太阳诱电压电振动<span style='color:red'>传感器</span>的原理和特长
安森美推出面向工业、环境和医疗应用的下一代电化学<span style='color:red'>传感器</span>解决方案
  智能电源和智能感知技术的领先企业安森美,推出先进的微型模拟前端 (AFE)——CEM102,能以超低的电流实现超高精度的电化学传感。CEM102具备小巧外形和业内超低功耗,工程师采用它能为工业、环境和医疗保健应用开发小巧的多用途解决方案,如空气和气体检测、食品加工和农业监测,以及连续血糖监测等医疗可穿戴设备。  在实验室、采矿作业和材料制造中,电化学传感器如电位计或腐蚀传感器是提供生产系统反馈和管理危险物质的重要工具,不仅能确保流程的正常运行,还保障了员工和操作的安全。  CEM102支持打造体积极小且超低功耗的解决方案,是依赖电池供电的电化学传感器应用的理想之选。便携式气体检测等工业安全设备,可在工人身处偏远环境或需要移动时提醒他们注意潜在危险 。  CEM102 被设计为与 RSL15 Bluetooth® 5.2微控制器配合使用,RSL15提供行业功耗最低的蓝牙低功耗技术。作为一个完整的电子解决方案,它使生物传感器和环境传感器能精确测量化学电流,同时以超低系统功耗和宽电源电压范围运行。这两个器件的无缝集成、紧凑的尺寸和业界领先的能效,在缩小设备体积和确保其持久运行方面发挥着至关重要的作用,而这正是电池供电解决方案的关键因素。  该组合产品是安森美模拟和混合信号产品组合的一部分,旨在简化开发流程,促进下一代电流型传感器技术的集成和创新。它为设计人员创建高性能、高能效和互联的应用提供了极大的灵活性。此外,与其他产品相比,该解决方案具有更高的精度、降噪和低功耗。它还简化了物料清单(BoM),易于校准,并降低制造复杂性。  该系统具有宽电源电压范围(1.3 V至 3.6 V) ,可使用 1.5 V 氧化银电池或 3 V 纽扣电池工作。其运行功耗在禁用模式下仅为 50 nA,在传感器偏置模式下为 2 uA,在 18 位 ADC 连续转换的测量模式下为 3.5 uA。这相当于仅使用 3 mAh 电池就能工作 14 天,使用大容量电池则能工作数年,其表现在市场处于领先地位。  CEM102具备以下特性:  完整的双通道电化学测量解决方案(系统级)  支持 1到 4 个电极  极低的系统电流消耗  支持两种电池选择:1.3 - 1.65V 或2.375 - 3.6V  高分辨率 ADC、多个DAC用于连续偏置设置和工厂微调系统  传感器异常情况检测和主机处理器唤醒  小尺寸——1.884 x 1.848 mm封装
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发布时间:2024-04-11 10:12 阅读量:257 继续阅读>>
安森美:图像<span style='color:red'>传感器</span>这项WoM技术,智能家居、安防应用少不了!
  您有没有想过,智能生活中的小日常背后都蕴藏着哪些科技力量?比如,智能门铃如何检测到有人走到您家门口,又如何通过摄像头识别重要动作?答案就是——图像传感器。  这些微型传感器内置在智能门铃中,始终以全状态(全分辨率、30fps)运行,其中记录的图像可以清楚地显示是什么人或什么物体正在接近您家门口。考虑到此类设备需要24小时不间断运行,您或许想知道,由主流电池来供电的版本或其他版本能够可靠地工作多长时间。  安森美(onsemi)新推出的图像传感器系列HyperluxTM LP内置有“运动唤醒”(WoM)功能,可以让传感器在低功耗模式下工作,功耗仅为全性能工作模式功耗的一小部分。一旦检测到运动,这些传感器就会迅速进入更高性能状态,整个过程所花费的时间比拍摄一张快照还要少。本文将深入探讨运动唤醒功能,详细介绍其优势以及适合的应用场景。  运动唤醒的优势,不止低功耗  图像传感器的WoM功能让视觉系统可以根据场景中的物体运动来调整工作状态。在WoM模式下,传感器处于预检测状态(低分辨率、低帧率)。当检测到运动时,图像传感器判断场景中是否确实存在运动物体,并向图像信号处理器(ISP)/系统单芯片(SoC)发送通知。后者随即确定检测到的运动是否与应用场景相关,如果相关,则唤醒整个视觉系统执行预定的操作。  此功能用途巨大,因为大多数应用并不需要视觉系统始终以原生模式(全分辨率、最大帧率)运行。在其工作过程中,仅有小部分时间需要采用原生模式。其余时间,传感器都可以处于预检测状态,以便尽可能降低损耗。  在预检测状态下,Hyperlux LP 图像传感器的功耗不到原生模式下功耗的1/100。视觉系统对电量消耗非常敏感,而WoM功能可显著降低其功耗,从而大大延长运行周期。无论是使用电池等有限电源,还是采用持续供电方式,相关系统都能以超低功耗水平运行。对于前者,其充电周期将大幅延长,而对于后一种供电方式,此功能则有助于实现兼具多种创新功能、运行在边缘、且不需要远程中央处理系统的差异化系统。  运动唤醒赋能家居、安防应用  门禁(如可视门铃、生物特征识别)、公共安全与防护(如执法记录仪)及安保(如监控摄像头)等领域使用的视觉系统都可以利用WoM功能。  例如,可视门铃要么采用电池供电,要么采用墙插供电,功率非常低(功率因子为1时小于20W)。对于前一种情况,目前的行业趋势要求充电周期达到180天,最终目标是达到一年。如果没有像WoM这样的功能,那么无论场景中是否存在相关运动,系统都将不得不始终以选定的帧率处理全分辨率图像。但在大多数情况下,只有当某个人走到门口时,这种处理才有意义。借助WoM模式,可视门铃大部分时候处于预检测状态,系统以超低功耗运行,只有检测到运动时,才进入正常工作状态。  WoM功能对于监控摄像头这样的非电池供电应用也大有裨益。在WoM模式下,预检测状态所采用的主导运行方式大幅降低了数据带宽的使用量,同时不会导致丢失场景信息。这进而又降低了存储和散热要求,减小了视觉系统的总拥有成本。  上述WOM功能的基本应用有很多好处,但我们还需要考虑如何针对特定运动进行优化。例如,我们肯定不希望图像传感器和视觉系统仅仅因为风吹动树叶或者场景中有鸟儿飞过就被唤醒。让传感器始终聚焦于感兴趣区(ROI)非常关键。  安森美的Hyperlux LP 系列图像传感器搭载了WoM功能,可灵活地应用于多个非相邻ROI。这一特性经过精心设计,可大幅降低功耗,显著提升视觉系统在实际应用中的价值。
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发布时间:2024-04-09 11:20 阅读量:248 继续阅读>>
纳芯微电子:集成式电流<span style='color:red'>传感器</span>NSM211x:从工业到汽车,应用广泛,性能卓越
  纳芯微宣布推出全新的车规级高带宽集成式电流传感器NSM211x系列,该系列是完全集成的高隔离电流传感器解决方案,无需任何外部隔离元件,即可实现精准的电流测量。  NSM211x系列产品凭借其优越的性能,已在工业领域交流或直流电流检测中得到广泛应用。而此次推出的车规级产品系列满足AEC-Q100 Grade 0的可靠性标准要求,能在更为严苛的工作温度范围(-40~150℃)内稳定运行,展现出高精度、高隔离耐压、强通流能力、高可靠性等特性,满足汽车应用中交流或直流电流检测的需求。  集成式电流传感器在汽车中应用广泛,NSM211x系列的主要应用场景包括:OBC/DC-DC、PTC、车载电机控制及充电桩电流检测等。在这些关键应用中,电流传感器对电源、转换器和电机绕组中电流数据的精准捕捉,对保持汽车控制系统的稳定和安全至关重要。此外,NSM211x系列还可用于车载燃料电池系统,实现低温启动、高温运行及其切换过程中的多目标优化控制,为汽车的智能化和高效运行提供有力支持。  纳芯微车规级高带宽集成式电流传感器NSM211x系列  NSM211x系列覆盖三种封装形式:SOW10(0.27mΩ原边阻抗)、SOW16(0.85mΩ/1mΩ原边阻抗)、SOP8(1.2mΩ原边阻抗),每种封装包含多个产品型号。通过可选的不同封装形式、直流输入/交流输入、比例输出/固定输出、是否带参考电压、是否带过流保护以及阈值是否可调等多种选项,NSM211x系列能够满足不同的系统应用需求。  高带宽 快速响应  依托独特的电路设计,NSM211x系列实现了高达1MHz的-3dB带宽,响应时间低至400ns,有助于控制系统实现快速的环路控制与过流保护,为电源等应用场景提供了更加紧凑、更加可靠的解决方案,可使系统BOM更简单、性价比更高。  高隔离耐压 强通流能力  NSM211x系列实现了高达8.2mm的爬电距离与满足UL标准的5000Vrms 的耐受隔离耐压、1618Vpk最大工作隔离耐压能力。同时实现了业内领先的低至0.27mΩ的原边阻抗,持续通流能力高达100A,进一步降低了紧凑系统中散热设计的难度。  高精度标准 无需二次编程  得益于芯片内部精确的温度补偿算法以及下线校准,NSM211x系列在全工作温度范围都可以保持较高的测量精度,用户无需二次编程,在全温度范围内可实现<±2%的灵敏度误差以及<±10mV的零点误差。  选型灵活  NSM211x系列支持3.3V或5V 供电电压( 不同供电版本 ),以满足不同电源系统的需求;支持直流电流或交流电流测量,电流量程覆盖5~200A;支持参考电压输出、过流保护输出以及过流保护阈值配置等选项。
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发布时间:2024-04-08 13:08 阅读量:375 继续阅读>>
霍尔电流<span style='color:red'>传感器</span>的原理及作用是什么
  霍尔电流传感器是一种常见的电力测量设备,用于检测电路中的电流。它采用霍尔效应原理,能够精确测量电流大小,并将其转换成电压信号输出。在工业控制、电力系统监测以及电子设备中广泛应用。  1.霍尔电流传感器的工作原理  霍尔效应是指当一个导体悬挂在磁场中并通过电流时,导体两侧会产生电势差。这个现象被发现并命名为“霍尔效应”。通过这一效应,可以利用霍尔元件来测量电流强度。  在霍尔电流传感器中,通常使用霍尔元件来实现电流测量。这种元件在磁场中运行,并产生一个与电流强度成比例的电压输出。通过检测这个电压输出,可以准确地测量电流值。  2.霍尔电流传感器的结构特点  2.1 磁场感应:霍尔电流传感器一般包含一个霍尔元件和一个磁场感应装置。磁场感应装置用于产生磁场,使得电流通过时能够引起霍尔元件的响应。  2.2 输出电压:根据霍尔效应的原理,当电流通过时,霍尔元件产生的电压输出与电流大小成正比。这个输出电压可以通过电路进行放大和处理,最终转换成可用的电流数值。  2.3 精确性和稳定性:霍尔电流传感器具有高精度、稳定性和线性度高的特点。它们通常能够在较宽范围内测量电流,并且受到外部温度和其他环境条件的影响较小。  阅读更多行业资讯,可移步与非原创,从鸿海集团,看全球电子代工产业新动向、人形机器人产业链分析——丝杠、信号链芯片,中外头部厂商深度对比 等产业分析报告、原创文章可查阅。  3.霍尔电流传感器在实际应用中的作用  3.1 电力系统监测  霍尔电流传感器在电力系统中扮演着关键的角色,可以用于监测电力系统中的电流流向和大小。通过实时监测电流情况,可以及时发现并解决电路中的问题,保证电力系统的正常运行。  3.2 工业控制  在工业自动化领域,霍尔电流传感器常用于控制系统中。它们可以帮助工程师们监测电机、驱动器和其他设备中的电流变化,从而实现对生产过程的精确控制。  3.3 电子设备  在电子设备中,霍尔电流传感器也被广泛使用,例如电源管理系统、充电器等。通过使用霍尔电流传感器,可以实现对电流的精确监测和控制,确保设备运行稳定和高效。  3.4 节能与安全  通过使用霍尔电流传感器,可以实现对电力系统的节能管理。监测和调整电流的使用情况,有助于减少能源浪费并提高系统的能效。此外,在一些需要高安全性的场合,霍尔电流传感器也可以用来监测电路中的异常电流,及时发现潜在的危险。  3.5 实时数据采集和分析  霍尔电流传感器能够提供实时的电流数据,并且这些数据可以被连接到其他系统进行进一步的分析和处理。通过对电流数据进行分析,可以了解设备的运行状况、负载情况以及电力消耗情况,从而做出相应的优化和改进。  3.6 自动化控制  在自动化控制系统中,霍尔电流传感器可以作为反馈元件,实现对电流信号的实时监测和控制。通过与其他传感器和执行器结合,可以实现智能化的设备控制和调节,提高系统的响应速度和稳定性。
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发布时间:2024-04-07 15:05 阅读量:267 继续阅读>>
振弦<span style='color:red'>传感器</span>采集注意事项有哪些
  振弦传感器是一种常用的传感器类型,用于测量和监测物体的振动特性。在进行振弦传感器的采集工作时,有一些关键的注意事项需要被遵守,以确保数据的准确性和可靠性。  一、振弦传感器的基本原理  振弦传感器(也称为振动传感器)是一种通过检测物体振动产生的位移或加速度来获取相关信息的传感器。其基本原理是利用质量-弹簧系统的振动特性来转换机械振动信号为电信号输出。振弦传感器通常包括敏感元件、信号调理电路和输出接口等组成部分。  二、振弦传感器的应用领域  振弦传感器广泛应用于多个领域,包括但不限于:  2.1 结构健康监测:在航空航天、建筑结构、桥梁和道路等领域中,振弦传感器被用于监测结构的振动情况,以评估结构的安全性和稳定性,并进行预测性维护。  2.2 工业生产:在工业制造过程中,振弦传感器可以用于监测设备或机械的振动状态,帮助实现故障诊断、提高设备可靠性和延长使用寿命。  2.3 汽车行业:在汽车设计和测试领域,振弦传感器可以用于测试车辆的振动特性、悬挂系统表现和道路舒适性,以改善车辆性能和驾驶体验。  三、振弦传感器采集注意事项  3.1 安装位置选择  振弦传感器的安装位置对数据采集结果至关重要。应根据具体的监测需求和被测对象的特性选择合适的安装位置,避免干扰因素对数据准确性造成影响。  3.2 信号线路防护  在传感器信号线路布置时,应注意与电源线路、高压设备等线路进行隔离,避免可能产生的干扰影响信号质量。同时,信号线应采用屏蔽线或其他防护措施,以减少干扰。  3.3 频率范围设置  在进行振弦传感器数据采集时,需要根据被测对象的振动频率范围合理设置仪器的采样频率,以确保捕获到所需的有效信号并避免信号失真。  3.4 环境因素考虑  环境因素如温度、湿度、气压等可能对振弦传感器的采集效果产生影响。在采集过程中,需考虑环境因素的影响,并采取必要的措施进行补偿或校正。  3.5 数据分析与解释  采集到的数据需要进行适当的分析和解释,以得出有效的结论。在数据分析过程中,应注意对振弦传感器采集的数据进行正确的处理和解释,避免误解或错误结论的产生。通过使用合适的分析工具和方法,可以更准确地了解振动信号的特性,从而为后续的决策和改进提供有效支持。  3.6 定期维护与校准  振弦传感器作为一种精密仪器,需要定期进行维护和校准,以保证其长期稳定的性能和准确度。定期检查传感器的工作状态、调整参数并进行校准,可提高数据采集的可靠性和准确性。  在进行振弦传感器的数据采集过程中,遵循上述注意事项能够有效提高数据质量和采集效果,确保所得数据具有准确性和可靠性。通过合理选择安装位置、保护信号线路、考虑环境因素等措施,可以最大程度地优化振弦传感器的采集效果,为相关领域的研究和实践提供有力支持。同时,定期维护和校准振弦传感器也是确保其长期稳定工作的重要步骤。
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发布时间:2024-04-07 14:40 阅读量:167 继续阅读>>
村田开发出能够以超高水平精度检测姿态角和自身位置的小型6轴惯性<span style='color:red'>传感器</span>
  株式会社村田制作所已开发出了能够以超高水平精度检测姿态角和自身位置的小型6轴惯性传感器“SCH16T-K01”,主要用于工业设备用途。目前已开始提供样品,量产计划于2024年3月开始。以该产品为首的下一代6轴产品SCH16T系列今后将逐步扩大产品阵容。  随着工业设备的高功能化,配备的电子元件数量也在不断增加,因此,传感器封装需要实现小型化。此外,由于工业设备的自动化程度不断提高,精确获取动态姿态角和自身位置的需求也在不断增加。  动态姿态角是运动物体的姿态角。传感器各轴(X轴、Y轴和Z轴)的正交性是更精确地估算动态姿态角的一个重要因素,迄今为止,为了确保正交性,用户必须通过其他设备外部校准。  为此,村田开发了一种在达到了世界超高水平精度的6轴MEMS惯性传感器,噪声低而且输出稳定。陀螺仪传感器和加速度传感器的每个轴都能输出经过正交补正后的值。能简化用户的校准过程,有助于降低生产成本。  此外,紧凑的设计可以帮助节省PCB空间。仅使用“SCH16T-K01”就能实现3轴陀螺仪传感器和3轴加速度传感器的正交性能得到保证的6DoF(6 Degrees Of Freedom是指物体在3维空间中能够获取的运动自由度)。  主要特点  主要规格  今后,村田将继续致力于开发满足市场需求的惯性传感器,为提高工业设备的精度做出贡献。
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发布时间:2024-03-20 16:16 阅读量:548 继续阅读>>
TDK推出具备模拟和开关输出的新型双芯片抗杂散场3D位置<span style='color:red'>传感器</span>
  •HAR 3920-2100(双芯片)是一款精确的霍尔效应位置传感器,具有稳健的杂散场补偿能力,并配备比率模拟输出和开关输出  •此传感器已定义为 ASIL C 级,可以集成到汽车安全相关系统中,最高可达 ASIL D 级  •目标汽车应用场景包括油门或制动踏板位置检测、离合器位置确定、非接触式电位器或节流阀位置测量。  TDK株式会社利用适用于汽车和工业应用场景的新型双芯片传感器 HAR 3920-2100*,进一步扩充了 Micronas 3D HAL® 位置传感器系列。其设计旨在满足在存在干扰杂散场的情况下,对线性位置和角度位置进行高精度测量的需求。根据 ISO 26262 标准开发的 HAR 3920 符合 ASIL C 级要求,适合集成到最高 ASIL D 级的汽车安全相关系统中。此传感器适用于油门踏板位置或节流阀位置测量,或非接触式电位器等应用场景。**计划于 2024 年 4 月投产;样品现在可应要求提供。  HAR 3920 凭借其双冗余设计脱颖而出,即两个独立的芯片堆叠在单一封装内,并电气连接到一侧引脚。这种堆叠式芯片结构通过占据相同的磁场位置来确保一致的输出信号特性。传感器利用霍尔技术测量垂直和水平磁场分量,并使用霍尔板阵列抑制外部杂散场。该传感器可测量磁铁 360°角度范围和线性运动。一块简单的两极磁铁就足以进行精确的旋转角度测量,理想情况下可放置在轴端配置中敏感区域的上方。传感器还支持杂散场稳健离轴测量。  HAR 3920 具备线性、比率模拟输出信号,以及无源断线检测功能,可与上拉电阻或下拉电阻兼容,用途广泛。此外,它还提供开关输出(漏极开路),源自设备信号路径上的计算位置信息或其他来源,支持用户定义开/关点、开关逻辑和开关极性。  片上信号处理可根据磁场分量计算每个芯片的夹角,并将该值转换为模拟输出信号。用户可以通过对非易失性存储器进行编程来调整增益、偏移和参考位置等主要特性。  此传感器专为汽车和工业应用场景而设计,可在 -40℃ 至 160℃ 的环境温度范围内工作,具体取决于电源电压范围。此传感器十分紧凑且用途广泛,并提供十六针 SSOP16 SMD 包装。
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发布时间:2024-03-18 16:44 阅读量:205 继续阅读>>
消息称三星将扩大采用索尼相机<span style='color:red'>传感器</span>
  影像传感器是手机最重要零件之一,SONY是全球第一大影像传感器制造商,三星System LSI部门也生产ISOCELL品牌影像传感器,与SONY竞争居全球第二。三星自家Galaxy手机多用自家System LSI研发的图像传感器,但未来可能生变。  韩国媒体ETNews报导,三星手机可能使用更多SONY图像传感器,SONY半导体解决方案公司也计划将部分相机传感器生产线从日本转到韩国,就是为了扩大加强供货三星图像传感器。SONY已与韩国后段代工合作伙伴商讨封装和测试工序,包括LB Semicon、NGion、ALT和ASE Korea。  将来SONY图像传感器晶圆会从日本运往韩国封装,切割成芯片。SONY也要求韩国公司提供10级无尘室,10级无尘室每立方英尺空间灰尘颗粒少于10个,最大化减少灰尘污染芯片。韩国公司还有晶圆切片和重构等工序,挑选优质芯片并重新排列。  据一位熟悉内情的业内人士透露:“三星移动部门 (MX division) 正鼓励内部竞争,计划将 System LSI 部门生产的传感器与索尼的产品混合使用于其智能手机。而索尼为了更积极地响应客户需求,正在将后端工序扩展到韩国。据我了解,这项计划正在推进中。”  显然,三星移动部门此举旨在通过引入竞争,促使索尼半导体解决方案公司与其 System LSI 子公司之间展开良性竞争,从而加快新技术应用并降低自身成本。据IT之家了解,目前索尼在全球移动相机传感器市场占据超过 50% 的份额,遥遥领先于排名第二的三星 (10%)。
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发布时间:2024-03-14 11:19 阅读量:1154 继续阅读>>
光电<span style='color:red'>传感器</span>与红外<span style='color:red'>传感器</span>的区别
  光电传感器和红外传感器是常见的传感器类型,它们在工业、医疗、消费电子等领域发挥着重要作用。尽管它们有时会被混淆或视为同一类传感器,但实际上两者有着明显的区别。  1. 基本原理  光电传感器:光电传感器利用光线与物体的互动来检测物体的存在或特定属性。当光线受到阻断或反射时,传感器会产生响应。这种传感器通常包括光源和光敏元件,如光电二极管(LED)或光电晶体管等。当目标通过光束时,传感器将检测到信号变化,并据此作出相应动作。  红外传感器:红外传感器则是一种特殊类型的光电传感器,它专门使用红外光来检测目标物体。红外传感器发送和接收红外辐射,当目标物体反射或吸收红外光时,传感器会检测到这种变化。这种技术通常用于距离测量、避障、温度检测等应用中。  2. 工作原理  光电传感器:光电传感器可以通过监测光的强度、颜色、方向等来识别物体。当光线被物体挡住或反射时,光电传感器会转换成电信号并输出相应的数据。这使得光电传感器适用于需要检测物体位置、颜色、亮度等情况下。  红外传感器:红外传感器主要使用红外光来进行检测。由于红外光不可见且能穿透某些材料,因此红外传感器特别适用于需要穿透性检测的场景。它们可用于检测温度、移动物体、距离等,是很多自动化系统中不可或缺的部分。  3. 应用领域  光电传感器  工业:用于物体检测、计数、定位等。  消费电子:用于触摸屏、自动调节屏幕亮度等。  医疗:用于心率监测、血氧检测等。  红外传感器  安防:用于入侵检测、监控系统等。  汽车:用于自动驾驶、泊车辅助等。  家用电器:用于人体感应开关、温度控制等。  4. 灵敏度和环境适应性  光电传感器:光电传感器对于环境光线的影响较大,如太阳光、白炽灯等可能干扰其检测精确度。因此,在某些环境下,需要采取额外措施来减少干扰。  红外传感器:红外传感器对光线的干扰相对较小,因为它们主要使用红外光进行检测。然而,红外传感器受到温度变化的影响较大,极端温度可能会影响其性能。  5. 功耗和成本  光电传感器:光电传感器通常比红外传感器具有更低的功耗,因为它们不需要额外的红外光源。这使得光电传感器在某些应用中更节能。  红外传感器:相比之下,红外传感器需要额外的红外光源来工作,因此通常会消耗更多的能量。这也导致红外传感器的成本可能会略高于一般光电传感器。  光电传感器主要侧重于光的互动,适用于需要检测位置、颜色等情况;而红外传感器则专注于使用红外光进行检测,在穿透性检测方面表现突出。
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发布时间:2024-03-12 14:26 阅读量:377 继续阅读>>

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