色差儀的光電傳感器原理
色差儀批發(fā)網(wǎng) / 2014-07-14
一般知道
色差儀組成的人們都知道其中光電感應器可以說是這種儀器的主要核心技術之一,色差儀能否實現(xiàn)測量,測量的精度和分析的準確度都靠這種儀器來完成。所以要想學習好色差儀的使用原理和組成結構光電感應器的研究是必不可少的。
光電傳感器的的物理基礎就是光電效應。且光電效應包括外光電效應和內光電效應。 外光電效應是在光線作用下,電子逸出物體表面向外發(fā)射稱外光電效應,即為經典歸納的愛因斯坦光電效應方程。
內光電效應是當光照射在物體上,使物體的電阻率1/R發(fā)生變化或產生光電動勢的效應。內光電效應又可以分為以下兩類:一是半導體材料受光照時,材料的電導率增大的光電導效應;二是不均勻半導體或均勻半導體中的光生電子和空穴,在空間分開形成PN結并產生電位差的光生伏特效應。
色差儀的工作原理中就是利用了光電傳感器靈敏感到由紫外線到紅外線光的能量,并能將光能轉化成電信號的能力。色差儀應用這種器件檢測時,是將其物理量的變化轉換為光量的變化,再通過光電器件轉化為電量。其工作原理是利用物質的光電效應。
物質在光的照射下釋放電子的現(xiàn)象稱為光電效應,工業(yè)生產中的光電積分色差儀主要就是采用這種原理研發(fā)而得的。從物理學得知,光具有波.粒二重性;光在傳播時體現(xiàn)出波動性;當光與物質互相作用時體現(xiàn)出粒子性。此時,光可以被當做是一種以光速運動的粒子流,每一束粒子流稱為光子。光子運動的速度c=3×108m/s每一個光子的能量為 :E=h.f 式子中,f為光的頻率;h為普朗克常數(shù)。
式表明,光子的能量與光的頻率成正比。當色差儀的標準光源發(fā)射光照射到某一物體時,就可以看做該物體受到一連串能量為E 光子的轟擊,而光電效應就是構成物體材料能吸收到光子能量的結果。由于被光照射的物體材料不同,所產生的光電效應也不同。
色差儀的光電傳感器在一般情況下,有三部分構成。它們分為:發(fā)送器、接收器和檢測電路。發(fā)送器對準被測產品目標發(fā)射光束,發(fā)射的光束一般來源于色差儀的標準照明系統(tǒng)中的半導體光源,發(fā)光二極管(LED)、激光二極管及紅外 發(fā)射二極管。光束不間斷地發(fā)射,或者改變脈沖寬度。接收器有光電二極管、光電三極管、光電池組成。在接收器的前面,裝有光學元件如透鏡和光圈等。在其后面是檢測電路,它能濾出有效信號和應用該信號,這就是實現(xiàn)了光信號箱電信號轉變的過程。此外,光電開關的結構元件中還有發(fā)射板和光導纖維。三角反射板是結構牢固的發(fā)射裝置。它由很小的三角錐體反射材料組成,能夠使光束準確地從反射板中返回,具有實用意義。它可以在與光軸0到25的范圍改變發(fā)射角,使光束幾乎是從一根發(fā)射線,經過反射后,還是從這根反射線返回。
工作方式
⑴槽型光電傳感器把一個光發(fā)射器和一個接收器面對面地裝在一個槽的兩側的是槽形光電。發(fā)光器能發(fā)出紅外光或可見光,在無阻情況下光接收器能收到光。但當被檢測物體從槽中通過時,光被遮擋,光電開關便動作。輸出一個開關控制信號,切斷或接通負載電流,從而完成一次控制動作。槽形開關的檢測距離因為受整體結構的限制一般只有幾厘米。
⑵對射型光電傳感器若把發(fā)光器和收光器分離開,就可使檢測距離加大。由一個發(fā)光器和一個收光器組成的光電開關就稱為對射分離式光電開關,簡稱對射式光電開關。它的檢測距離可達幾米乃至幾十米。使用時把發(fā)光器和收光器分別裝在檢測物通過路徑的兩側,檢測物通過時阻擋光路,收光器就動作輸出一個開關控制信號。
⑶反光板型光電開關把發(fā)光器和收光器裝入同一個裝置內,在它的前方裝一 塊反光板,利用反射原理完成光電控制作用的稱為反光板反射式(或反射鏡反射式)光電開關。正常情況下,發(fā)光器發(fā)出的光被反光板反射回來被收光器收到;一旦光路被檢測物擋住,收光器收不到光時,光電開關就動作,輸出一個開關控制信號它的檢測頭里也裝有一個發(fā)光器和一個收光器,但前方沒有反光板。正常情 況下發(fā)光器發(fā)出的光收光器是找不到的。當檢測物通過時擋住了光,并把光部分反射回來,收光器就收到光信號,輸出一個開關信號。
了解以上的光電感應器的相關信息,我們不難從中看出色差儀實現(xiàn)色彩光學信息向色彩數(shù)字信息轉變的過程,可以說沒有光電感應器,這種檢測原理是無法實現(xiàn),色差儀的檢測和分析可能也就無法成功,所以說光電感應器是色差儀檢測的核心技術之一。