以太网紫外传感器 PLC.net(支持PoE供电)
PLC.net是一款可直接安装的紫外传感器,配备LAN连接,用于在工业设备、实验室装置和自动化测试台中对紫外辐照度进行数字化测量。该传感器在内部处理测量数据,并通过HTTP以JSON格式输出,同时支持Modbus TCP(端口502,Float32格式,单位为mW/cm²)。因此,无需额外的测量硬件,即可持续监测和记录紫外工艺过程,并将其集成到PLC、SCADA及测试软件中。设备通过PoE供电,内置的网络服务器可将数据导出为CSV格式。
测量值在传感器内部直接处理,并通过以太网提供。这样即可对紫外工艺过程进行持续监测和记录,并将其集成到现有的控制和数据采集系统中。
通信通过带JSON输出的HTTP接口以及Modbus TCP实现。因此,该紫外传感器适用于需要通过网络获取当前测量值、设备信息、校准数据和状态参数的应用场合。直接访问内置的网络服务器还可将测量数据导出为CSV格式。
JSON数据结构便于集成到软件应用、数据记录器、过程控制系统以及客户专用测试软件中。测量值和元数据可自动读取、存档,并进一步用于质量保证处理。
为便于直接集成到工业自动化系统中,该紫外传感器支持Modbus TCP。通信通过标准端口502进行。测量值以Float32数据格式提供,单位为mW/cm²。因此,该传感器可直接集成到PLC系统、SCADA环境以及工业测量数据采集系统中。
传感器外壳上的物理按钮可在无网络连接的情况下执行重要的维护功能。短按该按钮可重启系统。中等时长按下可激活DHCP服务器模式,以便与笔记本电脑直接连接。长按可将传感器重置为出厂设置。
PLC.net紫外传感器的主要特点
- 通过以太网数字化测量紫外辐照度
- 通过PoE供电
- 带JSON输出的HTTP接口
- 支持Modbus TCP,可集成到PLC及过程控制系统中
- 测量输出单位为mW/cm²
- 内置网络服务器,支持CSV导出和运行曲线图
- 支持多个测量通道及灯管分配
- 维护按钮,用于重启、DHCP模式切换及恢复出厂设置
| 产品类型 | 紫外传感器:具有LAN、PoE、Modbus TCP、HTTP/JSON及通过网络服务器进行CSV导出功能的紫外传感器 |
| 光谱范围 | UVC 200~280 nm, UVB 280~315 nm, UVA 315~400 nm, UVA+ 330~455 nm, UVBB 230~400 nm, VISB 400~480 nm, LUX 380~780 nm |
| 测量范围 | 0~10,000 mW/cm²;0~10,000 µW/cm²(可选) |
| 校准不确定度(典型值) | 4.5~6.0%(k = 2) |
| 输出/接口 | 数据协议:HTTP/JSON、Modbus TCP;网络接口:LAN/以太网(PoE) |
| 时间分辨率 | 最高50 Hz |
| 校准 | 可溯源至PTB,出厂校准,可选ISO 17025校准(DIN EN ISO/IEC 17025:2018),可重新校准 |
| 标准/指南 | 无产品专用标准;可提供符合DIN EN ISO/IEC 17025:2018的校准 |
| 适用于 | 紫外消毒;水处理与环境技术;自动化与过程集成;包装与灌装技术 |
| 不适用于 | 光谱分辨测量(峰值波长、带宽);超过10000 mW/cm²的辐照度(标准量程);传感器温度超过60°C;水下或加压环境使用 |
| 数据表版本 | Rev. 2026-09-08(e_LAN_UV-sensor-PLC.net.pdf) |
上述校准不确定度为校准的扩展不确定度(k = 2,置信水平约95%),适用于校准光源及校准条件。在实际使用中,测量不确定度会更大:实际使用光源的光谱失配、传感器温度、校准后的老化情况,以及与光源的距离和对准情况,均会叠加进入不确定度。关于这些因素如何构成不确定度预算,请参见紫外测量中的测量不确定度。
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以太网PLC紫外传感器和可见光传感器规格
| 电源 | PoE, Type 1 |
| 电流消耗 | < 150 mA |
| 测量范围 | 0–10,000 mW/cm² |
| 0–10,000 µW/cm²(可选) | |
| 分辨率 | 0.001 mW/cm² |
| 0.001 µW/cm²(可选) | |
| 尺寸 | ~120 × 40 × 20 mm |
| 重量 | 180 g |
| 数据协议 | HTTP / JSON, Modbus TCP |
| 网络服务器 | 内置 |
| 数据导出 | CSV |
| 网络接口 | LAN / Ethernet |
| 工作温度 | 0~60 °C |
| 存储温度 | -10~60 °C |
| 湿度 | <80%,无冷凝 |
| 响应时间,典型值/最大值 | 20 ms / 100 ms |
| 按钮 | 1个,物理按钮,用于 |
| 复位、DHCP和 | |
| 出厂设置 | |
| 校准不确定度(典型值) | 4.5–6.0 % (k = 2) |
| 线性误差 | < 1 % |
| 年老化率 | < 3 % |
紫外传感器能否通过 Modbus TCP 集成
可以。PLC.net 是一款具备联网能力的紫外传感器:它通过以太网接入网络,并由 PoE 供电,因此既不需要单独的电源,也不需要在控制器上占用模拟量输入。多种通信方式可并行使用——面向传统 PLC 的 Modbus TCP,以及面向控制系统和自有软件、带 JSON 响应的 HTTP 接口。
与模拟量传感器的区别不在于读数本身,而在于随读数一并传输的信息:数字接口会携带传感器类型、光谱范围和校准状态。这使偏差变得可辨别——过期的校准会成为一条独立的消息,而不是一个无人能解释的过程偏差。
如果模拟量连接已足够,带 0–10 V 或 4–20 mA 的 PLC 传感器是更简单的选择;如果需要串行接口,则可选择 带 RS-485 的数字式 PLC.D 传感器。
常见问题:PLC.net 以太网紫外传感器
PLC.net通过网络交换机按照IEEE 802.3af标准以太网供电(PoE)方式供电,无需单独的电源。因此,一根网络电缆即可同时满足供电和数据传输需求,从而简化了在难以到达的测量点的安装工作。如果没有支持PoE的交换机,可在交换机与传感器之间加装PoE注入器来提供电源。
该传感器通常每20 ms更新一次读数,最迟每100 ms更新一次,并同时通过端口502上的Modbus TCP和HTTP接口提供该读数。该速率足以通过PLC控制紫外系统;若需以毫秒级分辨率记录单个灯脉冲的时间曲线,则应使用采样率高达2000 Hz的数据记录仪,例如curelog。
PLC.net提供与其他PLC传感器相同的七种光谱范围:UVC 200~280 nm、UVB 280~315 nm、UVA 315~400 nm、UVA+ 330~455 nm、UVBB 230~400 nm、VISB 400~480 nm,以及按V(λ)加权的LUX。标准测量范围最高可达10,000 mW/cm²;对于消毒系统中使用的低压UVC灯,则应选用量程最高为10,000 µW/cm²的高灵敏度版本。
可以。PLC.net通过标准端口502上的Modbus TCP以Float32格式、mW/cm²为单位提供读数,分辨率为0.001 mW/cm²。因此,无需额外硬件即可将其接入控制器中的Modbus主站。同样的数值也可并行通过HTTP接口以JSON格式获取;内置的网络服务器还可将其导出为CSV文件。
通过具备联网功能的接口实现。PLC.net通过局域网接入网络,并以Modbus TCP方式(Float32格式,单位mW/cm²)以及HTTP方式(JSON格式)提供辐照度数据;常见的SCADA和过程控制系统均可通过这两种途径进行轮询读取。除读数外,还可读取设备信息、校准数据和状态参数——唯有如此,才能将偏差识别为校准问题而非工艺问题。
PLC.net在传感器内部处理读数,并通过局域网输出:可作为Modbus TCP寄存器,也可通过HTTP以JSON格式输出。系统提供多个测量通道及灯具分配功能,因此可通过一个网络映射具有多个辐射源的系统。若无需借助控制系统进行评估,内置的网络服务器可将数据导出为CSV文件,并显示运行时曲线图;校准不确定度通常为4.5~6.0%(k = 2)。
校准证书中给出的是k = 2时的扩展校准不确定度;对于PLC.net传感器,该值通常为4.5~6.0%。在实际使用中,测量不确定度会更大,因为还需叠加实际使用光源的光谱失配、传感器温度、老化以及测量几何结构等因素的影响。这些因素如何共同构成不确定度预算,详见紫外测量中的测量不确定度。
带有以太网(LAN)接口的紫外传感器适用于自动化系统、测试台架和工业生产环境中紫外工艺的持续监测。以太网通信可将测量值集中记录、归档,并集成到控制系统中。
通过Modbus TCP实现与PLC系统的集成。传感器值以Float32格式的数值提供,单位为mW/cm²。此外,还可以通过寄存器读取波长和状态。
可通过内置按钮启用DHCP服务器模式。此时传感器可为笔记本电脑提供直接连接,并可通过IP地址192.168.100.1进行访问。
HTTP接口支持通过网络直接访问当前测量值和设备信息。JSON输出简化了与客户专用软件、数据记录仪、测试台和质量保证系统的集成。
内置网络服务器支持将测量数据导出为CSV文件。这样可以对测量系列进行记录、存档,并在外部分析系统中进一步处理。