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    數字稱重傳感器的基本特點

      數字稱重傳感器是一種將被測量通過光量的變化再轉換成電量的傳感器,它的物理基礎是光電效應。數字稱重傳感器一般由光源、光學元件和光電元件三部分組成,光源發射出一定光通量的光線,托利多稱重傳感器由光電元件接收,Celtron稱重傳感器在檢測時,被測量使光源發射出的光通量變化,因而使接收光通量的光電元件的輸出電量也作相應的變化,最后 用電量來表示被測量的大小。其輸出的電量可以是模擬量,也可以是數字量。
       光電器件的作用原理是基于一些物質的光電效應。數字稱重傳感器光電效應通常分為外光電效應和內光電效應兩大類。
       光線照射在某些物體上,ZEMIC稱重傳感器使物體內的電子逸出物體表面的現象稱為外光電效應,也稱為光電發射,逸出的電子稱為光電子?;谕夤怆娦墓怆娖骷泄怆姽芎凸怆姳对龉?。
      由物理學光的粒子性知道,一束光是一束以光速運動的粒子流,托利多稱重傳感器這些粒子稱為光子。每個光子具有一定的能量。所以,AMCELLS稱重傳感器不同頻率光子具有不同的能量。數字稱重傳感器光的波長越短,也就是頻率越高,光子 的能量也越大;反之,光的波長越長,其光子的能量也就越小。光照射物體,托利多稱重傳感器可以看成一連串具有一定能量的光子轟擊這些物體,物體中的電子吸收人射光子能量后,光子能量的一部分用于電子逸出物體表面的逸出功,另一部分變成逸出電子的動能,柯力稱重傳感器根據能量守恒定律,稱為愛因斯坦(Einstein)光電效應方程,它描述了外光電效應的基本規律 。光電子能否產生,取決于人射光子能量是否大于該物體的逸出功。不同的物質具有不同逸出功,這意味著每一種物質都具有一個相對應的光頻閾值,稱為紅限頻率,當人射光線頻率低于紅限頻率時,光子的能量不足以使物體內的電子逸出,因而小于紅限頻率的人射光,光強再大也不會產生光電子發射;反之,反 射光頻率高于紅限頻率時,即使光線微弱,柯力稱重傳感器也會有光電子發射出來。與紅限頻率對應的波長為該波長稱為紅限波長。
      當人射光的頻譜成分不變時,數字稱重傳感器產生的光電流與光強成正比。即光強愈強,意味著人射光子的數目越多,逸出的光電子數也就越多。光電子逸出物體表面具有初始動能,因此外光電器件(如光電管)即使沒有加陽極電壓,數字稱重傳感器也會有光電流產生。HBM稱重傳感器為了使光電流為零,必須加負的截止電壓,而截止電壓與人射光的頻率成正比。

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