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传感器除尘

传感器除尘是一款电子产品,主要以CCDCMOS传感器除尘。

传感器除尘基本信息

传感器除尘简介

目前主要的CCDCMOS传感器除尘方法:

A.吸尘法:通常采用涡轮式或活塞式的吸尘泵。产生吸力通过一条硬或软的导管,依靠泵的吸力吸除CCDCMOS表面的灰尘。就如同吸尘器的原理一样。这种方法可以不直接接触CCDCMOS表面对于干性浮尘有一定的作用。而对有附着力和黏结力的灰尘、水迹、油迹、霉点则无能为力。

B.沾的方法,一般采用橡胶棒(俗称果冻),或粘性较低的胶纸等来粘CCDCMOS表面上的灰尘。这种方法操作虽然方便,但实际效果不好。粘尘时可能会留下方框痕迹。使用不当时会出现残胶,而一旦胶残留在CCDCMOS表面,清洁难度会更大。重复清洁容易二次污染,如果粘力过大则会粘掉低通滤镜上的镀膜层。

C.一次性清洁棒:一般采用质地柔软超细纤维材料,沾上清洁溶液,固定在清洁棒上,采用无尘包装。一般按CCD的宽度分不同规格。这种方法操作方便,正常使用下不会损伤CCDCMOS。但是这种方法在实际操作过程中,使用湿棒过后,会在CCDCMOS表面留下横道线状痕迹。CCDCMOS表面的灰尘只是点状或条状分布于CCD某个或若干个位置。无尘处根本不需要清洁。使用不当,特别是来回的擦拭会越弄越脏。其必须清洁 一次换一支。而且对于油性灰尘,由于清洁容易不能溶解油性灰尘,而无法达到清洁效果。

D.清洁刷:一般采用具有静电附着力的柔软刷毛,清洁CCDCMOS表面的灰尘。使灰尘吸附在刷毛上。这种方法对于浮尘有一定的作用。而对于有黏结力的灰尘,水迹、霉点无作用。

E.相机自带的防尘系统,一般采用超声波震动传感器来达到除尘的目的,效果如何,见仁见智。

F.压缩空气:依靠装在容器中的压缩气体吹去CCDCMOS表面的灰尘,这种方法同样无法清除带粘结力的灰尘、水迹、霉点等。

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传感器除尘造价信息

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氨氮PH传感器

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COD传感器

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氨氮PH传感器

  • 型号:DNH1000
  • 天健创新
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SS传感器

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  • 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
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COD传感器

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  • 天健创新
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臭氧传感器

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噪声传感器

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噪声传感器

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噪声传感器

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臭氧传感器

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CO传感器

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CO传感器

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氢气传感器

  • 氢气传感器
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土壤传感器

  • 土壤传感器
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CO传感器

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  • 中档
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传感器除尘常见问题

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传感器除尘文献

传感器 传感器

传感器

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传感器 传感器

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传感器 免费编辑 修改义项名 检测装置 所属类别 : 科学技术 科学技术 编辑分类 传感器 (英文名称 :transducer/sensor) 是一种检测装置,能感受到被测量的信息, 并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出, 以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。 传感器的特点包括 :微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它 是实现自动检测和自动控制的首要环节。 传感器的存在和发展,让物体有了触觉、 味觉和嗅觉等感官, 让物体慢慢变得活了起来。 通常根据其基本感知功能分为热 敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放 射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。 基本信息 中文名称 传感器 外文名称 transducer/sensor 性 质 检测装置 特 点 微型化、数字化、智能化等 首要环节 实

奥林巴斯E-P3主要性能

发布日期:2011年06月

机身特性:单电(Micro 4/3系统)

操作方式:全手动操作

传感器类型:Live MOS

传感器尺寸:17.3*13.0mm

传感器描述:滤镜装置:原色滤镜(RGB)

除尘装置:超声波滤镜(图象传感器除尘系统)

最大像素数:1310万

有效像素:1230万

最高分辨率:4032×3024

图像分辨率:RAW:4032×3024

JPEG:4032×3024-640×480

高清摄像:全高清(1080)

机身马达:不支持

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奥林巴斯E-P1对比评测

4/3系统从一开始就选择了一个比APS数码单反相机更纯粹的电子化系统,以减小传感器画幅为代价,换来了便携性、机身防抖、传感器除尘功能上的许多优势。并且4/3系统作为一个跨品牌的开放平台,为用户的镜头选配提供了更大的自由空间。取消了反光镜的MICRO 4/3系统,进一步缩小镜头卡口,在产品的便携性上取得了比以往的APS单反相机更大的优势,却具有消费型数码相机难以比拟的成像性能,因此MICRO 4/3系统机型成为近来便携型专业相机的最热门机型。  跟常见的APS系统单反相机比起来,MICRO 4/3系统机型因为传感器尺寸小,所以镜头卡口可以做得更小,它们的镜头也就比APS单反相机的镜头小很多。而且由于没有反光镜取景机构,MICRO 4/3系统的机身也就能比APS单反相机机身节省很多体积跟分量。比如MICRO 4/3系统的奥林巴斯E-P1的机身体积、重量分别是120.5mm×70mm×35mm、g,比小巧单反相机的代表——宾得K-x的122.5mm×91.5mm×67.5mm、515g还有很大的优势。

跟APS系统机型比起来,MICRO 4/3系统在性能上的区别主要体现在几个方面:1.由于图像传感器面积较小,因此同样像素数级别下,MICRO 4/3系统的机型在成像噪点控制能力和成像宽容度上往往要差一些。2.由于采用对比度检测对焦模式,原本4/3系统镜头自动对焦响应速度快的特点在MICRO 4/3系统上不再明显。

但是跟佳能PowerShot G系列,松下LUMIX LX系列这一类传统的专业型消费机型比起来,MICRO 4/3系统机型又具有很明显的功能和性能优势:1.首先MICRO 4/3系统的图像传感器面积要大数倍,因此同样感光度下成像噪点要控制得好很多,成像宽容度也更大。2.作为专业性更强的机型,MICRO 4/3系统的机身跟镜头带来的光圈、快门范围更大画面表现力也强于一般的消费机型。3.可更换镜头、更多丰富的附件也能带来比消费型相机更强的创作能力。

作为一个跨品牌的开放标准,MICRO 4/3系统机型现在已经在松下跟奥林巴斯名下诞生出多个型号。但由于品牌之间的个性差异和技术因素,即便是同样标准下的机型也存在着不少的差异,下面我们就要对比一下奥林巴斯首款MICRO 4/3系统机型E-P1跟松下的LUMIX GF1,看看二者在机身设计、操控体验及功能、性能各方面的差异,便于大家选购时做一参考。

虽然松下推出的MICRO 4/3系统机型已有多款,但到LUMIX GF1这款机型才真正实现了非常出色的机身便携性,不过它在外形上的修饰不多,看上去跟松下之前的LUMIX卡片机风格非常相近。而奥林巴斯则在其多年相机制作传统的基础上为首款MICRO 4/3系统机型E-P1赋予了小巧而且精致复古的机身外形,看上去更有气质。

由于没有反光镜取景系统,甚至电子取景器也被舍弃,因此奥林巴斯E-P1跟松下LUMIX GF1二者的机身都是按照平板机型的风格来设计的,手柄都很小。单机身重量都在300g左右,而且厚度也不过40mm。当然,由于都采用了大量的金属材料来打造机身,因此这两款相机拿在手里的份量感都相当讨人喜欢。

在机身的扩展性方面,奥林巴斯E-P1与松下LUMIX GF1都提供了闪光灯热靴,不过奥林巴斯E-P1没有内置闪光灯,对于一个便携机型来说是一个不小的软肋,当你带着它到比较昏暗的环境下拍摄的时候,你可能会因为没有足够亮的灯光而感到十分无助;而松下LUMIX GF1的内置闪光灯虽然使用起来有些局限,但在关键时刻至少能解决燃眉之急。此外松下LUMIX GF1还提供了电子取景器接口,可以解决显示屏在某些环境下观看效果不好的问题。但奥林巴斯E-P1只提供了旁轴光学取景器,由于视野偏差的缘故,其实用性远不如电子取景器。

奥林巴斯E-P1跟松下LUMIX GF1二者都没有在操控界面设计上向专业机型上过多倾斜,机身上没有布置太多专用的功能按钮。只是松下LUMIX GF1更加注重其视频拍摄功能的应用,专门设置了录制按钮。不过这两款相机的参数设置拨轮设计都非常好,奥林巴斯E-P1采用两个可自定义功能的拨轮,在手动或半自动曝光时设置光圈、快门或曝光补偿就非常方便;而松下LUMIX GF1单一的参数拨轮可以通过“按下”动作快速切换设置项,在曝光调整时也非常高效。而且二者的参数拨轮也都可以用于菜单设置,这一点甚至是许多入门单反相机都没有做好的。

实际上奥林巴斯E-P1跟松下LUMIX GF1二者在机身设计上的实质性差异很小,在操控体验和控制效率方面几乎是平分秋色的。只是在外形和扩展性方面而二者又各有所长,所以如果你很在乎所谓的“气质”或“品位”的话,选择奥林巴斯E-P1应该更能为你的个人魅力加分;而松下LUMIX GF1在扩展性方面的优势和内置闪光灯则表现得更有“实干型”的特点 。

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奥林巴斯 E-P主要性能

传感器类型:Live MOS

传感器尺寸:17.3*13.0mm

传感器描述:滤镜装置:原色滤镜(RGB)

除尘装置:超声波滤镜(图象传感器除尘系统)

最大像素数:1310万

有效像素:1230万

最高分辨率:4032×3024

图像分辨率:RAW:4032×3024

JPEG:4032×3024-640×480

高清摄像:全高清(1080)

机身马达:不支持

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