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    光纖傳感器十大排名圖片(光纖傳感器百科)

    發(fā)布時(shí)間:2023-03-29 02:11:00     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 1269        當(dāng)前文章關(guān)鍵詞排名出租

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    本文目錄:

    光纖傳感器十大排名圖片(光纖傳感器百科)

    一、光纖器件的器件種類

    光纖器件按功能分類,有光連接器、光耦合器、光開關(guān)、波分復(fù)用器和波分解復(fù)用器、光衰減器、光環(huán)行器、光隔離器和光調(diào)制器等。

    光連接器  實(shí)現(xiàn)光纖與光纖或光纖與其他器件光學(xué)連接的器件。它的主要參數(shù)是插入損耗。光連接器品種甚多,按插孔的結(jié)構(gòu)型式分,有O型、C型和V型等;按光纖種類和芯數(shù)分,有多模、單模光纖連接器,多芯、單芯光纜連接器等;按應(yīng)用場(chǎng)合分,有通用式、現(xiàn)場(chǎng)裝配式、密封式和穿墻式等。通用的多模單芯光纜連接器的插入損耗一般為 0.5~1分貝(圖2)。單模光纖連接器的最低插入損耗可達(dá) 0.3分貝。

    光定向耦合器 使光路之間按比例實(shí)現(xiàn)能量耦合,且分光路線與傳輸方向有關(guān),可作成三端口或四端口器件。根據(jù)結(jié)構(gòu)和工藝的不同,可分為拼接式、拉錐式、棱鏡式、平面式等(圖3)。光定向耦合器的主要參數(shù)是插入損耗、分光比和隔離度。主要用于單線雙向傳輸及數(shù)據(jù)網(wǎng)等。  星形耦合器  使一個(gè)或幾個(gè)光路中的光能耦合到同一邊(或另一邊)一個(gè)或幾個(gè)光路中的近似星形器件。將能量耦合到同一邊光路的稱為反射式星形耦合器;將能量耦合到另一邊光路的稱非反射式星形耦合器。按其對(duì)稱性又可分為1×n型和n×n型等。按結(jié)構(gòu)與工藝的不同,星形耦合器可分為拉錐式、攪模棒式等(圖4)。星形耦合器的主要參數(shù)與光定向耦合器相同。它主要用于星形光纖網(wǎng)絡(luò)。

    T 形耦合器  使兩個(gè)端機(jī)接到一個(gè)主傳輸線路上去的器件。主要結(jié)構(gòu)和參數(shù)與星形耦合器相同,主要用于母線網(wǎng)絡(luò)。

    光開關(guān)  使一個(gè)或幾個(gè)光路中的光能接通、切斷或轉(zhuǎn)換到另一個(gè)或幾個(gè)光路中去的器件。按轉(zhuǎn)換型式可分為1×n型和n×n型(矩陣開關(guān));按轉(zhuǎn)換機(jī)理可分為機(jī)械式和折射率式(圖5)。光開關(guān)的主要參數(shù)是插入損耗、隔離度、重復(fù)性、轉(zhuǎn)換時(shí)間和壽命。它主要用于光路的切換。

    波分復(fù)用器  使兩個(gè)或兩個(gè)以上不同波長(zhǎng)的光載波共用一個(gè)光路的器件。按色散元件分有棱鏡式、光柵式和干涉模式等。其主要參數(shù)是插入損耗、隔離度等。它主要用于單線雙向傳輸和光纖網(wǎng)絡(luò)傳輸。

    波分解復(fù)用器  使共用一個(gè)光路的不同波長(zhǎng)的多個(gè)光載波分到各自光路中去的器件。其主要參數(shù)、結(jié)構(gòu)和用途均與波分復(fù)用器相同。

    光衰減器  使光路的光能按一定比例衰減的器件。按衰減量的可調(diào)性可分為固定式、分級(jí)可調(diào)式和連續(xù)可調(diào)式(圖6)。其主要參數(shù)是衰減量及其精度。它主要用于調(diào)整中繼區(qū)間的損耗、評(píng)價(jià)光纖傳輸系統(tǒng)損耗和校正光功率計(jì)等。

    光纖器件除應(yīng)用于光纖通信外,還可應(yīng)用于非通信領(lǐng)域,如傳感技術(shù)、數(shù)據(jù)處理和計(jì)算技術(shù)等。特別是光纖傳感器尤其受到人們注意,它的進(jìn)展將會(huì)促進(jìn)光纖器件的發(fā)展。此外為了適應(yīng)單模光纖傳輸系統(tǒng)的需要,光纖器件將在平面型器件的基礎(chǔ)上向混合集成光路方向發(fā)展,對(duì)光纖傳輸系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生重要的影響。

    二、光纖連接器按連接頭分fc,sc,st,lc,d4,din,mu,mt分別是什么樣的

    FC,SC,ST,LC指的是四種光纖跳線方式;D4,din,mu,mt指的是連接器的一種。

    光纖跳線的分類和概述如下:

    光纖跳線(又稱光纖連接器),也就是接入光模塊的光纖接頭,也有好多種,且相互之間不可以互用。SFP模塊接LC光纖連接器,而GBIC接的是SC光纖連接器。下面對(duì)網(wǎng)絡(luò)工程中幾種常用的光纖連接器進(jìn)行詳細(xì)的說明:

      ①FC型光纖跳線:外部加強(qiáng)方式是采用金屬套,緊固方式為螺絲扣。一般在ODF側(cè)采用(配線架上用的最多)

    ②SC型光纖跳線:連接GBIC光模塊的連接器,它的外殼呈矩形,緊固方式是采用插拔銷閂式,不須旋轉(zhuǎn)。(路由器交換機(jī)上用的最多)

    ③ST型光纖跳線:常用于光纖配線架,外殼呈圓形,緊固方式為螺絲扣。(對(duì)于10Base-F連接來說,連接器通常是ST類型。常用于光纖配線架)

    ④LC型光纖跳線:連接SFP模塊的連接器,它采用操作方便的模塊化插孔(RJ)閂鎖機(jī)理制成。(路由器常用)

    ⑤MT-RJ型光纖跳線:收發(fā)一體的方形光纖連接器,一頭雙纖收發(fā)一體

    ST、SC連接器接頭常用于一般網(wǎng)絡(luò)。ST頭插入后旋轉(zhuǎn)半周有一卡口固定,缺點(diǎn)是容易折斷;SC連接頭直接插拔,使用很方便,缺點(diǎn)是容易掉出來;FC連接頭一般電信網(wǎng)絡(luò)采用,有一螺帽擰到適配器上,優(yōu)點(diǎn)是牢靠、防灰塵,缺點(diǎn)是安裝時(shí)間稍長(zhǎng)。MTRJ型光纖跳線由兩個(gè)高精度塑膠成型的連接器和光纜組成。連接器外部件為精密塑膠件,包含推拉式插拔卡緊機(jī)構(gòu)。適用于在電信和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的室內(nèi)應(yīng)用。

    光通信D4連接器,DIN連接器,適配器

    光纖模塊:一般都支持熱插拔,GBIC使用的光纖接口多為SC或ST型;SFP,即:小型封裝GBIC,使用的光纖為L(zhǎng)C型。

    使用的光纖:

    單模:L波長(zhǎng)1310單模長(zhǎng)距LH波長(zhǎng)1310,1550

    多模:SM波長(zhǎng)850

    SX/LH表示可以使用單?;蚨嗄9饫w

    在表示尾纖接頭的標(biāo)注中,我們常能見到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含義如下

    1“/”前面部分表示尾纖的連接器型號(hào)

    “SC”接頭是標(biāo)準(zhǔn)方型接頭,采用工程塑料,具有耐高溫,不容易氧化優(yōu)點(diǎn)。傳輸設(shè)備側(cè)光接口一般用SC接頭

    “LC”接頭與SC接頭形狀相似,較SC接頭小一些。

    “FC”接頭是金屬接頭,一般在ODF側(cè)采用,金屬接頭的可插拔次數(shù)比塑料要多。

    連接器的品種信號(hào)較多,除了上面介紹的三種外,還有MTRJ、ST、MU等,

    2.'/'后面表明光纖接頭截面工藝,即研磨方式

    “PC”在電信運(yùn)營商的設(shè)備中應(yīng)用得最為廣泛,其接頭截面是平的。

    “UPC”的衰耗比“PC”要小,一般用于有特殊需求的設(shè)備,一些國外廠家ODF架內(nèi)部跳纖用的就是FC/UPC,主要是為提高ODF設(shè)備自身的指標(biāo)。

    另外,在廣電和早期的CATV中應(yīng)用較多的是“APC”型號(hào),其尾纖頭采用了帶傾角的端面,可以改善電視信號(hào)的質(zhì)量,主要原因是電視信號(hào)是模擬光調(diào)制,當(dāng)接頭耦合面是垂直的時(shí)候,反射光沿原路徑返回。

    三、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)光纖傳感技術(shù)

    一、內(nèi)容概述

    光纖傳感技術(shù)是工程測(cè)量領(lǐng)域的一項(xiàng)高新技術(shù),光纖傳感器采用光作為信息的載體,用光纖作為傳遞信息的介質(zhì),具有抗電磁干擾、耐腐蝕、靈敏度高、響應(yīng)快、質(zhì)量輕、體積小、外形可變、傳輸帶寬大以及可復(fù)用實(shí)現(xiàn)分布式測(cè)量等突出優(yōu)點(diǎn),在高層建筑、智能大廈、橋梁、高速公路等在線動(dòng)態(tài)檢測(cè)方面有著廣泛的應(yīng)用。2006~2010年,在“十一五”科技支撐計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目及中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目的支持下,研發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的光纖光柵監(jiān)測(cè)解調(diào)系統(tǒng)、分布式光纖應(yīng)變監(jiān)測(cè)系統(tǒng),并在三峽庫區(qū)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)中得到應(yīng)用,取得了不錯(cuò)的效果。

    光纖傳感技術(shù)是通過對(duì)光纖內(nèi)傳輸光的某些參數(shù)(如強(qiáng)度、相位、頻率、偏振態(tài)等)變化的測(cè)量,實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境參數(shù)的測(cè)量。分布式光纖傳感技術(shù)以其可復(fù)用、分布式、長(zhǎng)距離傳輸?shù)膬?yōu)點(diǎn)成為光纖傳感技術(shù)中最具前途的技術(shù)之一,是光纖傳感監(jiān)測(cè)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。其中,光纖布拉格光柵傳感技術(shù)(Fiber Bragg Grating,F(xiàn)BG)與布里淵光時(shí)域反射傳感技術(shù)(Brillouin Optic Time Domain Reflectometry,BOTDR)是最具代表性的兩種分布式光纖傳感技術(shù)。

    FBG是準(zhǔn)分布式光纖傳感器的一種,其所獲取的被測(cè)量信息在空間上并不是連續(xù)分布的,但可以在大范圍內(nèi)對(duì)多點(diǎn)同時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。Bragg光柵是一種在光纖中制成的折射率周期變化的光柵,周期不同其反射的光波長(zhǎng)也不同。當(dāng)這種帶有布拉格光柵的光纖受到拉伸或壓縮以及所處溫度發(fā)生變化時(shí),其周期發(fā)生變化,從而反射光的波長(zhǎng)也改變,通過測(cè)量反射光波長(zhǎng)的變化即可得知光纖所受的應(yīng)變或所處的溫度值。光纖Bragg光柵測(cè)量原理如圖1所示。

    圖1 光纖Bragg 光柵測(cè)量原理

    BOTDR主要是利用了光波在光纖中傳播時(shí)產(chǎn)生的后向布里淵散射光的頻譜與功率特征與外界環(huán)境(溫度、應(yīng)變等)相關(guān)的特性。圖2是光纖中的背向散射光頻譜分布圖。

    由圖2可以看出,在布里淵散射中,散射光的頻率相對(duì)于泵浦光有一個(gè)布里淵頻移。當(dāng)光纖材料特性受溫度或應(yīng)變影響時(shí),布里淵頻移大小將發(fā)生變化,因此,通過測(cè)定脈沖光的后向布里淵散射光的頻移就可以實(shí)現(xiàn)分布式溫度、應(yīng)變測(cè)量。

    圖2 光纖中的背向散射光頻譜分布圖

    大量的理論和實(shí)驗(yàn)研究證明,當(dāng)環(huán)境溫度變化量小于或等于5℃時(shí),光纖的軸向應(yīng)變與布里淵散射光頻率的漂移量之間的關(guān)系可表示為

    VB(ε)= VB(O)+Cε

    式中:VB(ε)為光纖發(fā)生應(yīng)變時(shí)布里淵散射光頻率的漂移量;VB(O)為光纖無應(yīng)變時(shí)布里淵散射光頻率的漂移量;C為光纖應(yīng)變系數(shù),一般為50 MHz/με;ε為光纖的軸向?qū)嶋H應(yīng)變。BOTDR應(yīng)變測(cè)量的原理如圖3所示。

    圖3 BOTDR 應(yīng)變測(cè)量原理

    中國地質(zhì)調(diào)查局水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查中心通過攻關(guān)研究,在地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)光纖傳感技術(shù)方面取得的研究成果包括系列光纖光柵傳感器、光纖監(jiān)測(cè)儀器及光纖監(jiān)測(cè)方法,擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),可在國家重大工程建設(shè)中對(duì)滑坡、邊坡穩(wěn)定性、重大工程健康監(jiān)測(cè)等發(fā)揮很好的作用。

    1)基于光柵傳感技術(shù)研制完成的光柵應(yīng)變、位移傳感器、光柵鋼筋應(yīng)變計(jì)3種類型的光柵傳感器,具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),性能已達(dá)同類產(chǎn)品水平,經(jīng)濟(jì)成本與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比降低了 50%,并獲得了“滑坡裂縫監(jiān)測(cè)用光纖光柵傳感裝置”(專利號(hào):ZL200820135234.7)、“光纖光柵實(shí)驗(yàn)標(biāo)定工作臺(tái)”(專利號(hào):ZL200820124713.9)兩項(xiàng)實(shí)用新型專利。

    圖4 光纖光柵監(jiān)測(cè)解調(diào)儀

    2)利用光波分復(fù)用技術(shù),解調(diào)光纖光柵傳感器陣列,研制完成的光纖光柵監(jiān)測(cè)解調(diào)儀(圖4),可實(shí)現(xiàn)波長(zhǎng)解調(diào)范圍為40nm,解調(diào)精度為5pm,實(shí)時(shí)傳輸監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),技術(shù)性能已達(dá)國際同類技術(shù)產(chǎn)品水平,經(jīng)濟(jì)成本與國際國內(nèi)同類產(chǎn)品相比降低了30%,并在三峽庫區(qū)滑坡裂縫監(jiān)測(cè)中得到實(shí)際應(yīng)用。

    3)利用微波電光調(diào)制、光相干檢測(cè)的方法,研制完成的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的分布式光纖應(yīng)變監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(圖5)樣機(jī),可實(shí)現(xiàn)20km以上的測(cè)試距離,空間分辨率為5m,應(yīng)變測(cè)量精度為100με,技術(shù)性能接近國際同類產(chǎn)品水平,經(jīng)濟(jì)成本降低了30%,并在三峽庫區(qū)滑坡監(jiān)測(cè)中得到實(shí)際應(yīng)用。

    圖5 分布式光纖應(yīng)變監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

    4)探索了FBG與BOTDR聯(lián)合監(jiān)測(cè)滑坡的應(yīng)用方法。通過試驗(yàn),顯示FBG與BOTDR聯(lián)合監(jiān)測(cè)滑坡,在整個(gè)滑坡體上鋪設(shè)監(jiān)測(cè)光纖,利用BOTDR技術(shù)可獲得整個(gè)滑坡體的概要信息;在滑坡體變形的關(guān)鍵部位——變形縫安裝FBG傳感器,利用其監(jiān)測(cè)靈敏度高的特點(diǎn),獲得滑坡某些關(guān)鍵部位的應(yīng)變值,既可克服BOTDR監(jiān)測(cè)空間分辨率不高的缺點(diǎn),又可彌補(bǔ)FBG只能實(shí)現(xiàn)離散點(diǎn)測(cè)量的不足,從而可實(shí)現(xiàn)由點(diǎn)到線再到面的滑坡監(jiān)測(cè),獲得滑坡體較完整的應(yīng)變信息。

    二、應(yīng)用范圍及應(yīng)用實(shí)例

    FBG傳感器的測(cè)量精度能達(dá)到0.001%,并且系統(tǒng)測(cè)量時(shí)間短,可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),基于這些優(yōu)點(diǎn),使FBG在結(jié)構(gòu)檢測(cè)(例如橋梁、隧道的健康監(jiān)測(cè))上得到了廣泛的應(yīng)用,用于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)時(shí),主要用于變形位置已大致確定、形變較大的結(jié)構(gòu)體的變形監(jiān)測(cè),將其用于滑坡監(jiān)測(cè)時(shí),主要用于監(jiān)測(cè)滑坡后緣或已知的裂縫的實(shí)時(shí)變化。

    BOTDR 傳感技術(shù)所采用的光纖體積小、柔軟可彎曲,能以任意形式復(fù)合于基體結(jié)構(gòu)中而不影響基體的性能。對(duì)整個(gè)測(cè)試光纖,只要測(cè)得光纖各位置的布里淵散射光功率和頻率,就可得到光纖上各處的應(yīng)變和溫度分布。該傳感技術(shù)系統(tǒng)最具優(yōu)勢(shì)的地方還在于光纖既是傳感元件又是傳輸媒介,屬于分布式監(jiān)測(cè),可以滿足長(zhǎng)距離、不間斷監(jiān)測(cè)的要求,便于與光纖傳輸系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng),以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的遙測(cè)和控制。用于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)時(shí),將光纖以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的形式植入監(jiān)測(cè)體,便可對(duì)其實(shí)施從線到面的整體監(jiān)測(cè)。

    光纖傳感技術(shù)在殘聯(lián)滑坡監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用:

    殘聯(lián)滑坡位于重慶市巫山縣新縣城中心地帶,為河流谷坡地形。雖對(duì)其采取“清方減載+格構(gòu)錨+護(hù)腳墻+地表排水”的方案進(jìn)行了治理,但滑坡下部仍然有明顯的地表變形。鑒于此,2004年8月運(yùn)用BOTDR技術(shù)對(duì)其進(jìn)行了監(jiān)測(cè),2006年10月又在其關(guān)鍵的變形部位安裝了FBG應(yīng)變傳感器(圖6)。

    圖6 殘聯(lián)滑坡下部分布式光纖布網(wǎng)及關(guān)鍵部位FBG 傳感器安裝

    BOTDR監(jiān)測(cè)顯示(圖7),沿光纖分布有4個(gè)明顯的高應(yīng)變異常段,并呈兩兩對(duì)稱(光纖折回鋪設(shè))。C1 異常段對(duì)應(yīng)于剖面的92~93處,C2 異常段對(duì)應(yīng)于剖面的142~143處。宏觀調(diào)查發(fā)現(xiàn),這兩處地表存在明顯的拉裂和剪切變形,F(xiàn)BG監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(圖8)也表明變形仍在繼續(xù),截止到2010年5月,裂縫變形應(yīng)變量已達(dá)到642.76με。這樣,通過FBG與BOTDR的聯(lián)合監(jiān)測(cè),既獲得了滑坡體沿剖面方向的應(yīng)變分布情況,又對(duì)變形關(guān)鍵部位加強(qiáng)了監(jiān)測(cè)。

    圖7 殘聯(lián)滑坡下部BOTDR 監(jiān)測(cè)應(yīng)變沿光纖分布圖

    圖8 光纖光柵監(jiān)測(cè)應(yīng)變隨時(shí)間變化圖

    三、推廣轉(zhuǎn)化方式

    地質(zhì)災(zāi)害光纖傳感技術(shù)成果可通過宣傳報(bào)道、會(huì)議交流、人員培訓(xùn)、技術(shù)咨詢的形式,提高市場(chǎng)認(rèn)知,具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的系列光纖光柵傳感器、光纖光柵監(jiān)測(cè)解調(diào)儀、分布式光纖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等可以經(jīng)過成果轉(zhuǎn)化,形成與監(jiān)測(cè)技術(shù)相關(guān)的產(chǎn)品直接進(jìn)行市場(chǎng)銷售,地質(zhì)災(zāi)害光纖監(jiān)測(cè)技術(shù)方法可通過示范工程的方式進(jìn)行推廣。

    技術(shù)依托單位:中國地質(zhì)調(diào)查局水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查中心

    聯(lián)系人:張青

    通訊地址:河北保定七一中路1305號(hào)

    郵政編碼:071051

    聯(lián)系電話:0312-5908718,13503125891

    電子郵件:zhqn123@163.com

    四、光電傳感器是怎樣工作的?

    光電傳感器工作原理如下:

    光電傳感器是通過把光強(qiáng)度的變化轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的變化來實(shí)現(xiàn)控制的。

    光電傳感器在一般情況下,有三部分構(gòu)成,它們分為:發(fā)送器、接收器和檢測(cè)電路。

    發(fā)送器對(duì)準(zhǔn)目標(biāo)發(fā)射光束,發(fā)射的光束一般來源于半導(dǎo)體光源,發(fā)光二極管(LED)、激光二極管及紅外發(fā)射二極管。光束不間斷地發(fā)射,或者改變脈沖寬度。接收器有光電二極管、光電三極管、光電池組成。在接收器的前面,裝有光學(xué)元件如透鏡和光圈等。在其后面是檢測(cè)電路,它能濾出有效信號(hào)和應(yīng)用該信號(hào)。

    此外,光電開關(guān)的結(jié)構(gòu)元件中還有發(fā)射板和光導(dǎo)纖維。

    光電傳感器圖片

    光電傳感器分類和工作方式:

    ⑴槽型光電傳感器

    把一個(gè)光發(fā)射器和一個(gè)接收器面對(duì)面地裝在一個(gè)槽的兩側(cè)組成槽形光電。發(fā)光器能發(fā)出紅外光或可見光,在無阻情況下光接收器能收到光。但當(dāng)被檢測(cè)物體從槽中通過時(shí),光被遮擋,光電開關(guān)便動(dòng)作,輸出一個(gè)開關(guān)控制信號(hào),切斷或接通負(fù)載電流,從而完成一次控制動(dòng)作。槽形開關(guān)的檢測(cè)距離因?yàn)槭苷w結(jié)構(gòu)的限制一般只有幾厘米。

    ⑵對(duì)射型光電傳感器,若把發(fā)光器和收光器分離開,就可使檢測(cè)距離加大,一個(gè)發(fā)光器和一個(gè)收光器組成對(duì)射分離式光電開關(guān),簡(jiǎn)稱對(duì)射式光電開關(guān)。對(duì)射式光電開關(guān)的檢測(cè)距離可達(dá)幾米乃至幾十米。使用對(duì)射式光電開關(guān)時(shí)把發(fā)光器和收光器分別裝在檢測(cè)物通過路徑的兩側(cè),檢測(cè)物通過時(shí)阻擋光路,收光器就動(dòng)作輸出一個(gè)開關(guān)控制信號(hào)。

    ⑶反光板型光電開關(guān)

    把發(fā)光器和收光器裝入同一個(gè)裝置內(nèi),在前方裝一塊反光板,利用反射原理完成光電控制作用,稱為反光板反射式(或反射鏡反射式)光電開關(guān)。正常情況下,發(fā)光器發(fā)出的光源被反光板反射回來再被收光器收到;一旦被檢測(cè)物擋住光路,收光器收不到光時(shí),光電開關(guān)就動(dòng)作,輸出一個(gè)開關(guān)控制信號(hào)。

    ⑷擴(kuò)散反射型光電開關(guān)

    擴(kuò)散反射型光電開關(guān)的檢測(cè)頭里也裝有一個(gè)發(fā)光器和一個(gè)收光器,但擴(kuò)散反射型光電開關(guān)前方?jīng)]有反光板。正常情況下發(fā)光器發(fā)出的光收光器是找不到的。在檢測(cè)時(shí),當(dāng)檢測(cè)物通過時(shí)擋住了光,并把光部分反射回來,收光器就收到光信號(hào),輸出一個(gè)開關(guān)信號(hào)。

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