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BERNSTEIN博恩斯坦传感器优惠*上海办事处
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BERNSTEIN博恩斯坦传感器优惠*上海办事处
自补偿和计算功能——多年来从事传感器研制的工程技术人员一直为传感器的温度漂移和输出非线性作大量的补偿工作,但都没有从根本上解决问题。而智能传感器的自补偿和计算功能为传感器的温度漂移和非线性补偿开辟了新的道路。这样,放宽传感器加工精密度要求,只要能保证传感器的重复性好,利用微处理器对测试的信号通过软件计算
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BERNSTEIN博恩斯坦传感器优惠*上海办事处


1. VCC( 接电源供5V的电压)。

2. GND(地线,也就是电源负极)。

 3. OUT(信号输出,传感器检测到物体的时候OUT输出0V电压,没检测到物体就输出5V电压,可直接接到单片机的IO口上)。 4. EN(EN端等于“1”时传感器不工作,等于“0”时工作。)   传感器上面跳帽的作用  1. 跳帽插上是的作用是将EN端长期接地,传感器将长期工作,不受控制。

2. 跳帽拿开时EN端需要接到单片机的IO口上,给高电平5V传感器不工作,给低电平0V传感器工作。

 3. 特别注意:如果需要使用使能功能,跳帽一定要拿掉。跳帽拿掉之后EN端就一定要接IO口给高低电平,不能悬空,悬空是不定状态。   如何调节感应距离?  通过前面的工作原理介绍,相信大家都很容易想到:只要调节103可调电阻将频率调节在38KHZ附近,然后通过调节502可调电阻的大小改变发射管的亮度就能调节感应距离了。事实上,这种方法还是不尽人意的

,理由如下:  红外发射管的亮度不是线性的,不会一个限流电阻的值对应一个亮度的。所以调节502可调电阻改变感应距离的时候往往会出现下面这种情形:比如,我想调节感应距离在20厘米处,理所当然,我将502可调电阻慢慢的顺时针调节,感应距离从2厘米…3厘米…4厘米…渐渐增加… 然后到10厘米了,我继续顺时针调,现在却马上从10厘米处一下跳到30多厘米了!这就是红外发射管亮度不是线性的缘故,亮度突然增加了很多造成的。

(有客户建议将502电阻换成多圈精密可调博恩斯坦传感器电阻,其实这是我很久以前的做法,做出来的效果是一样的,反而用普通的可调电阻调起来更方便。)  既然这样,应该怎么调节距离呢?其实一体化红外接收头又有着这样的一个特性,红外光频率为38KHZ时的感应距离zui远,频率大于38KHZ或者小于38KHZ时,和38KHZ相差越远感应距离越短,我们好好利用这个特性就能大致调出我们想要的距离了。

 有客户只将103可调电阻调到频率为38KHZ处,然后再调502可调电阻改变发射管的亮度,认为这样就可以调节距离了。这种认识是错误的,我们应该将502可调电阻和103可调电阻配合运用,这样才能更好的调节。 下面介绍一个本人经常使用的方法:  *步:将传感器对着被测物体(例如白墙),物体和传感器之间的距离为你想要检测的距离。  第二步:将502可调电阻逆时针调节到尽。

 第三步:将103可调电阻慢慢的旋转一圈,看看这一圈之中是否存在一个点能使传感器感应到物体的(观察LED灯亮就是检测到啦),如果没有,再将502电阻顺时针调节1毫米左右,再拧一圈103可调电阻,看看是否有一个点使LED灯亮,如果没有,再将502可调电阻顺时针调节1毫米左右,再拧一圈103电阻,如此反复… 直到我们终于找到那个点了,这样就基本调节好了。zui后便是细细微调这两个可调电阻,直到自己满意为止。

关于传感器的临界距离  红外传感器都有着这样一个特性,在感应距离的zui远处会出现一个不确定的值(指OUT端输出电平不确定,有时0V有时5V,而且交替很快),这也是红外传感器制作上普遍存在的技术缺陷,很难解决。  客户可以通过以下方法来尽量消除这个距离上的缺陷

 

BERNSTEIN博恩斯坦传感器优惠*上海办事处

: 1. 通过频率调节和发射管亮度调节,尽量减少临界距离。  

2. 通过单片机程序处理,这和键盘的防抖程序相似。程序上判断OUT端输出的值在一定的时间后不产生跳变才做处理,如果在一定时间之博恩斯坦传感器内有0和1的变化,那么就继续等待重新检测。

例如程序1ms检测一次,一共检测50次,如果50次检测到的电平都是一个确定的值,那就做处理,如果有一次变化了,那再重新检测50次,不断循环。(我曾经做过的红外传感器就是用单片机产生38KHZ频率的方波信号由红外发射管发射,OUT端的信号也通过单片机防抖处理,但是这样做出来的传感器虽然一定程度上可消除临界距离,但是反应太慢,不适合要求高速的场合,而且很多情况下都是在正常距离内使用的,临界距离有时候处理他显得没多大意义,所以,现在的传感器都是直接输出,不做处理了。

 

智能

智能传感器的功能是通过模拟人的感官和大脑的协调动作,

 

结合长期以来测试技术的研究和实际经验而提出来的。是一个相对独立的智能单元,它的出现对原来硬件性能苛刻要求有所减轻,而靠软件帮助可以使传感器的性能大幅度提高。

1、信息存储和传输——随着全智能集散控制系统(SmartDistributedSystem)的飞速发展,对智能单元要求具备通信功能,用通信网络以数字形式进行双向通信,这也是智能传感器关键标志之一。智能传感器通过测试数据传输或接收指令来实现各项功能。如增益的设置、补偿参数的设置、内检参数设置、测试数据输出等。

2、自补偿和计算功能——多年来从事传感器研制的工程技术人员一直为传感器的温度漂移和输出非线性作大量的补偿工作,但都没有从根本上解决问题。而智能传感器的自补偿和计算功能为传感器的温度漂移和非线性补偿开辟了新的道路。这样,放宽传感器加工精密度要求,只要能保证传感器的重复性好,利用微处理器对测试的信号通过软件计算,采用多次拟合和差值计算方法对漂移和非线性进行补偿,从而能获得较精确的测量结果压力传感器。

3、自检、自校、自诊断功能——普通传感器需要定期检验和标定,以保证它在正常使用时足够的准确度,这些工作一般要求将传感器从使用博恩斯坦传感器现场拆卸送到实验室或检验部门进行。对于在线测量传感器出现异常则不能及时诊断。采用智能传感器情况则大有改观,首先自诊断功能在电源接通时进行自检,诊断测试以确定组件有*。其次根据使用时间可以在线进行校正,微处理器利用存在EPROM内的计量特性数据进行对比校对。

4、复合敏感功能——观察周围的自然现象,常见的信号有声、光、电、热、力、化学等。敏感元件测量一般通过两种方式:直接和间接的测量。而智能传感器具有复合功能,能够同时测量多种物理量和化学量,给出能够较全面反映物质运动规律的信息。

 

光敏

光敏传感器是zui常见的传感器之一,它的种类繁多,主要有:光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏三极管、太阳能电池、红外线传感器、紫外线传感器、光纤式光电传感器、色彩传感器、CCD和CMOS图像传感器等。它的敏感波长在可见光波长附近,包括红外线波长和紫外线波长。光传感器不只局限于对光的探测,它还可以作为探测元件博恩斯坦传感器组成其他传感器,对许多非电量进行检测,只要将这些非电量转换为光信号的变化即可。光传感器是目前产量zui多、应用zui广的传感器之一,它在自动控制和非电量电测技术引中占有非常重要的地位。zui简单的光敏传感器是光敏电阻,当光子冲击接合处就会产生电流。

 

BERNSTEIN博恩斯坦传感器优惠*上海办事处

WISTER集团成立于2001年,总部设在上海,在东莞、美国、德国设有四家子公司,专业从事进口工业自动化设备销售、技术咨询、技术服务、报价服务等。
公司主要经营:机械设备、仪器仪表、电线电缆、液压元器件、传感器、机电设备、电子产品、阀门、环保设备、机械设备的批发、进出口。我们的产品 包括欧美的重挫品牌,进口工业自动化设备销售、技术咨询、技术服务、报价服务。

 

 

 

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