紫外线传感器GUVA-S12SD的应用资料

合集下载

紫外辐照计概述及行业应用

紫外辐照计概述及行业应用

紫外辐照计的概述及行业应用UV辐照计也确实是,UV是英文Ultraviolet Rays的缩写,即紫外光线。

紫外线太阳光线中的不可见光,是可见紫色光之外的一段电磁辐射,波长在10-400nm的范围,通常按其性质能够细分为三个区域或四个波段。

其中依照紫外线自身波长不同可将紫外线分为三个区域;即短波紫外线、中波紫外线及长波紫外线。

短波紫外线简称UVC,是波长200-280nm的紫外光线;太阳光线中的短波紫外线在通过地球表面同温层时被臭氧层吸收,难以抵达地球表面但对人体产生重要的要紧。

对短波紫外线应该引发足够的熟悉。

中波紫外线简称UVB,是波长280-320nm的紫外线;该波长的紫外线对人体皮肤会产生必然的生理作用。

太阳光线中此类紫外线极大部份被皮肤表皮所吸收,不能再渗入皮肤内部,中波紫外线又被称作紫外线的晒伤段,是应重点预防的紫外线波段。

长波紫外线简称UVA,是波长320-400nm的紫外线;长波紫外线多衣物和人体皮肤的穿透性远比中波紫外线要强,能够到底人体皮肤的真皮深处,并可对表皮部位的黑色素起作用,从而引发皮肤黑色素沉着,使皮肤变黑,起到了防御紫外线,爱惜皮肤的作用。

可是长期积存会致使皮肤老化和严峻损伤。

另外,依照紫外线生物效应的不同可将紫外线依照波长划分为四个波段;即UVA、UVB、UVC、UVD四个波段范围。

UVA波段:波长在320-400nm,又称为长波黑斑效应紫外线,该波段的紫外线有很强的穿透力,能够穿透大部份透明的玻璃和塑料。

UVA能够直达肌肤的真皮层,破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维,将咱们的皮肤晒黑。

360nm波长的UVA紫外线符合昆虫类的趋光性反映曲线,可制作诱虫灯。

300-420nm波长的UVA紫外线可透过完全截止可见光的特殊着色玻璃灯管,仅辐射出以365nm为中心的近紫外光,可用于矿石鉴定、舞台装饰、验钞等场所。

UVB波段:波长在275-320nm,又称为中波红斑效应紫外线,中等的穿透力,它的波长较短的部份会被透明玻璃吸收,日光中含有的中波紫外线大部份被臭氧层所吸收,只有不足2%能抵达地球表面,在夏天和午后会专门强烈。

紫外探测器原理

紫外探测器原理

紫外探测器原理紫外探测器(Ultraviolet Photodetector)是一种能够探测紫外线辐射并将其转化为电信号的器件。

在许多领域中,如环境监测、医学诊断、光学通信等都需要使用紫外探测器进行高灵敏度的紫外线测量。

紫外探测器原理可以分为两大类:光电子倍增管原理和固态光探测器原理。

一、光电子倍增管原理光电子倍增管(Photomultiplier Tube,PMT)是一种应用于光电探测领域的设备。

其工作原理是将入射光子转化为电子,并通过电子增倍的方式放大电信号。

PMT的主要构造由光阴极、光电子倍增层、电子透镜、阳极等组成。

当紫外光照射到光阴极上时,光阴极会发射出光电子。

这些光电子经过电子透镜的聚焦作用后,进入光电子倍增层。

光电子倍增层由一系列电子倍增器组成,每个电子倍增器都会将一个光电子转化为多个光电子。

最终,这些光电子会击中阳极,并产生电流信号。

PMT具有高增益、高灵敏度和快速响应的特点,特别适用于测量低光强下紫外线的信号。

同时,其光谱响应范围广,覆盖了紫外线、可见光和近红外光等辐射范围。

二、固态光探测器原理固态光探测器是一类使用半导体材料制成的探测器,如光敏二极管(Photodiode)、光电二极管(Phototransistor)等。

固态光探测器与传统的光电倍增管相比,具有结构简单、体积小、耐用性高等优点。

光敏二极管是可以将光子转化为电子的固态器件。

其结构类似于普通的二极管,由PN结构组成。

当紫外线照射到PN结上时,会激发出电子和空穴,并通过外加电压产生电流。

光敏二极管的灵敏度和响应速度与PN结的电压和材料特性有关。

光电二极管类似于普通的晶体管,其结构包括一个光电极(置于光照区域)和一个集电极。

当紫外光进入光电极时,光电极会产生电流,这会改变集电极上的电压。

光电二极管的输出信号可以通过电流或电压来表示。

固态光探测器的优点在于其快速响应速度、灵敏度高以及低功耗等。

此外,它们还可以与其他电子器件集成,以实现更高级的功能。

到底什么是紫外线传感器

到底什么是紫外线传感器

到底什么是紫外线传感器
人的五管是功能非常复杂、灵敏的“传感器”。

然而人的五官感觉大多只能对外界的信息作“定性”感知,而不能作定量感知。

而且有许多物理量人的五官是感觉不到的,例如对视觉可以感知可见光部分,对于频域更加宽的非可见光谱则无法感觉得到,象红外线和紫外线光谱,人类却是“视而不见”。

借助红外和紫外线传感器,便可感知到这些不可见光。

紫外线传感器
紫外线传感器又叫紫外光敏管(简称紫外管),是一种利用光电子发射效应的光电管。

其特点是只响应300nm以下紫外辐射,具有高灵敏度、高输出、高响应速度等特性, 并且抗干扰能力强、稳定可靠、寿命长、耗电少, 因而在目前的安全防护、自动化控制方面有比较广泛的使用价值。

随着电子计算机的广泛应用, 为计算机服务的各类传感技术受到越来越多的重视。

紫外线传感器能检查到人感官觉察不到的紫外线, 又能避免日光、灯光和其它常见光源的干扰, 对火陷的发现和熄火保护、特殊场所的光电控制都是很有用的。

紫外线传感器的结构分类
目前国内外有使用价值的紫外管可以按阴极形状分为球形、丝形、平板形结构, 均为二极管的电极结构形式, 其外壳的形状和材料种类是为使用要求设计的, 从工作状态上看, 以电极形状分类进行分析较合适些。

1、丝状电极结构
这类管子的电极一般是由两根或多根对称的金属丝组成, 这是紫外管早期的一种结构形式, 多用纯度高的钨丝或铂丝, 距离较近的平行线是工作区。

由于紫外管完全靠电极表面的光电子发射效应, 然后利用气体倍增获得较强的信号,其光谱响应范围取决于阴极材料的逸出功。

在光电子发射过程中,光子的波长越短能量越高, 即使量很少也能激发电子克服逸出功飞。

紫外线传感器技术参数

紫外线传感器技术参数

DC 0-2V
4-20mA 电流环
RS485
A:100mV/UV index B:10mV/W/m2
输出值=电压(uV)/灵 敏度
A:800uA/UV index B:80uA/W/m2
输 出 值 =( 电 流 uA-4000uA)/灵敏度
A 分辨率:0.1UV index B 分辨率:0.1W/m2
4. 接线方式 U——电压输出接线方式或 P——脉冲输出方式
+- 电源
绿红 蓝黄
控制系统 二次仪表
信号输入+ -
I——电流环输出二线制接线方式
绿红 蓝黄
控制系统 二次仪表
信号输入+ -
I——电流环输出二次仪表电压采集接线方式
+- 电源
绿红 蓝黄
R——RS485 输出接线方式
控制系统 二次仪表 信号输入+ -
紫外线指数是指在一天中,太阳在天空中的位置最高时(一般是 在中午前后),到达地面的太阳光线中的紫外线辐射对人体皮肤的可 能损伤程度。
2. 产品简介 NHUV11 紫外线传感器采用进口专用紫外线传感核心,光学石英
窗口,铝合金壳体结构;具有结构坚固、密封性好、使用寿命长、测 量精度高、稳定性好,传输距离长、抗外界干扰能力强等特点。可广 泛用于环境、温室、实验室、养殖、工业、实验室等各类需紫外线测 量的场合。
6. 外形尺寸
图一
7. 固定方式 采用法兰安装方法,底盘φ51mm 的圆周上开三个φ4.5mm 的安
装孔(见图一),使用φ4 螺栓将其紧紧固定在支架上,使整套仪器保 持在最佳水平度,确保数据的准确性。 8. 使用注意事项 不按线序接线,可能造成该设备及连接该设备的仪器损坏 输入电压超过该设备的最大接入电压时,将造成该设备的损坏 使用前请先完整阅读本说明书 9. 维护和保养 本仪器是具有优良设计和功能原理的科技产品,应注意维护和保养。 下列建议将帮助您有效地使用保养服务。 使用仪器时请将各连接部位固定牢固,避免仪器的损坏 粗暴的对待仪器会毁坏内部电路板及精密结构 使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部

紫外可见分光光度计用途

紫外可见分光光度计用途

紫外可见分光光度计用途
紫外可见分光光度计是一种现代分析仪器,它是利用可见光区和
紫外光区发生吸收现象的材料,通过分光技术进行光谱分析的仪器。

由于紫外光区和可见光区是物质分子吸收能量的重要范围,此类光度
计被广泛应用于化学、医药、生物、食品等多个领域,成为分析检测
中的重要手段。

紫外可见分光光度计的应用可以帮助分析样品的物理和化学性质。

它可以判断样品是否含有特定的成分以及不同样品之间的差异。

例如,对于同一种药物,不同的制造商可能使用不同的材料或生产过程,因
此不能简单地根据药名来判断药物的质量。

因此,在药品审批、疾病
诊断等领域中,紫外可见分光光度计可以帮助医生或化学家快速准确
地确定数字特征并识别其成分,以保证其质量和有效性。

此外,在农业和食品领域,紫外可见分光光度计被广泛应用于检
测农产品的化学成分和肉、饮料等食品的污染情况。

从而保证食品安
全和营养均衡。

紫外可见分光光度计在科学研究和医学诊断中也有广泛的应用。

例如,它可以用于检测细胞内蛋白质、核酸和其他有机分子,帮助诊断疾病,并发现新药物。

在纳米材料研究中,它也可用于测量纳米界面物质的光学性质和络合物的稳定性。

紫外检测仪说明书

紫外检测仪说明书

紫外检测仪说明书1、原理紫外吸收检测器简称紫外检测器(ultraviolet detector,UVD),是基于溶质分子吸收紫外光的原理设计的检测器,其工作原理是Lambert-Beer定律,即当一束单色光透过流动池时,若流动相不吸收光,则吸收度A与吸光组分的浓度C和流动池的光径长度L成正比。

物理上测得物质的透光率,然后取负对数得到吸收度。

大部分常见有机物质和部分无机物质都具有紫外或可见光吸收基团,因而有较强的紫外或可见光吸收能力,因此UVD既有较高的灵敏度,也有很广泛的应用范围,是液相色谱中应用最广泛的检测器。

紫外检测器的波长范围是根据连续光源(氘灯)发出的光,通过狭缝、透镜、光栅、反射镜等光路组件形成单一波长的平行光束。

通过光栅的调节可得到不同波长。

波长范围应该是根据光源来确定的,不同光源波长范围也不一样。

光波根据光的传播频率不一样而划分的。

紫外的测量范围一般为0.0003---5.12(AUFS),常用为0.005---2.0(AUFS)。

紫外光的范围一般指200-400 nm。

吸收度单位AU (absorbance unit) 是相当于多少伏的电压,范围的大小应该适中较好,实际工作中一般就需要1AU 左右。

核酸蛋白检测仪*工作原理所有紫外吸收检测器工作原理都是基于光的吸收定律---朗伯-比耳定律。

光源经220nm、254nm、280nm、340nm等干涉滤色片提供单色光作为检测核酸、蛋白、酶、多肽的光源。

具体工作原理正如该定律指出,当一束单色光(λ)辐射通过稀浓度物质溶液时,如果溶剂不吸收光,则液体的吸光度与吸光物质的浓度和光经过溶液的距离成正比。

其关系式为:A(λ)=a(λ)bcA=-LgT=Lg1/T核酸蛋白检测仪*操作步骤⑴、在仪器使用前,首先连接好所需配套仪器:层析柱、恒流泵、自动部分收集器、记录仪(色谱工作站)。

将各类插头与插座接妥(220V电源)。

⑵、按下检测仪ON电源开关,电源指示灯亮,说明整台仪器电源开始工作,然后观察光源指示灯,如果亮了,表示光源已开始工作,整台仪器可进入工作状态,将检测仪波长旋钮旋到所需波长刻度上,把量程旋钮拨到100%T档(仪器预热20分钟,待基线平直后可加样测试)。

一文读懂紫外线传感器

一文读懂紫外线传感器

一文读懂紫外线传感器人的五管是功能非常复杂、灵敏的“传感器”。

然而人的五官感觉大多只能对外界的信息作“定性”感知,而不能作定量感知。

而且有许多物理量人的五官是感觉不到的,例如对视觉可以感知可见光部分,对于频域更加宽的非可见光谱则无法感觉得到,象红外线和紫外线光谱,人类却是“视而不见”。

借助红外和紫外线传感器,便可感知到这些不可见光。

紫外线传感器紫外线传感器又叫紫外光敏管(简称紫外管),是一种利用光电子发射效应的光电管。

其特点是只响应300nm以下紫外辐射,具有高灵敏度、高输出、高响应速度等特性 , 并且抗干扰能力强、稳定可靠、寿命长、耗电少 , 因而在目前的安全防护、自动化控制方面有比较广泛的使用价值。

随着电子计算机的广泛应用, 为计算机服务的各类传感技术受到越来越多的重视。

紫外线传感器能检查到人感官觉察不到的紫外线 , 又能避免日光、灯光和其它常见光源的干扰, 对火陷的发现和熄火保护、特殊场所的光电控制都是很有用的。

紫外线传感器的结构分类目前国内外有使用价值的紫外管可以按阴极形状分为球形、丝形、平板形结构 , 均为二极管的电极结构形式 , 其外壳的形状和材料种类是为使用要求设计的 , 从工作状态上看 , 以电极形状分类进行分析较合适些。

1、丝状电极结构这类管子的电极一般是由两根或多根对称的金属丝组成 , 这是紫外管早期的一种结构形式 , 多用纯度高的钨丝或铂丝 , 距离较近的平行线是工作区。

由于紫外管完全靠电极表面的光电子发射效应 , 然后利用气体倍增获得较强的信号,其光谱响应范围取决于阴极材料的逸出功。

在光电子发射过程中,光子的波长越短能量越高 , 即使量很少也能激发电子克服逸出功飞出阴极表面。

能量低的光子即使数量很多也不能激发出阴极表面的电子。

在紫外管中对阴极材料表面纯度要求非常高,否则就会影响到光谱的范围而失去使用价值 , 采用对称的丝状结构是为了工艺处理的方便 , 尽可能避免其它物质对电极的污染。

LS120紫外能量计使用说明书

LS120紫外能量计使用说明书

LS120紫外能量计使用说明书V8.01使用前请仔细阅读使用说明书,并妥善保管一、仪器简介紫外能量计可同时测量UV能量,UV强度和温度,适用于紫外固化机,紫外线干燥机,手机UV镀膜机,曝光机,印刷机等设备的紫外能量,强度及温度检测。

该仪器适合测量高压汞灯,卤素灯等光源中的紫外线强度和能量。

二、产品参数1.光谱范围: 315nm ~ 400nm ,λp = 365nm2.功率测量范围: 0 ~ 2000 mW/cm23.功率分辨率: 0.1 mW/cm24.能量测量范围: 0 ~ 999999 mJ/cm25.能量测量精度: ±10% ,±5% 典型的6.温度测量范围: -55°C ~ +125°C7.取样速度: 2048次/秒8.功率数据存储间隔: 32次/秒9.温度数据存储间隔: 2次/秒10.记录周期: 32分钟11.仪器电源:2节 AAA碱性干电池12.显示: 240*160点阵LCD13.仪器尺寸:直径120mm * 厚度13 mm14.仪器重量: 327 g三、仪器光谱响应曲线四、仪器特点1.真正的智能UV能量计,大液晶直接显示温度及强度曲线。

B 接口,支持电脑软件读取详细记录数据,生成数据曲线及打印输出测试报告。

3.高精度快速响应温度探测器,动态测量固化机中的实际温度。

4.耐高温设计,可长时间运行在100摄氏度的环境中。

5.仪器内置大容量记忆体,可记录多达6万条功率数据,3800条温度数据。

6.存储数据掉电不丢失,开机自动显示上次的测试数据。

7.高准确度,通过并获得多家权威检测机构的检测证书。

8.内置计时器,可精确记录UV固化时间的长短。

五、按键操作1.参数设置1)触发模式选择(Trigger mode :Auto/Manual)短按“SELECT”键选择Auto/Manual选择Auto,自动触发模式,当功率值大于选定的触发门限值后自动开启测量。

基于yeelink平台与Arduino的远程信号监测系统

基于yeelink平台与Arduino的远程信号监测系统

基于yeelink平台与Arduino的远程信号监测系统发表时间:2018-06-22T14:45:56.680Z 来源:《知识-力量》2018年6月上作者:李锐苟译丹王艺臻姚思远钱云霞[导读] 介绍基于yeelink平台与Arduino的远程信号监测系统的设计思路,利用yeelink平台,Arduino板的信号采集、处理、传输技术,实现对室内各种环境指标如:(徐州医科大学)摘要:介绍基于yeelink平台与Arduino的远程信号监测系统的设计思路,利用yeelink平台,Arduino板的信号采集、处理、传输技术,实现对室内各种环境指标如:温度、湿度、PM2.5(可入肺颗粒)浓度、co(一氧化碳)浓度的实时测量与显示。

对室内可能存在的环境问题进行预警。

关键词:yeelink平台;arduino;传感器;远程监测基于yeelink平台与Arduino的远程信号监测系统是一种新型的软件形式,是逐渐提高的生活水平所要求的新的生活需求。

已存在的此类远程信号采集监测系统往往成本较高,操作复杂,使用局限性较大,往往适用于工业或者农业,无法达到民用的目的。

而生活水平的提高使得民众对于自己的生活环境也有了较高的要求。

为了缓解这种日益增大的矛盾,本文设计了一种成本低、可靠性高、可实时、远程对所在地进行温湿度、co浓度、PM2.5浓度、紫外线强度监测的方案。

该方案基于Arduino UNO硬件平台,这是一种目前应用广泛的基本Arduino硬件电路,可扩展性强。

传感器选用DHT11、MQ-5、CJMCU-GUV A-S12SD、GP2Y1010,都是目前常用的,价格便宜,可靠性和精确度高。

在软件方面,Arduino有自己的IDE开发环境,可与Flash或Processing等软件配合开发。

后端使用了国内的物联网平台yeelink作为数据站点,极大的降低了数据存储与实时显示的难度。

1 监测系统1.1系统原理置于监测环境中的温湿度传感器DHT11、气体传感器MQ-5、紫外线强度传感器CJMCU-GUV A-S12SD、灰尘传感器GP2Y1010分别将采取到的数据传给Arduino板。

紫外线传感器及其应用_王锦秀_图文.

紫外线传感器及其应用_王锦秀_图文.

在紫外区燃烧产物是晦暗的应该使检测对 , , 继电器 , 具有线路简单、维修方便等优点 ; , 准火焰的前三分之一。

紫外线辐射是燃烧的 , 但由于近些年来集成电路的飞速发展计上采用低耗电路越来越多耗电少 , 。

从设 , 产物焰 , , 因此在燃烧的界面上强度最大 , 在非低耗电路不但。

预混火焰界面为表面 , 对预混燃烧的火。

而且能有效地避免因放电电流大 , 界面在起端的三分之一处、按比例预混、消电离时间不够长而引起自激现象呈脉冲状态。

阻容并的烧气火焰有很高的紫外辐射 ; 雾化烧油联的负载使管子放电面积加大而时间缩短 , 喷嘴混合烧气的紫外辐射。

煤粉火焰则表现为中等强度 , 电弧富于紫外辐射。

所以使用紫外线传感器工作在直流状态 s 必须有足够的熄灭时间 (Zm 以上这是因为紫外光敏管的放电不会自行熄灭子 , 紫外线传感器应当十分注意防止电火花点火器或它的反射造成的误检 , 而且放紫外线传感器的电管本身放电熄灭后有很多游离的亚稳态原使第二次放电容易得多 , 所有看窗及透镜都应采用石英玻璃等可透过紫外线的材料制成。

只有足够长的。

火焰检测电极由于温度的限制限于较小的烧气火焰。

, 一般只。

时间这些亚稳态原子才能显著减少在线路中由 R , 和 C :构成的充放电回路就烧油会在电极上结一是阻尼电路 , . :. 其时间常数 ( T q二0 5R C , , 层厚的绝缘膜使它与火焰间产生电绝缘使电极对引燃火嘴检测扫描主火嘴的联合检测 , 。

常称为阻尼时间 s盛实用线路中视上 _ 并用紫外线传感器检试电极应放置在 , 必须取得比较长 , , 电极间残留离子的衰变时间通常为 5 ~ 1 0 m s 在GD , : R 在 5 ~ s oM g 。

, C : 在50 ~ 引燃火嘴和主火嘴的分界面上不能超过领定温度 , 而不应当放 , 50 op F 范围内选择 , 紫外线传感器在火情监在引燃火嘴的上方或者与它平行这个位置。

紫外线照度计的功能特点

紫外线照度计的功能特点

紫外线照度计的功能特点紫外线照度计是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表。

就是测量光照强度(照度)是物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。

紫外线照度计又称紫外辐照计、紫外强度计等,他主要测量的是紫外线的辐射强度,用于光化学、高分子材料老化、探伤、紫外光源、植物栽培、大规模集成电路光刻等领域的紫外辐射度测量工作。

紫外线照度计的功能特点1、使用简便:只需简单地连接的新的传感器,主机会自动进行配置,无需输入新的程序和校准因素。

探测器的设置和运算法则都压缩在设备中。

探测器开箱即可使用。

2、自动单位转换:结果以多种常用单位显示。

简单地单击键即可以改变单位选择。

常用单位和转换运算法则可以根据要求在探测器上编程。

3、抗干扰能力:信号放大的部分已经被做在探测器的金属盒里。

信号通过电缆传输到主机,该电缆有防护功能,对EMI和ESD有高抗干扰能力。

4、遥距使用:通过一根1或5公尺的电缆,方便在无法达到指定地点时的测量。

PMA2100型可同时连接2个探测器。

5、剂量综合:可遥控或通过键盘进行剂量综合。

6、可追溯性:每一个数据样本都有一系列辅助信息:日期、时间、探测器类型和序列号,当前使用的单位、使用者设置的比例因子、探测器校准日期和一系列表示仪器状态的标志。

7、数据记录:主机内存多保存1024个数据。

内存可以手动启动或因应用户设置的间隔(1分钟-2小时)而自动运行。

统一的记录结构适用于所有的探测器单一化数据管理。

8、计算机接口:可以通过串行接口(RS232)连接到计算机来传输收集到的数据。

使用窗口中的超级终端机、显示及保存数据。

9、使用者定义警报:每一台探测仪的独立警报功能,可以监控瞬时值或综合计量。

警报设置储存在探测器内。

10、输入/输出:仪器可控制独立的数据输入/输出。

操控仪器以开始或停止计量采集,或通过输出对计量或数值警报触发。

标签:紫外线照度计。

托莱斯科技紫外辐射传感器技术说明书

托莱斯科技紫外辐射传感器技术说明书

紫外辐射传感器技术说明书
紫外辐射传感器是一款测量大气中的太阳紫外辐射(UVAB/UVA/UVB波长范围)的精密仪器。

该仪器与数据采集器配合使用可直接测得公众所关心的信息:UV指数、UV红斑测量、UV对人体影响及UV特殊的生物学和化学效应。

紫外辐射传感器的功能特点:
(1)光电效应测量元件
(2)特殊工艺镀膜滤光片、余弦响应度高
(3)长期稳定运行、精确测量
(4)适用于各种恶劣环境
(5)用方便、免维护
(6)简易型紫外辐射表体积小、价格便宜
紫外辐射传感器的技术参数:
该产品用来测量大气中的太阳紫外线辐射(UVAB波长范围)的精密仪器,体积小巧,运用方便;
1、测量范围:0~70W/㎡
2、光谱范围:280~400nm
3、余弦响应:≤4%(太阳高度角为30°时)
4、响应时间:≤1S(99%)
5、供电方式:DC5V
6、输出形式:0~2.5V
7、工作环境:温度-50℃~50℃
8、线缆等级:额定电压:300V 温度等级:80℃。

Leuze电子 Owen地址下的紫外线感应器说明书

Leuze电子 Owen地址下的紫外线感应器说明书

Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1 D-73277 Owen Tel. +49 (0) 7021 573-0*************•W e r e s e r v e t h e r i g h t t o m a k e c h a n g e s • 93_c 03g b .f mP a r t N o . 501 11608z Infrared lightz Background suppression through appropri-ate optical geometryz Mounting holes for fast installationz Connection via M12 connector, standard plug or cable (2m)5…170mm 2…210mm10 - 30 V DCAccessories:(available separately)z M12 connectors (KD …)z Ready-made cables (KB …)zStandard plugDimensioned drawingA Indicator diodeB Receiver CTransmitterElectrical connectionRK 93Energetic diffuse reflection light scannerRK 93/4-150… - 04RK 93/4-200… - 04RK 93/4-150… - 040903RK 93/4-200… - 04SpecificationsOptical dataRK 93/4-150…RK 93/4-200…Typ. scanning range limit (white 90%) 1)1)Typ. scanning range limit: max. attainable range without performance reserve 5…170mm 2…210mm Scanning range 2)2)Scanning range: recommended range with performance reservesee tablessee tablesLight source LED (modulated light)Wavelength880nm (infrared)TimingSwitching frequency 250Hz Response time 2msElectrical dataOperating voltage U B 3) 4)3)Functional extra-low voltage with reliable disconnection or protective extra-low voltage (VDE 0100/T 410)4)Observe the safety regulations and installation instructions regarding power supply and wiring; for UL applications: only for use in "Class 2" circuits acc. to NEC 10…30VDC (incl. residual ripple) Residual ripple ≤15% of U B Power consumption max.0.6W Switching output PNP or NPN transistor output Function characteristics light switching Signal voltage high/low ≥(U B -3V)/≤2V Output current max.100mA IndicatorsLED yellow on reflectionreflection, output transistoractivatedLED yellow flashingreflection, no performance reserve Mechanical dataousing metal Optics cover glassWeight 170g Connection type 5)5)Cable cross-section 4x0.25mm²M12 connector 4-pin, standard plug 4-pin or cable2000mm Environmental dataAmbient temp. (operation/storage) -20°C …+60°C/-30°C …+70°C Safety class III (acc. to EN 61140)Protective circuit 6)6)2=polarity reversal protection, 3=short-circuit protection for all outputs2,3 Protection class IP 65 (acc. to EN 60529)LED class 1 (acc. to EN 60825-1)Applied standards EN 60947-5-2, UL 508Order guideDesignationPart No.With M12 connector PNP transistor output RK 93/4-150 L 500 25513PNP transistor output RK 93/4-200 L500 24851With standard plug NPN transistor output RK 93/2-150 S 500 00549PNP transistor output RK 93/4-150 S 500 00555With cable connection 2m PNP transistor outputRK 93/4-150500 00554TablesRK 93/4-150RK 93/4-20015150170220100110325708012200210271351403151051101white 90%2grey 18%3black 6%Scanning range [mm]Typ. scanning range limit [mm]DiagramsRK 93/4-150RK 93/4-200-8-6-4-2246820406080100120140y1y200Distance x [mm]M i s a l i g n m e n t y [m m ]Typ. response behaviour (white 90%)-20-15-10-5510152020406080100120140160180200y1y200Distance x [mm]M i s a l i g n m e n t y [m m ]Typ. response behaviour (white 90%)RemarksApproved purpose:The diffuse reflection light scanners are optical elec-tronic sensors for optical, contactless detection of objects.RK 93。

紫外线探伤灯

紫外线探伤灯

紫外线探伤灯
简介
紫外线探伤灯(Ultraviolet inspection lamp)是一种用于检测物体表面缺陷的
设备。

它利用紫外线照射被检测物体表面,将缺陷处显示出明显的荧光痕迹,从而实现缺陷检测的目的。

工作原理
紫外线探伤灯的工作原理是将辐射带有一定波长的紫外线光源照射在被检测物
体表面上,然后根据物体表面不同材质的吸收、反射、转移和荧光效应,使得缺陷或者微小裂纹等表面缺陷能够凸显出可见的荧光痕迹。

把紫外光线投射在物体表面时,某些表面上的材料吸收紫外光,而另一些则会反射或者发出荧光,这种灯的发射功率通常为 100 瓦。

应用领域
紫外线探伤灯被广泛应用于航空、航天、汽车工业、船舶制造、电子器件生产
等行业。

例如,紫外线探伤灯可以用于飞机的机身必要部位的检查,以保证其飞行安全;汽车制造过程中,紫外线探伤灯则可以用于检查车身钣金的表面有无缺陷,避免汽车上路后发生意外事故等;在电子制造工业中,紫外线探伤灯还可以用于检查电路板上的缺陷和断路等问题。

优点和缺点
紫外线探伤灯的优点在于,可以通过紫外线的照射,轻松检测出表面微小裂纹
和缺陷等问题,以保证被检测物体的质量和安全,被广泛应用于各种高要求的行业。

但是,它的缺点也是比较明显的:一是紫外线有一定的辐射危险,需要按照正确的使用方法进行操作;二是需要使用者进行检测结果的分析和解释,在操作时,需要考虑到不同的环境条件对检测结果带来的影响。

结论
紫外线探伤灯是一种实用功能的表面缺陷检测设备,可以在高要求的行业中起
到很大的作用。

其工作原理简单,使用也相对简单,但操作时需要考虑到不同的环境条件对检测结果的影响,以保证检测结果的准确性。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档