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    巴魯夫位移傳感器,巴魯夫傳感器,巴魯夫位移傳感器,巴魯夫傳感器

    發(fā)布時間: 2012-07-04  點擊次數(shù): 1376次

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    巴魯夫位移傳感器進(jìn)行了特殊配置,與普通情況不一樣。   位移是和物體的位置在運(yùn)動過程中的移動有關(guān)的量,位移的測量方式所涉及的范圍是相當(dāng)廣泛的。小位移通常用應(yīng)變式、電感式、差動變壓器式、渦流式、霍爾傳感器來檢測,大的位移常用感應(yīng)同步器、光柵、容柵、磁柵等傳感技術(shù)來測量。其中光柵傳感器因具有易實現(xiàn)數(shù)字化、精度高(目前分辨率zui高的可達(dá)到納米)、抗干擾能力強(qiáng)、沒有人為讀數(shù)誤差、安裝方便、使用可靠等優(yōu)點,在機(jī)床加工、檢測儀表等中得到日益廣泛的應(yīng)用。
    巴魯夫位移傳感器具有無滑動觸點,工作時不受灰塵等非金屬因素的影響,并且低功耗,長壽命,可使用在各種惡劣條件下。位移傳感器主要應(yīng)用在自動化裝備線對模擬量的智能控制。   光電式位移傳感器利用激光三角反射法進(jìn)行測量,對被測物體材質(zhì)沒有任何要求,主要影響為環(huán)境光強(qiáng)和被測面是否平整。比如公路測量用到真尚有的激光位移傳感器,巴魯夫位移傳感器,巴魯夫傳感器,巴魯夫位移傳感器,巴魯夫傳感器/39529839/39529830:單榮兵

    隨著對測量精度要求的提高,以柵距為單位已不能滿足要求,需要采取適當(dāng)?shù)拇胧⿲δ獱枟l紋進(jìn)行細(xì)分。所謂細(xì)分就是在莫爾條紋信號變化一個周期內(nèi),發(fā)出若干個脈沖,以減少脈沖當(dāng)量。如一個周期內(nèi)發(fā)出n個脈沖,則可使測量精度提高n備,而每個脈沖相當(dāng)于原來柵距的1/n。由于細(xì)分后計數(shù)脈沖頻率提高了 n倍,因此也稱n倍頻。   通常用的有兩種細(xì)分方法:其一、直接細(xì)分。在相差1/4莫爾條紋間距的位置上安放兩個光電元件,可得到兩個相位差90o的電信號,用反相器反相后就得到四個依次相差90o的交流信號。同樣,在兩莫爾條紋間放置四個依次相距1/4條紋間距的光電元件,也可獲得四個相位差90o的交流信號,實現(xiàn)四倍頻細(xì)分。其二、電路細(xì)分。
    四倍頻集成電路同時具有辨相和四倍頻細(xì)分的功能,可將兩路正交的方波進(jìn)行四倍頻后產(chǎn)生兩路加、減計數(shù)信號,可送雙時鐘可逆計數(shù)器進(jìn)行加、減計數(shù),也可直接送微型計算機(jī)(包括單片機(jī))進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。   1、特點:  、拧(shù)字化微分電路:4路微分信號脈寬由主頻周期決定,因此,是一致的,而且可在很大范圍里方便地選擇。   ⑵、臨界報警與過速報警兩檔速度提示:可在光柵運(yùn)動速度接近極限值時給出臨界報警信息,以便操作者及時控制光柵運(yùn)動快慢。在速度過極限值時本電路將給出出錯信息。  、恰⒘阄豢刂疲毫阄坏脑O(shè)置將給操作者帶來許多方便,如故障斷電后的重新定位等。本電路有“到零位開始計數(shù)”和“到零位停止計數(shù)”,以及“與零位無關(guān)”三種工作模式。   ⑷、片選:本電路設(shè)有片選端,可以構(gòu)成多標(biāo)數(shù)顯系統(tǒng)。  、、COMS工藝:輸入輸出的電壓電流與4000系列CMOS及LSTTL電路兼容。巴魯夫位移傳感器,巴魯夫傳感器,巴魯夫位移傳感器,巴魯夫傳感器/39529839/39529830:單榮兵

    通過電位器元件將機(jī)械位移轉(zhuǎn)換成與之成線性或任意函數(shù)關(guān)系的電阻或電壓輸出。普通直線電位器和圓形電位器都可分別用作直線位移和角位移傳感器。但是,為實現(xiàn)測量位移目的而設(shè)計的電位器,要求在位移變化和電阻變化之間有一個確定關(guān)系。圖1中的電位器式位移傳感器的可動電刷與被測物體相連。物體的位移引起電位器移動端的電阻變化。阻值的變化量反映了位移的量值,阻值的增加還是減小則表明了位移的方向。通常在電位器上通以電源電壓,以把電阻變化轉(zhuǎn)換為電壓輸出。線繞式電位器由于其電刷移動時電阻以匝電阻為階梯而變化,其輸出特性亦呈階梯形。如果這種位移傳感器在伺服系統(tǒng)中用作位移反饋元件,則過大的階躍電壓會引起系統(tǒng)振蕩。因此在電位器的制作中應(yīng)盡量減小每匝的電阻值。電位器式傳感器的另一個主要缺點是易磨損。它的優(yōu)點是:結(jié)構(gòu)簡單,輸出信號大,使用方便,價格低廉。   霍耳式位移傳感器 它的測量原理是保持霍耳元件(見半導(dǎo)體磁敏元件)的激勵電流不變,并使其在一個梯度均勻的磁場中移動,則所移動的位移正比于輸出的霍耳電勢。磁場梯度越大,靈敏度越高;梯度變化越均勻,霍耳電勢與位移的關(guān)系越接近于線性。圖2中是三種產(chǎn)生梯度磁場的磁系統(tǒng):a系統(tǒng)的線性范圍窄,位移Z=0時,霍耳電勢≠0;b系統(tǒng)當(dāng)Z<2毫米時具有良好的線性,Z=0時,霍耳電勢=0;c系統(tǒng)的靈敏度高,測量范圍小于1毫米。圖中N、S分別表示正、負(fù)磁極;舳轿灰苽鞲衅鞯膽T性小、頻響高、工作可靠、壽命長,因此常用于將各種非電量轉(zhuǎn)換成位移后再進(jìn)行測量的場合。   光電式位移傳感器 它根據(jù)被測對象阻擋光通量的多少來測量對象的位移或幾何尺寸。特點是屬于非接觸式測量,并可進(jìn)行連續(xù)測量。光電式位移傳感器常用于連續(xù)測量線材直徑或在帶材邊緣位置控制系統(tǒng)中用作邊緣位置傳感器。/39529839/39529830:單榮兵
     

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