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              光電傳感器應用歷史——紅外光LED?

                 2019-12-03 十二2525
              核心提示:多數的色標傳感器都是使用經調制的各種顏色的可見光LED發射器。經調制的傳感器往往犧牲了響應速度可獲取更長的檢測距離,這是因為檢測距離是一個非常重要的參數。

              如果一個金屬發射出的光比周圍的光強很高的話 ,那么它就可以被周圍光源接收器可靠檢測到。周圍光源接收器也可以用來檢測室外光。

              但是并不是說經調制的傳感器就一定不受周圍光的干擾,當使用在強光環境下時就會有問題。例如,未經過調制的光電傳感器,當把它直接指向陽光時,它能正常動作。我們知 ,用一塊有放大作用的玻璃將陽光聚集在一張紙上時,很容易就會把紙點燃。設想將玻璃替換成傳感器的鏡頭,將紙替換成光電三極管,這樣我們就很容易理解為什么將調制的接收器指向陽光時它就不能工作了,這是周圍光源使其和了。

              調制的LED改進了光電傳感器的設計 ,增大了檢測距離,擴展了光束的角度,人們逐漸接受了這種可靠易于對準的光束。到1980, 非調制的光電傳感器就逐步退出了歷史舞臺。

              紅外光LED是效率最高的光束,同時也是在光譜上與光電三極管最匹配的光束。但是有些傳感器需要用顏色區分(圖色標檢測),這就需要用可見光源。

              在早期,色標傳感器使用白熾燈做光源,使用光電池接收器,知道后來發明了高效的可見光LED。現在,多數的色標傳感器都是使用經調制的各種顏色的可見光LED發射器。經調制的傳感器往往犧牲了響應速度可獲取更長的檢測距離,這是因為檢測距離是一個非常重要的參數。未經調制的傳感器可以用來檢測小的物體或動作非常快的物體,這些嫦娥號要求的響應速度都非常快,但是,現在高速的調制傳感器也可以提供非常快的響應速度,能滿足大多數的檢測應用。

               
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