APN-OM02C 三合一整合型光感测器的光机设计要点 v1.0
美亚光电三合一CT技术参数
技术参数要求1、基本要求1.1 口腔专用CT系统是专为口腔医疗设计,符合国家标准要求。
1.2 各种证件齐全有效,各种强制安全证件1.3 设备结构:立位自动升降。
适合各类人群就诊。
1.4 *探测器为平板探测器。
2、技术要求2.1 球管及高压系统2.1.1 电压、电流: 50-90KV、2-10mA(1mA步阶可调)。
2.1.2 焦点大小: 0.5×0.5mm。
2.1.3 球管过滤系统: 大于2.5mm AL。
2.1.4 球管保护装置:具有负荷过载自动保护装置。
2.2 全景技术的要求2.2.1 拍摄程序设计:具有CT和全景拍摄程序,且可通过软件设置任意切换CT和全景拍摄模式,而无需手动更换部件。
2.2.2定位方式:双激光束系统定位。
2.2.3 图像放大倍数: 全景片≤1.27倍。
2.3 CT成像技术的要求2.3.1 探测器:平板探测器。
2.3.2探测器为固定式,无须手工操作。
2.3.3 *探测器有效尺寸≥12.8cmX12.8cm;灰阶≥ 14 bits。
2.3.4 探测器最小像素尺寸≤ 127 微米。
2.3.5 曝光采集时长≤ 20s。
2.3.6 *CT扫描:3D重建图像,重建层厚度从0.07毫米至 0.45毫米,有多种不同层厚度可选。
有效视野(FOV)不小于12X8(cmXcm),可一次拍摄得到患者的全口影像数据。
2.4 正侧位技术要求2.4.1侧位传感器参数:2.4.2传感器型号:C10502D-422.4.3有效面积:22X0.6cm2.4.4像素尺寸:100X100um2.4.5分辨率:2232X602.4.6帧频:300fps2.4.7动态范围:43002.4.8解析度:4.5 Line pairs/mm2.4.9闪烁体:CsI direct deposition2.4.10数据传输接口:Gigabit Ethernet2.5 软件系统要求2.5.1 软件系统需包含CT系统软件、数字化全景系统软件和正、侧位成像系统软件。
【doc】OHRON光电传感器的调节与设定
OHRON光电传感器的调节与设定重庆大学电气工程学院廖常初传感技术【摘姜】以.0MRON盼光电传感器关犍词传戚器光电调节为了保证光电传感器功能的实现,降低调试难度,减少调试时间,现代光电传感器设置了很多调节功能,给使用者带来了极大的方便.l光轴的调节OMRON公司比较典型的对射式光纤传感器的放大器E3X-NT21如图1所示,图2是它的输出电路.操作指示灯(桔红)稳定指示灯【绿)示教指标灯【红,绿)示教按钮模式设定切换开关定时操作切换开关操作模式切换开关图1E3X-NT21光电传感器图2E3X-NT21的输出电路图调节光轴时,将模式(MODE)开关置于TEACH(示教)位置,可执行特殊闪动功能.如发光光纤与受光光纤的尖端未对齐,或光轴未对正,使受光亮度低于峰值的10%时,投光光纤尖端的指示灯不断闪动,且蜂鸣器发出响声.将光纤光轴对正对齐后,该指示灯停止闪动,处于亮灯状态,调节结36四圆圈2002年1期柬.在光轴校正前,校正中按下示教按钮,特殊闪动功能消失.2最大灵敏度设定有示教功能的传感器首先应调节最大灵敏度.将发光光纤和受光光纤放在检出距离之内,将放大器上的模式设定开关切换到TEACH一侧,调整对齐发光光纤和受光光纤的光轴.按下示教按钮3S以上,示教指示灯由红变绿.内部的蜂鸣器在红灯时响一声,绿灯亮时连续响.松开示教按钮后,蜂鸣器停止发声.将模式切换开关切换到RuN位置,最大灵敏度设定结束,示教指示灯熄灭.设定最大灵敏度时,与光纤间的距离,是入光还是遮光无关. 用动作模式切换开关设定希望的逻辑输出.若开关置于L.ON(LightON),受光时输出为ON,若置于D.ON(DarkON),遮光时输出为ON.3无工作示教示教(TEACH)功能用来检测背景光的强度或光泽度,以消除背景光的影响,使传感器能正确分辨出被检测物的有无,或分辨光量,光泽的变化.无工件示教时,将发光光纤和受光光纤放在检出距离之内, 放大器上的模式设定开关切换到TEACH一侧,调整对齐发光光纤和受光光纤的光轴.无被检测物时按下示教按钮0.5-2.5s,示教指示灯红灯亮,内部的蜂鸣器响一声.将模式切换开关切换到RUN位置,被检测物第一次通过后设定结束,示教指示灯由红灯亮变为绿灯亮,1S后自动熄灭.4有,无工件示教在有/无被检测物时2次按下示教按钮,分别自动测量和记忆当时的入光量,用它们的中间值作为动作值.将发光光纤和受光光纤放在检出距离之内,放大器上的模式设定开关切换到TEACH一侧,调整对齐发光光纤和受光光纤的光轴.被检测物放在固定位置上,使对射式传感器处于遮光状态,反射式传感器正对被检测物体.按下示教按钮,示教指示灯红灯亮,内部的蜂鸣器响一声.移开被检测物,再按示教按钮,如示教成功,示教指示灯由红灯亮变为绿灯亮,蜂鸣器响一声. 如示教不成功,由红灯亮变为红灯灭,工作指示灯同时闪动.改变被检测物的位置和设定距离,按以上步骤再做一次.最后将模式切换开关切换到RUN位置,设定结束,绿灯熄灭. 5远程示教功能远程示教功能在初期示教时使用,它与前面介绍的示教过程基本上一样,只是用图2中的远程示教设定输入信号代替示教按钮.6定时设定功能的操作在输入的光脉冲很窄时,定时设定功能将输出脉冲的时间延长到设定的时间,使输出信号可稳可传感技术以直接与PLC等负载相连.将模式设定开关切换到TIMERSET(定时器设定)位置,按下示教按钮,设定定时时间,这时动作指示灯亮(若再次按下示教按钮,定时解除,动作指示灯灭).将模式切换开关切换到RUN位置,设定结束.7灵敏度调节光电传感器上的红色LED指示灯"LIGHT"(入光)在受光量大于动作值时ON(亮),反之OFF(不亮).绿色LED指示灯"STABILITY" (稳定)在受光量大于1.2倍动作值或受光量小于0.8倍动作值时ON, 反之OFF.稳定指示灯亮时表示传感器可稳定工作.有的传感器放大器(如图3中的E3X.H11)没有示教功能,但是有灵敏度调节旋钮.可反复使传感器入光和遮光,并调节灵敏度旋钮,使传感器在入光时入光指示灯和稳定指示灯同时亮,遮光时入光指示灯熄灭,稳定指示灯接线柱亮.对于反射式传感器(如E3S?C),可按下面的步骤调试:(1)在检测距离范围内放置被检测物体,将灵敏度旋钮置于"Min"(最小)位置后再顺时针旋转它,直到入光指示灯ON,此点为A点.(2)拿开被检测物体,顺时针旋转灵敏度旋钮,直到传感器可检测背景物体,入光指示灯亮.再逆时针旋转灵敏度旋钮,直到入光指示灯OFF,此点为C点. (3)将灵敏度旋钮设定在A点和C点的中间.如果稳定指示灯在有或无被检测物时不亮,则不能稳定操作, 需采用别的检测方法.8差动调节E3X—HIl除灵敏度调节旋钮外,还设有差动调节旋钮,可以用于图4中的板厚垂直错位检测.反复调节上述2个旋钮,使传感器具有图5所示的特性,即传感器在A 面时入光指示灯亮(输出ON),在B面时入光指示灯灭(输出OFF). 图4板厚垂直错位检测反射光亮一●差动值r,t一A图5差动调节调节步骤如下:(1)将灵敏度调节旋钮和差动调节旋钮均顺时针调至最大值处.(2)使光纤头位于图4中A面之上.(3)沿逆时针方向缓慢旋转灵敏度旋钮,直至稳定指示灯和入光指示灯均灭掉.使光纤头位于B面之上,如果此时入光指示灯亮,调节结束:反之则需继续下面的调节.(4)使光纤头位于B面之上.沿逆时针方向缓慢旋转差动旋钮,直至入光指示灯亮.回到A面,如果入光指示灯灭,调试结束.有时需要在A面和B面反复调节2个旋钮,直到满足要求.被检测物为金属面或有光泽时,有时会误动作,此时应使传感器的检测面与被检测面有5~15. 的夹角.g液位检测的灵敏度调节(1)将液位传感器E32.D82F从液体中取出,E3X—H11的灵敏度调节旋钮从最小值开始逐渐上调,直至入光(LIGHT)~示灯(红灯)亮, 此时灵敏度调节旋钮的位置为A(2)将传感器头部浸入液体中,灵敏度调节旋钮从最大值开始逐渐下调,直至入光指示灯(红灯)灭.此时灵敏度调节旋钮的位置为B点.(3)将灵敏度调节旋钮设在A,B两点之间的中点位置处,在有,无液体的状态下,确认稳定指示灯(绿灯)是否分别熄灭和点亮.l0检测透明管道是否有液体的放大器灵敏度调节可用光纤传感器E32.TL25T检测管道中液体的有无(见图6).无图6透明管道内液体的检测液体时,调节传感器与管道的相对位置和灵敏度旋钮,使传感器处于入光状态.管道中有被检测液体时,调节灵敏度旋钮,使传感器处于遮光状态.2002年1期四圆圈37。
多模合一传感器的设计与应用
多模合一传感器的设计与应用随着科技的不断进步,传感器逐渐成为了现代社会中不可或缺的重要组成部分。
传感器可以通过感知各种物理量和信号,将其转化为电信号并传输到后端设备进行分析和处理。
其中,多模合一传感器的应用越来越广泛,成为了研究热点之一。
1. 多模合一传感器概述多模合一传感器是一种可以同时感受多种物理量或者信号的传感器。
传统传感器只能针对特定的物理量或者参数进行感知,而多模合一传感器却能够通过多种传感机制,同时感知多个不同的物理量或参数。
这种传感器的应用领域广泛,包括但不限于环境监测、医疗应用、车辆安全、工业生产等领域。
2. 多模合一传感器设计原理多模合一传感器的设计原理主要基于两个原则:一是根据不同的物理量或者参数设计不同的传感机制,二是将多个传感机制整合在一起,以实现多模合一的传感功能。
在多模合一传感器的设计中,主要包括以下几个方面:2.1 传感机制传感机制是多模合一传感器的核心部分,其设计取决于需要感测的物理量或参数。
其中,常见的传感机制包括电场传感、磁场传感、声波传感、光学传感等。
通过选择不同的传感机制,可以实现对不同物理量或参数的感知。
2.2 信号处理传感器接收到的信号是模拟信号,需要经过放大、变换等处理才能变成数字信号,以便于传输。
因此,多模合一传感器需要设计一套完整的信号处理模块,可以适应各种传感机制。
2.3 整合结构为了实现多模合一的功能,多模合一传感器需要设计合理的整合结构,将不同的传感机制整合在一起。
包括传感器件的位置、组合方式等,都需要进行合理的设计。
3. 多模合一传感器应用案例多模合一传感器的应用案例非常丰富,下面介绍几个重要的案例。
3.1 环境监测多模合一传感器可以同时感知环境的温度、湿度、气压、气体浓度等参数,可以用于监测环境的质量,并做出及时的反应和调整。
3.2 智能家居多模合一传感器可以感知家居中的光、温度、湿度、噪音等参数,从而实现智能家居的控制和管理。
3.3 医疗应用多模合一传感器可以感知患者的体温、脉搏、呼吸、血氧等生理参数,并实现远程监护和管理,为医疗机构和患者提供便利。
环境温、湿度及光照三合一传感器设计
环境温、湿度及光照三合一传感器设计于拴道;张江亚;唐尧华【摘要】设计了基于I2C总线接口的全校准数字式相对湿度、温度传感器和环境光三合一传感器.其具有数字式输出、免调试、免标定、免外围电路,提供I2C数字接口以及8~12位温度感测、湿度感测和22位超宽光动态范围的特点.传感器IC设计工作在3.3 V供电,满负荷工作时仅消耗20μA电流,休眠电流为0.3μA.针对传感器的性能特点、接口时序与命令进行了阐述,给出了与单片机的接口电路及相应程序.实时监测表明,其具有精度高、成本低、体积小、接口简单的优点.【期刊名称】《电子科技》【年(卷),期】2011(024)006【总页数】4页(P112-115)【关键词】数字电路;温湿度;光传感器;I2C总线【作者】于拴道;张江亚;唐尧华【作者单位】河北科技学院机电工程系,河北保定,071000;河北科技学院机电工程系,河北保定,071000;河北科技学院机电工程系,河北保定,071000【正文语种】中文【中图分类】TN79在对环境温度、湿度和光照度进行测量时,大多使用热敏电阻、湿敏电容和光敏器件来分别测量温度、湿度和光照度。
这种测量方法一般要设计相应的信号调理电路,还要经过复杂的标定过程,测量精度难以保证。
当对两个以上的参数进行监测时,每一个测量点都必须使用独立传感器和独立的信号调理电路,这不仅使得测量系统的成本和体积大幅提高,也在一定程度上增加了系统设计的复杂性。
本设计采用SHT11温湿度传感器芯片和一款集成了ADC的环境光传感器MAX9635,实现温、湿度及光照三合一传感器设计。
1 三合一传感器简介该传感器集环境温、湿度和光照度传感器于一体,使测量系统的成本和体积大为降低,减少了系统设计的复杂性。
1.1 温湿度测量环境温度、湿度测量采用SHT11数字温湿度传感器芯片。
其主要特点有:(1)高度集成。
(2)提供二线数字串行接口,接口简单。
(3)测量精度可编程调节。
IPM300 系列综合测控装置 技术说明书
IPM300系列综合测控装置技术说明书南京爱浦克施电气有限公司IPM300系列综合测控装置技术说明书V1.10南京爱浦克施电气有限公司2015年10月版本声明本说明书适用于IPM300系列综合测控装置主CPU模块V1.10版本,详见下表。
1.软件本说明书对应的各模件最新版本号分别如下表:模块简称版本号校验码备注DI V1.10D9902015.10.06DO V1.10D9902015.10.06DIO V1.10D9902015.10.06SIG V1.10D9902015.10.06TDC V1.1062052015.10.06CPU V1.10E2CA2015.10.06HMI V1.10C3852015.10.062.硬件初始版本。
产品说明书版本修改记录表432V1.10V1.102015.10 1V1.00初始版本。
V1.002015.04序号说明书版本号修改摘要软件版本号修改日期*技术支持电话:(025)58112268传真:(025)58112268*本说明书可能会被修改,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符目录1概述 (1)1.1装置的技术特点 (4)1.2主要用途和适用范围 (5)2技术参数 (6)2.1额定参数 (6)2.2主要技术性能 (6)2.3绝缘性能 (8)2.4电磁兼容性 (8)2.5环境条件 (9)2.6机械性能 (10)3装置硬件简介 (11)3.1机箱结构 (11)3.2关于校准 (12)4典型配置方案 (13)4.1单模块类型定值简介 (13)4.2装置典型配置方案 (13)5定值整定简介 (15)6输入输出数据 (16)7模块说明 (17)7.1交流采集模块 (17)7.1.1交流模块硬件说明 (17)7.2管理主模块(CPU、HMI) (17)7.2.1管理主模块硬件说明 (17)7.2.2管理主模块定值及整定说明 (18)7.3电源模块(POWER) (19)7.3.1电源模块硬件说明 (19)7.4智能开入模块(DI) (19)7.4.1开入模块硬件说明 (19)7.4.2开入模块典型配置 (20)7.5智能温度直流模块(RTD) (20)7.5.1温度直流模块硬件说明 (20)7.6智能开入开出模块(DIO) (20)7.6.1开入开出模块硬件说明 (20)7.7智能开出模块(DO) (20)7.7.1开出模块硬件说明 (20)7.10智能信号模块(SIG) (20)7.10.1保持开出开入模块硬件说明 (20)8图形化逻辑可编程 (21)9订货须知及其他 (22)1概述IPM300系列综合测控装置主要用于面向单元设备的测控应用,也可配置成集中式测控应用。
三网融合下三合一光机的应用
33《有线电视技术》 2017年第8期 总第332期1 引言EPON 技术的成熟和产品价格的下降使EPON(以太网无源光网络)+EoC(以太数据通过同轴电缆传输)在广电网络改造中受到越来越大的关注。
EPON+EoC 技术方案和其他改造技术方案比较,无论从成本、性能、可靠性还是维护管理等方面都具有优势。
综合多方面的因素,我台选择的三合一光机是GDOU8010多功能光节点,下面我们就以款光机为例,将它在改造中的作用做一个解释。
GDOU8010的标准配置为一个二输出口的正向接收机,一个电源模块,一个ONU 模块和一个EoC 局端模块。
2 整机简介(1)采用两输出口野外型光站外壳,交流220V 或60V 供电。
(2)标准配置为一个二输出口的正向接收机和一个电源模块,其余可配置模块为:1个ONU、1个EoC 局端模块。
(3)GDOU8010多功能光节点可用于CATV 网、数字网和电信网络中。
特别适用于光纤延伸到楼头,输出口直接覆盖用户的无源分配网络。
原理框图如图1所示。
基本参数如表2所示。
3 各模块功能介绍3.1 光接收单元光接收单元原理框图如图2所示。
光接收单元具有如下特性。
(1)完善的浪涌抑制电路,改善了抗雷击和预防浪涌冲击的能力。
(2)三级射频放大,前级和级间射频放大采用进口原装低噪声砷化镓放大器,输出级采用进口NXP 高性能、高可靠硅模块,大大改善了C/N 和非线性失真特性,同时大大降低了整机功耗。
(3)严格的可靠性试验,MTBF 大于10万小时。
三网融合下三合一光机的应用梁家尧 蔡伟 黄海涛 江苏有线网络发展有限责任公司宝应分公司摘要:本文就近年来出现的双向交互网络设计——EPON+EoC 中所用到的设备——三合一光机,在此方案中所起到的作用进行简单的探讨。
关键词:三合一光机 EoC ONU 广播电视网络系统 三网融合图1表2单位规范备注带宽MHz 2~860可升级到1G反射损耗dB >18射频隔离度dB >65RF 检测口dB -20±0.5射频连接器F 头公英制可选共两个射频接口工作电压AC V 60 或220整机功耗没W 26配EoC、ONU 各1个工作温度℃-40~+65湿度10%~95%尺寸mm 470×250×180重量Kg2.5未配置模块34《有线电视技术》 2017年第8期 总第332期有线网络·接入网技术·(4)光探测器:响应度大于0.9A/W 的优质器件,接收光功率过低LED 告警指示。
EM30713三合一光传感器.
EM30713 数据手册I2C 接口环境光传感器与近距传感器2013-03-18描述EM30713是一款专门针对电容屏智能手机开发的带I 2C 接口的环境光传感器(ALS 、距离传感器(PS 和红外LED 的三合一芯片。
特征● 距离传感器、环境光传感器、LED 驱动与红外LED 集成于单一芯片中● ALS (环境光光谱响应覆盖范围广● 消除50Hz/60Hz 外部光源干扰● 温度补偿功能● 对距离检测有较高灵敏度● 对PS (距离传感器可编程中断功能● PS 背景光抑制功能● 8档可编程LED 驱动电流,适应各种距离检测和功耗需求● 综合总平均功耗低(工作电流95uA ,关机电流0.5uA ● 输出类型: I 2C 总线(ALS/PS ● 工作电压从2.5V 到3.6V ● 逻辑接口电平VBUS=1.8V ● 外部元件最少● 封装: (3.94mmX2.36mmX1.35mm ● 无铅封装 (符合RoHSGND LDR LEDAINT VDD 8LEDK 7SCL 1SDA 234 56Bottom View功能图管脚定义I2C 接口环境光传感器/近距传感器 ©2013 应用示例图表 15 典型应用电路EM30713 数据手册 Page 6I2C 接口环境光传感器/近距传感器 ©2013 封装信息图表 16 封装信息图表 17 sensor 与 LED 位置 EM30713 数据手册 Page 7I2C 接口环境光传感器/近距传感器 ©2013 包装包装采用 Tape & Reel 形式,符合 JEDEC MSL 3 标准 EM30713 数据手册 Page 8I2C 接口环境光传感器/近距传感器 ©2013 产品规格 Q'TY/REEL Q'TY/内盒Q'TY/外箱备注 4000EA 4000EA 20000EA 标签/温度卡/干燥计/MSL 警示标签/静电袋/内外箱 48000EA 标签/温度卡/干燥计/MSL 警示标签/静电袋/内外箱 EM30713(13 寸盘) 4000EA EM30713(7 寸盘) 1000EA 图表 18 包装信息推荐回焊曲线 PARAMETER Average temperature gradient in preheating Soak time Time above 217°C(T1 Time above 230°C(T2 Time above Tpeak-10°C(T3 Peak temperature in reflow Temperature gradient in cooling tsoak T1 T2 T3 Tpeak REFERENCE DEVICE 2.5°C/sec 2 to 3 minutes Max 60 sec Max 50 sec Max 10 sec 260°C Max-5°C/sec 图表19 推荐的 SMT 回流焊曲线图 EM30713 数据手册 Page 9 22。
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Application Note OM02C 三合一整合型光感測器的光機設計要點
Micheler/Sean
適用產品
本文件適用於以下產品
前言
本文件針對欲使用敦南科技(Dyna Image Corporation; DIC)三合一整合型光感測器系列產品之客戶提供設計方針,以減少研發初期的開發成本。
名詞解釋
光軸Optical Axis
垂直於光感應區並通過其中心的虛擬軸線。
視角Viewing Angle
從感光區域中心看出去的最大張角。
請參照圖1B
半視角Half Viewing Angle
從感光區域中心看出去從光軸至開孔邊界的張角。
請參照圖1B LED孔LED Port
此孔發射850nm的紅外光。
請參照圖1。
環境光感測孔ALS Port
此孔感應環境光強度。
請參照圖1。
近接感測孔PS Port
此孔偵測由LED孔發射並被物體反射回來的紅外光。
請參照圖1。
感測孔Sensing Port
環境光感測孔或近接感測孔。
(A) 上視圖
(B) A-A 剖面圖
圖1 名詞定義
光機設計要點
1.視角Viewing Angle
i.LED 孔
此孔的視角需大於30o,
ii.感測孔
此類孔的半視角需大於20o。
2.機構上開孔尺寸的大小,應不小於各自對應的感測孔的大小。
3.漏光的預防措施
i.整合型的感應器包含了LED光源及感測器,所以在設計時需特
別注意兩者之間的隔光,否則感測器無法正常運作,
ii.對LED孔來說,必需用深黑色材料來隔光。
以下是建議的材料,
a)黑色高密度泡綿,
b)黑色橡膠,
iii.對感測孔來說,可選用黑色或白色材料做為隔光機構,
iv.隔光機構最好採用具有彈性的材料,
v.確保隔光機構在組裝後,能受到輕微的壓縮以避免機構間空隙的產生。
4.基於造型設計的考量以及電路和機構的限制,有時候無法滿足第一
項視角的要求;此時就必需增加導光柱設計,以擴大視角。
圖2 增加視角
5.導光柱的設計要求
i.表面粗糙度
需加工至N2或A2以上,
ii.尺寸
LED孔:最小直徑為1mm
感測孔:最小直徑為2 x 1mm
圖3 表面粗糙度及尺寸要求
iii.外型
其光軸軸向截面需儘量維持不變;否則會導致導光柱產生額外的光散失。
請參考圖4。
(A) 理想導光柱形狀設計
(B) 效能折衷的感測孔用導光柱形狀設計
(C) 效能折衷的LED孔用導光柱形狀設計
圖4 建議的導光柱形狀設計
6.材料
使用光學等級的塑料,如聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚碳酸酯(PC)。
此類材料具有光穿透率高、雜質少且品質穩定的優點。
可參考以下或依需求另選合適的材料,
7.機構的開孔大小、玻璃上印刷的半透明油墨或是ITO層等都會衰減
或吸收穿過其中的光線,而剩下到達感測器的光線必需足夠以符合調光功能的需求;一般來說,如果希望調光的段數愈多,穿透率就要愈高;另外,實際應用時,環境光的照度變化範圍也對如何調光有很大的影響。
詳細調光的方式請洽詢敦南科技。
8.導光柱可設計增加一凸緣並以黏膠固定在機構上。
加了凸緣的導光
柱較容易漏光。
因此設計時需注意以下幾點以降低漏光的程度:
i.凸緣的部份應保持在入光端(機體外側),
ii.在確保黏著力足夠的情況下使凸緣直徑D和導光柱本體直徑d 相差愈少愈好,
iii.凸緣的厚度t愈薄愈好,
iv.導光柱和ALS的間隙g愈小愈好,一般建議小於0.4mm。
但注意間隙太小可能會在整機的可靠度測試中成為問題,
v.避免導光柱的側面和機構接觸,
vi.如果一定會接觸到,接觸面最好為白色。
Fig. 5導光柱設計要點
(A) 上視圖
(B) 剖面圖
圖6 無導光柱時的設計建議(單位:mm)
(A) 上視圖
(B) A-A剖面視圖
(C) B-B 剖面視圖
(D) C-C 剖面視圖
(E) LED孔用導光柱
(F) 感測孔用導光柱
圖7 有導光柱的設計建議(單位: mm)
11.本需知僅提供客戶設計上的參考;任何些微的設計變更,都有可能
造成系統性能顯著的下降;如有機構設計上的問題,煩請聯絡敦南科技以尋求進一步的技術支援。
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