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霍尔开关原理
当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为 其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。 由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。 霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换成实际应用中的电信号,同时又具备工业场合实际应用易操作和*性的要求。 霍尔开关的输入端是以磁感应强度B 来表征的,当B 值**的程度时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。输出端一般采用晶体管输出,和接近开关类似有NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双*性)、双信号输出之分。 霍尔开关具有无触电、低功耗、长使用寿命、响应频率高等特点,内部采用环氧树脂封灌成一体化,所以能在各类恶劣环境下*的工作。霍尔开关可应用于接近开关,压力开关,里程表等,作为一种新型的电器。 |
霍尔电势是关于I、B、a三个变量的函数,即E=kIBcosa,人们利用这个关系可以使其中两个变量不变,将第三个量作为变量,或者固定其中一个量、其余两个量都作为变量。三个变量的多种组合使得霍尔传感器具有*广阔的应用领域。霍尔传感器由于结构简单、尺寸小、无触点、动态特性好、寿命长等特点,因而得到了广泛应用。如磁感应强度、电流、电功率等参数的检测都可以选用霍尔器件。它*适合于大电流、微小气隙中的磁感应强度、高梯度磁场参数的测量。此外,也可用于位移、加速度、转速等参数的测量以及自动控制。归纳起来,霍尔传感器主要有下列三个方面的用途:
①维持I、a不变,则E=f(B),在这方面的应用有:测量磁场强度的高斯计、测量转速的霍尔转速表、磁性产品计数器、霍尔式角编码器以及基于微小位移测量原理的霍尔式加速度计、微压力计等;
②维持I、B不变,则E=f(a),在这方面的应用有角位移测量仪等;
③维持a不变,则E=f(IB),即传感器的输出E与IB的乘积成正比,在这方面的应用有模拟乘*、霍尔式功率计等。
霍尔传感器元器件应用实例:
1)检测磁场
2)检测铁磁物
3)用在直流无刷电机中
4)*探伤
5)磁记录信息读出
6)霍尔接近传感器和接近开关
7)霍尔齿轮传感器
8)旋转传感器
9)霍尔位移传感器
10)实现电一磁一电的转换
11)霍尔隔离放大器
12)用作电磁隔离藕合器
13)流量检测
火焰传感器/紫外线传感器/紫外线光敏管/紫外传感器/火焰探测器 | ||||||
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日本滨松 SSD3704火焰探测器 |
UV-R2868 |
C3704 |
G5842 | 紫外光敏(电)管 |
R2868 | R2868 | R2868 | C3704 | G5842 |
火焰传感器控制板R2868/C3704 |
SSD3704火焰探测器 |
我司是日本HAMAMATSU公司中国区域授权代理商主营火灾报警装置用火焰传感器R2868配套消*器材厂商。R2868称为火焰发现者.又称为紫外线传感器、紫外传感器、火焰探测器、火灾报警器、火灾探测器、明火探测器,在火星产生*能够准确地发现, 并且对非可见光的高传输的电晕现象可以*解除.Hamamatsu R2868 是利用紫外线 TRON 通过金属的光电效果和瓦斯乘法效果来发现火星源. 它可以探测 185 到 260个不同的狭窄光谱敏感源.它对可见光*没有感应,也不需要过滤器任何可见光(不像半导体探测器). 它具有很小的体积和很宽敏感角度(择向性),并能快速准确地发现从火焰被发出的弱紫外线.(能够探测 5 m 或在稍远处发现香烟点大小的火焰.) 。HMS-R2868 UV Sensor 紫外线侦测含ADAP, NT$(请登入). 产品规格R2868 火灾侦测/ 火苗侦测含高压变压器可侦测火焰,距离达10公尺. UV Sensor 紫外线侦测含ADAP 应用作为如下:
-- 为气体火焰探测器/燃油类火焰及检测器-- 火警感认器-- 燃烧显示器-- UV渗漏检查-- 放电的侦查-- 紫外光开关等
R2868日本HAMAMATSU公司生产的火焰传感器和传感器应用电路板。
Spectral Response185 to 260nm
Supply Voltage 400Vdc
Peak Current 30mA
Average Discharge Current 1ma
Operating Temperature -20 to +60C
Discharge Starting Voltage (with UV radiation) 280Vdc Max.
Recommended Operating Voltage 325±25Vdc
Recommended Average Discharge Current 100μA
Background 10cpm Max
Sensitivity 4)5000cpm T*.
★ UV TRON Driving Circuit C3704 series (Option)
火焰探测的基本原理
火焰的辐射是具有离*谱的气体辐射和伴有连续光谱的固体辐射,其波长在0.1-10μm或更宽的范围,为了避免其他信号的干扰,常利用波长<300nm的紫外线,或者火焰中*的波长在4.4μm附近的CO2辐射光谱作为探测信号。紫外线传感器只对185~260nm狭窄范围内的紫外线进行响应,而对其它频谱范围的光线不敏感,利用它可以对火焰中的紫外线进行检测。到达大气层下地面的太阳光和非透紫材料作为玻壳的电光源发出的光波长均大于300nm,故火焰探测的220m-280nm中紫外波段属太阳光谱盲区(日盲区)。紫外火焰探测技术,使系统避开了*强大的自然光源一太阳造成的复杂背景,使得在系统中信息处理的负担大为减轻。所以*性较高,加之它是光子检测手段,因而信噪比高,具有*微弱信号检测能力,除此之外,它还具有反应时间*快的特点。与红外探测器相比,紫外探测器更为*,且具有高灵敏度、高输出、高响应速度和应用线路简单等特点。因而充气紫外光电管正日益广泛地应用于燃烧监控、火灾自报警、放电检测、紫外线检测、及紫外线光电控制装置中。
但对于传统的紫外光电管器件,由于结构设计和制备工艺的限制,其噪声和灵敏度是一个互相矛盾的参数。一般而言,需将灵敏度控制在一个合适的水平,过高的灵敏度对器件的低噪声指标是十分困难的,因为灵敏度和噪声信号都是由光敏管发出,传统的检测器会将两种信号同时放大。所以其灵敏度比较差,检测距离小,不能*雷电的干扰,存在*的误报率。因而需要基于现有或新发展的探测原理方法,与其它学科技术交叉,通过改进信号采集和处理等方法来*系统性能。
火焰探测报警器技术的现状
国标中对于点型紫外火焰探测器的响应规定30s均可接受,但由于科技的进步,市场上的火焰探测报警产品的响应时间性均能满足这个时间范围,但对于实际应用和安*要求而言这是*须的,而且对指标和性能要求越来越高。国内的大部分报警系统响应时间在S级,国外顶级公司日本滨松、美国MSA等其响应速度*快可*ms级,可查阅的国外顶级的火焰检测器探测距离为500米,不能用在更远距离火焰探测中。市场上的火焰检测器主要有感烟传感器、红外传感器和紫外光敏管,即使是采用多信息融合技术的火焰探测系统,其检测的信息来源也主要是这三个方面。传统的火焰探测传感器存在以下不足:
a. 烟雾传感器,这是一种火焰间接检测器,当火焰产生后烟雾也随着产生。当烟雾**的浓度时发出报警信号。用这种方式检测火焰有很大的弊病,有很多物质燃烧时不产生烟雾(如天然气、乙醇、甲醇等),并且检测距离较短,传感器*须在烟雾*浓的位置,可见当火焰发生到烟雾浓密,然后报警,在有的场合可能为时太晚。
b. 热释放红外火焰检测器,直接检测火焰中波长为4.35±0.15μm的红外光谱,检测目标比较明确,它由热释放探头和放大器组成,不足之处是:这种类型的传感器具有压电性,对声音电磁波以及震动都十分敏感,所以使用的地方受到*的限制,它的检测距离小于80m。
c. 常规的紫外火焰检测器,直接检测火焰中180-260nm的紫外光谱,检测的目标也十分明确,响应速度也比较快。它由紫外光敏探头和放大器组成,不足之处是:灵敏度差,检测距离小于15m,不能*雷电的干扰,存在*的误报率,因此只能用在距离较短的封闭环境,如加热炉、工业锅炉等地方。
针对不同类型火焰探测器的特点限制,怎么融入火灾探测报警需要的实时性
和准确性,火焰探测的*响应、远距离探测(针对不同场所而言)、准确无误报等特性就成为火焰探测技术*须解决的难题。鉴于紫外火焰探测自身的优点和探测系统的易实现性、和探测距离的扩展性,所以对紫外光敏管加入智能火焰探测模块,通过采用放大电路、信号处理和数字滤波技术,*了市场上现有火灾报警系统存在的不足,这也是我们研究火焰检测器的初衷。
红外测温仪/红外热像仪 常用红外温度传感器系列 常用红外温度传感器及资料下载红外温度传感器模块摸组 一 *温度传感器二 *温度传感器三 *温度传感器 四 一 红外测温模块二 红外测温模块 三 红外测温模块 四
2、明火探测器
用 途 明火探测报警。 特 点 1、可探测到火焰中的紫外线,并予以警报。 2、不*可以通过声音报警,它还装备有C(C/N——N/O)输出。 3、LED记忆能使您从一系列传感器中找到*初报警的传感器。 4、区域调整装置使得预警区域角度更加宽阔。 5、传感器和基座的快速分离使安装和维修变得简单轻松。 技术参数 探测系统:紫外线探测(探测波长185到260nm) 探测区域:长度33英尺(10米)[2.75"(7厘米)面前的打火机火焰] 角度大约为120°圆锥型 调整角度水平25°通过底座垂直30°(分4步)通过探头 灵敏度调整:探测记时器(4种设置0.2秒,1秒,6秒和30秒) 电 源:10VDC到30VDC(无正负*) 电 耗:静止时:少于25mA 报警时:少于75 mA(警铃开)少于40 mA(警铃关) 报警输出:Form C干接触延迟(报警:开/关)接触反映:延迟(约2秒)接触容量:30V/0.3A,保护电阻3.3ohms
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详细资料下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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紫外光敏管、紫外光管 紫外光电管 ZK火焰监测仪、MGZ火焰传感器配套 自动燃烧控制器 MGZ火焰传感器 ZDJ-1、-2点火器 详细资料下载 |
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ZK火焰监测仪 MGZ型火焰传感器配套详细资料下载 | |||||||||||||||||||||
ZK型火焰监测仪与MGZ型火焰传感器配套,实现火焰信号的检测、放大处理,显 | |||||||||||||||||||||
示火焰状态,输出触点信号。以便对外部设备进行控制。 | |||||||||||||||||||||
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CK-RS-10自动燃烧控制器详细资料下载 | |||
CK-RS-10自动燃烧控制器*种煤气、天然气、柴油、重油等燃烧器的自动控制。本控制器 | |||
是在引进国际*技术,采用可编程序控制器PLC的基础上设计制造的。集多功能、微型化、高技 | |||
术、高*性于一体,即能*组成燃烧自控系统,又能与计算机联网,组成集中控制系统。可根 | |||
据现场要求,实现一次点火、二次点火、大、小火交替周期燃烧,构成“脉衡式燃烧温度控制系 | |||
统”。其*与*效果俱佳。 | |||
电源电压:AC220V±10%,50H;消耗功率≤50VA. | |||
控制方式:手动--由面板手动开关控制; | |||
本控--由设定开关1-9设定大火工作方式; | |||
系统--设定开关置0为系统控制,外接触点通为大火,断为小火。 | |||
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德国SIEMENS产品
HONEYWELL(霍尼韦尔)