小。与光电元件组合使用时,转换效率低,使用寿命短。发光半导体器件,诸如砷化镓的发光二极管,可以在一个范围内操作,以及发光的峰值波长是硅光电晶体管的峰值波长的附近。因此,转换效率高,响应速度快。
2.冷凝器:由主电容器和指示电容器组成,具有相同的步骤。主电容器和指示器电容器相互重叠,但不完全重合。在网格线之间交错小角度以便于莫尔条纹。通常,主冷凝器是活动的,可以单独移动或可与该对象移动到被测定,并且其长度取决于测量的范围内。指示电容相对于光电器件设定。
3.光通孔:光通孔是发光体和光接收体的通道,通常具有条带形状。其长度由光接收体的阵列的长度确定,并且宽度由光接收体的大小来确定。它发布在指示电容板上。
4.光接收元件:光接收元件用于检测主电容的运动,以在移动时产生莫尔条纹,从而测量位移量。选择光敏元件时,必须考虑灵敏度,响应时间,光谱特性,稳定性和体积等因素。
电容式slower加速器:的特性
1.精度高
就大规模测量长度或线性位移而言,电容式slower加速器仅低于激光干涉slower加速器。就连续测量圆形分度和角位移而言,电容式slower加速器是最精确的。
2.大规模测量具有高分辨率。
电感式同步器和磁性slower加速器也具有大规模测量,但其分辨率和精度不如电容式slower加速器。
3.它允许动态测量,并且很容易自动测量和处理数据
4.具有很强的抗干扰能力。对环境条件的要求不像激光干涉slower加速器那样严格,但它不像磁栅的感应同步器和slower加速器那样适应。它主要适用于气氛良好的实验室和车间。
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