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一、动作原理
将发光元件与受光元件对向安装,当物体遮挡或衰减两者之间的光路时,即可触发检测。具体而言:
检测部分在液体中时:通过发光面与受光面之间的光衰减极微弱。
检测部分被沉淀物覆盖时:光被完全遮挡或大幅衰减。
通过检测这种光强度变化,即可提取输出信号。
二、系统组成
1. 信号生成与发射
脉冲振荡器 → 放大器 → 发光元件 → 发射**脉冲调制光。
2. 信号接收与处理
受光元件 → 交流放大器 → 检波 → 直流放大器 → 输出信号。
検波:检波
D C 増幅器:直流放大器
A C 増幅器:交流放大器
三、技术要点
通过脉冲调制光降低环境光干扰。
利用交流放大与检波电路分离信号中的有效成分(如沉淀物触发的突变信号)。
直流放大器最终输出稳定的开关控制信号。
即使在传统产品难以测量的情况下(如比重差较小的沉淀物或电导率接近的液体),也能可靠检测界面。
请根据具体应用场景和测量条件选择合适的机型。
四、主要特点
● 几乎不受污垢影响
通过脉冲调制驱动红外光源,可获得高光输出强度,因此发光部与受光部表面的污垢几乎不会影响检测性能。
● 抗干扰能力强
采用调制光频率(选择干扰光较少的频段),并通过发光部与受光部的同步操作,有效消除外部光噪声的影响。
● 高可靠性与安全性
核心部分均采用混合集成电路(Hybrid IC),消除了元件特性偏差,显著提升了可靠性。
此外,检测器的发光元件与受光元件由氟系PEP管完全密封隔离,可安全用于高压密封罐或存在腐蚀性气体的环境。
● 无需光轴校准
发光部与受光部采用一体化设计,即使采用透射式结构,也无需繁琐的光轴调整。
五、技术优势总结
环境适应性:适用于复杂工业场景(如高污染、强干扰、腐蚀性环境)。
操作便捷:一体化设计简化安装与维护流程。
长期稳定性:抗污、抗干扰与密封设计确保长期精准检测。
六、日本能研NOHKEN光学式界面开关其核心功能如下:
1. 产品名称
光学式界面开关
2. 功能亮点
高效检测水中沉淀物:针对液体中的悬浮颗粒或沉淀物进行精准检测。
精准识别不同比重的液体界面:适用于区分两种密度差异较小的液体(如油水界面、化学分层液体)。
3. 应用场景
污水处理中的沉淀物监测。
化工储罐内分层液体(如油/水、溶剂/溶液)的界面定位。
食品或制药行业的液体纯度控制。
4. 技术优势
通过光学原理实现非接触式检测,避免污染风险。
适用于复杂液体环境,灵敏度高,抗干扰能力强。