以 3D 模型查看传感器
从各个角度查看传感器探头,可旋转、可缩放——直接在您的浏览器中操作。
按使用方式划分的传感器类别
| 使用方式 | 传感器 | 选型前需确认 |
|---|---|---|
| 手持测量 | 适用于 RMD 和 RM-12 的辐射计测量头 | 光谱范围、测量范围以及配套的显示单元 |
| 过程与在线测量 | 在线传感器、具有 0~10 V 或 4~20 mA 输出的PLC 传感器、PLC.D 数字式传感器、通过以太网通信的 PLC.net | 安装位置、接口以及抗干扰能力 |
| 难以触及的测量点 | 紫外探头,外径 6 mm,最高可达 200 °C | 探头长度、型式(侧向入射、正向入射、积分式)以及光阑尺寸 |
| 潮湿环境安装与水消毒 | 用于 UVC 的 UVC-SE、提供七种光谱范围的 UVx-SE,两者均可承受最高 10 bar | 压力、安装几何结构以及密封面 |
| 可见光范围 | 适用于 400~480 nm 的 VISB、采用 V(λ) 加权的 LUX | 所需的加权函数 |
| 客户定制 | 定制产品,IP65、特殊外壳、扩展的测量范围与光谱范围 | 需求、测试范围以及验收 |
我需要哪种传感器?
选型取决于两个量。光谱范围由应用决定——在固化工艺中即光引发剂的吸收带。测量范围取决于预期的辐照度,而不是取决于仪器。完整的选型流程以及各类光源的参考值,请参见紫外传感器选型。
传感器必须与光谱相匹配,而不仅仅与光谱范围相匹配。对于低压灯,围绕 254 nm 的窄带加权即可满足要求,因为几乎全部 UVC 输出都集中在该谱线上。中压灯在整个 UVC 范围内呈宽带发射,需要采用具有宽而平坦的 UVC 加权、并针对该灯型专门校准的传感器。UVC LED(通常为 265~280 nm)则需要针对其峰值波长进行校准。若没有针对具体光源的校准系数,同一支传感器在这三种光源下无法给出可比的测量值。其原因请参见紫外传感器的结构与误差来源。
所有传感器出厂时均已校准并附有出厂校准证书,且可随时重新校准;相关流程与记录请参见紫外校准。用于连续监测时,我司提供在线传感器;工作场所的暴露测量对灵敏度和加权有其自身的要求——请参见工作场所暴露测量。配套的显示单元列于紫外测量仪与辐射计,可更换的测量探头列于辐射计传感器与测量探头。维修与备件事宜请参见服务与维修。
紫外检测:哪些要素必须相互匹配
单独一个紫外传感器还不构成一次测量。最终产生可靠数值的是一条链路:传感器、光谱加权、放大器与接口、校准、安装位置。其中任何一个环节都可能使结果的偏移超过仪器的分辨率;正因如此,把整个检测方案作为一个整体来设计才有价值。
除光谱范围和测量范围之外,还有两项决策决定着方案的成败:
- 接口。设备侧可选 0–10 V 或 4–20 mA;若希望校准状态和传感器型号随测量值一同传输,则可选 RS-485 或以太网——这一选择日后决定了某项偏差被判读为传感器漂移还是工艺故障。
- 安装位置。传感器测量的是到达传感器的辐射,而不是到达工件的辐射。距离、接收角以及窗口污染决定了二者之间是否存在关联。
在生产设备中连续监测辐照度所需的特性,与验收测量并不相同:读数不必在第一天就最为准确,而是必须多年保持稳定。紫外传感器的内部工作原理及其误差来源,请参见紫外传感器工作原理;紫外传感器选型工具则可按光谱范围和测量任务为您找到合适的传感器。