о Джун Ченге

Juncheng Intelligence — это высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на исследованиях и разработках датчиков, производстве и продажах, расположенное в научном парке Goldman Sachs, городе Дунгуань, провинции Гуандун. После многих лет развития и накопления мы стали влиятельным поставщиком интеллектуальных сенсорных решений, основными продуктами которого являются цветные датчики, лазерные датчики, фотоэлектрические датчики, ультразвуковые датчики, волоконно-оптические датчики, световые завесы безопасности, энкодеры и другие продукты. Продукция широко используется в пищевой упаковке, бумажной печати, косметике, фармацевтической промышленности, электронных полупроводниках, деревообрабатывающем оборудовании, складировании и логистике, автомобилестроении, сталелитейной и других отраслях промышленности.
С момента своего основания Juncheng Intelligence поддерживает долгосрочное стратегическое сотрудничество со многими научно-исследовательскими институтами и накопила группу опытных сотрудников R&D для создания различных сенсорных решений для промышленной автоматизации. От разработки продукта до послепродажного обслуживания Juncheng всегда стремился использовать богатый отраслевой опыт и профессиональные технологии для создания лучших сенсорных продуктов и решений.
5fe14edf9d4901aeece4d9c0ec190e8f.jpg

Применение в промышленности

  • 印刷.jpeg
    Print
  • 食品包装.jpeg
    Food Packaging
  • 汽车工业.jpeg
    Auto Industry
  • 木工机械.jpg
    Woodworking machinery
  • 化妆品行业.jpeg
    Cosmetics Industry
  • 电子半导体.jpeg
    Electronic Semiconductor

Этапы технологического развития датчиков

‌Стадия структурного датчика---

До 1960-х годов в основном применялись структурные датчики, которые использовали изменения структурных параметров для обнаружения и преобразования сигналов.

‌Стадия твердотельного датчика--

Он начал разрабатываться в 1970-х годах и состоит из твердых компонентов, таких как полупроводники, диэлектрики и магнитные материалы. Он имеет характеристики низкой стоимости и высокой надежности.

‌Умный датчик фазы--Его разработка началась в 1980-х годах, и в сочетании с микрокомпьютерной технологией он обладает такими функциями, как самодиагностика и многопараметрическое измерение.

Часто задаваемые вопросы

Q1:Почему показания неточные?
    A:Это может быть связано со старением датчика, накоплением грязи, воздействием окружающей среды или неправильной калибровкой. Решения включают очистку датчика, проверку и повторную калибровку, а также замену датчика при необходимости.
Медленное время отклика: это может быть связано с тепловой инерцией датчика, свойствами материала или неправильным положением установки. Решение — выбрать датчик с более быстрым временем отклика или оптимизировать положение установки.
 
Q2:Что делать, если выходной сигнал нестабилен? ?
    A: Это может быть вызвано электромагнитными помехами, нестабильным питанием или внутренней неисправностью датчика. Решением является использование экранированного кабеля, обеспечение стабильного питания и проверка внутренней цепи датчика.

 

Q3: Что делать, если вам перегрело или вы промокли
    A:Это может быть связано с высокой температурой окружающей среды, плохим отводом тепла или высокой влажностью. Решением является улучшение условий отвода тепла и использование мер по защите от влаги.

Q4. Почему снижается точность?
    A:Это может быть связано с длительным воздействием экстремальных условий или старением датчика. Решение — регулярная калибровка датчика или замена его на новый.
 
Q5. Что делать, если соединение плохое
    A:Это может быть связано с повреждением кабеля, плохим контактом или коррозией разъема. Решение — проверить и отремонтировать кабель, чтобы обеспечить надежность соединения.

 

На что следует обратить внимание при выборе датчиков?

1) Чувствительность: Диапазон датчика тесно связан с чувствительностью. Чем выше чувствительность датчика, тем лучше. Ее следует выбирать в соответствии с требованиями измерения.

2) Линейный диапазон: для обеспечения точности измерений датчик должен работать в линейной области.

3) Характеристики отклика: Характеристики отклика датчика должны быть максимально неискаженными в пределах измеряемого диапазона частот. Однако всегда существует задержка в отклике реального датчика, и чем короче время задержки, тем лучше.

4) Стабильность: производительность выходных характеристик не меняется после длительного использования. Чтобы обеспечить стабильность, перед выбором датчика следует изучить среду использования, чтобы выбрать подходящий тип датчика.

5) Точность: Указывает степень соответствия между выходным сигналом датчика и измеренным значением. Чем выше точность датчика, тем лучше, поскольку необходимо также учитывать экономическую эффективность.

6) Точность: Указывает степень соответствия между выходным сигналом датчика и измеренным значением. Чем выше точность датчика, тем лучше, поскольку необходимо также учитывать экономическую эффективность.