光电传感器通常由三部分构成,它们分别为:发送器、接收器和检测电路。
发射器带一个校准镜头,将光聚焦射向接收器,接收器出电缆将这套装置接到一个真空管放大器上。在金属圆筒内有一个小的白炽灯做为光源,这些小而坚固的白炽灯传感器就是如今光电传感器的雏形。
接收器有光电二极管、光电三极管及光电池组成。光敏二极管是现在常见的传感器。光电传感器光敏二极管的外型与一般二极管一样,只是它的管壳上开有一个嵌着玻璃的窗口,以便于光线射入,为增加受光面积,PN结的面积做得较大,光敏二极管工作在反向偏置的工作状态下,并与负载电阻相串联,当无光照时,它与普通二极管一样,反向电流很小称为光敏二极管的暗电流;当有光照时,载流子被激发,产生电子-空穴,称为光电载流子。
此外,光电传感器的结构元件中还有发射板和光导纤维。角反射板是结构牢固的发射装置,它由很小的三角锥体反射材料组成,能够使光束准确地从反射板中返回。它可以在与光轴0到25的范围改变发射角,使光束几乎是从一根发射线,经过反射后,仍从这根反射线返回。 电导率传感器:采用国际的电极技术量程宽广、应用耐污染,抗干扰能力强。浙江ORP传感器设施
溶解氧传感器
荧光法溶解氧传感器是基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。来自一个发光二极管(LED)发出的蓝光照射在荧光帽内表面的荧光物质上,内表面的荧光物质受到激发,发出红光,通过检测红光与蓝光之间的相位差,并与内部标定值比对,从而计算出氧分子的浓度,经过温度和气压自动补偿输出终值。产品的主要特点是无膜,无需电解液,不会极化;无需消耗氧,不受流速影响;内置温度传感器,自动温度补偿;不受硫化物等化学物质干扰;年漂移小,反应快速,测量更精细。无需更换固态电极或膜/电解液自主研发荧光膜,自清洁,寿命长,耐清洗,耐腐蚀,不依赖进口,性价比高不受光源抖动及衰减的影响。响应时间短,不耗氧,无参比电极双光路通道设计,红色LED作为参考光,可有效消除光程和电路上占用的延迟时间,误差降到比较低。 浙江ORP传感器设施硝酸盐传感器广泛应用于工业、电力、农业、医药、食品、科研和环保等领域。
氨氮传感器本身具备内部信号调节功能,可以让数据信号更为稳定准确,从而使得与数据记录仪之间的远距离可达200米。传感器背后有一个NPT螺纹,便于在某一物体上安装固定,传感器防水等级为IP68,端口有一个电极防护套,更换电极时可拆卸下来。传感器的线缆不能作为承重缆使用,且不可浸入到水中。配套的C22数据记录仪可将所有测量数据显示在屏幕上,记录仪提供4-20mA输出信号以及两个报警继电器,它可以启动传感器中的喷射清洁器来周期性的进行清洗,冲刷掉电极上形成的生物膜或其它附着物,减少对电极的损害,清洁周期和持续时间可自行设定。清洁过程中,C22记录仪的信号输出(4-20mA)保持在一个信号值或预设值。
气相色谱法中可以使用的检测器有很多种,常用的有火焰电离检测器(FID)与热导检测器(TCD)。这两种检测器都对很多种分析成分有灵敏的响应,同时可以测定一个很大的范围内的浓度。TCD从本质上来说是通用性的,可以用于检测除了载气之外的任何物质(只要它们的热导性能在检测器检测的温度下与载气不同),而FID则主要对烃类响应灵敏。FID对烃类的检测比TCD更灵敏,但却不能用来检测水。两种检测器都很强大。由于TCD的检测是非破坏性的,它可以与破坏性的FID串联使用(连接在FID之前),从而对同一分析物给出两个相互补充的分析信息。电导率传感器:稳定性强,高结构牢固耐用,使用寿命长。
PH传感器工作原理PH的传感器的工作原理是氢离子玻璃电极与du参比电极组zhi成原电池,在玻璃膜与dao被测溶液中氢离子进行离子交换过程中,通过测量电极之间的电位差,来检测溶液中的氢离子浓度,从而测得被测液体的PH值。
PH传感器俗称PH探头,由玻璃电极和参比电极两部分组成。玻璃电极由玻璃支杆、玻璃膜、内参比溶液、内参比电极、电极帽、电线等组成。参比电极具有已知和恒定的电极电位,常用甘汞电极或银/氯化银电极。由于PH值与温度有关,所以,一般还要增加一个温度电极进行温度补偿,组成三极复合电极。酸度计是测定溶液PH值的仪器,酸度计的主体是精密的电位计,测定时把复合电极插在被测溶液中,由于被测溶液的酸度(氢离子浓度)不同而产生不同的电动势,将它通过直流放大器放大,之后由读数指示器(电压表)指出被测溶液PH值。广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。 氨氮传感器:自动对水体中钾离子、pH和温度进行补偿多种量程,可自动切换,适应各种场合测量 。浙江ORP传感器设施
ORP传感器:内置温度传感器,自动温度补偿;采用工业在线电极、稳定可靠。浙江ORP传感器设施
水的浊度是衡量水质良好与否的重要标准,我国是一个水资源匮乏的国家,也是水污染严重的国家,每年都有大量的未经处理的污水排入湖泊河流,面对日益严峻的水环境形势,以及人们生活质量要求的提高,人们对水质的要求也相应的提高。因此,在这种情况下,大力提高水质检测水平,普及水质监测的力度,成为一个刻不容缓的事情。
浊度是由水中的悬浮颗粒引起的,悬浮颗粒会漫反射入射光,通常采用90度那个方向的散射光做为测试信号。散射光与浊度符合多段线性关系,因此传感器需要多点标定。而且光源强度和温度变化均会影响测量结果的准确性。经多次实验研究和理论推算,发现散射光与透射光的比值与浊度符合线性关系。浊度传感器采用散射光与透射光比值代替单纯的散射光测量浊度,传感器的准确度、可靠性提高,维护更加简单,抗污性增强。 浙江ORP传感器设施
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