第7章 位移数字传感器

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第七章位移-数字传感器电气信息工程系概述一、位移-数字传感器的特点:大量程,高精度,高分辨率,抗干扰能力强,稳定性好,易于与计算机接口。二、分类角度数字编码器光栅传感器感应同步器第一节角度-数字编码器一、分类脉冲盘式编码器(增量编码器)接触式编码器编码器码盘式编码器电磁式编码器(绝对编码器)光电编码器二、码盘式编码器(绝对编码器)1、接触式码盘1)四位二进制码盘电刷α=3600/2n循环码盘n决定了码盘的精度,受电刷数量的限制特点:简单对码盘的制作与电刷的安装要求严2)循环码盘相邻的两个数码间只有一个是变化的。可降低对对码盘的制作与电刷的安装要求。码制转换1(01)nniiiCBCBBin01100110101二进制码:   循环码: 1(01)nniiiBCBCBin01100100100循环码:   二进制码:2、光电式编码器(非接触式)结构:采用照相腐蚀工艺,刻出透光、不透光的码形。装有与码道相同个数的光电转换元件替代电刷。特点:非接触式,分辨率高,精度高(10-8),n可达16,体积小,易于集成,允许高速旋转。但复杂,光源寿命较短。磁编码器的基本结构电磁式编码器由于精度高,寿命长,工作可靠,对环境条件要求较低,但成本较高。1432NNSSNNSSNNSS1—磁鼓;2—气隙;3—磁敏传感部件;4—磁敏电阻元件三、脉冲盘式编码器(增量编码器)1、结构与工作原理光电转换器光栅盘缝隙(1度1个)光电管三、脉冲盘式编码器(增量编码器)实际码盘零位外圈内圈零位脉冲A相脉冲B相脉冲光电转换辩向电路:2、输出例:国产SZGH-01600P/rA、B相脉冲,相差90度1P/rC脉冲,作零位标记30KHZ最高可达25000P/r3、精度取决于码盘本身的精度分辨率取决于每转的脉冲数4、利用C相脉冲,每转一圈复位一次,因而无论正、反转,计数器每次反映的都是相对于上次角度的增量,故称为增量法。第二节栅式数字传感器一、分类1、光栅:物理光栅:利用光的衍射原理,主要用于光谱分析,波长等的测定。计量光栅:利用莫尔(Moire)现象,主要用于测量长度、角度、v、a、震动等。2、磁栅:一种磁电转换器,工作原理类似录音带。本节主要介绍计量光栅二、计量光栅1、分类透射光栅长光栅幅值光栅(黑白光栅)反射光栅圆光栅相位光栅(闪耀光栅)新型:激光全息光栅,偏振光栅此处主要讲透射光栅2、工作原理光栅:栅尺,尺面刻有排列规则、形状规则、平行的刻线,透明(白)、不透明(黑)。a=b光栅距:d=a+babdw莫尔条纹两个亮条纹之间的宽度既为其间距。莫尔条纹:两块栅尺面对面相迭合,并使两块栅线形成很小的夹角θ,由此出现的明暗相间的条纹。ww1)栅尺:标尺光栅:主光栅,长度由测量范围定,不移动指示光栅:移动,需有足够长以获得足够的莫尔条纹区。2)莫尔条纹:w=d/θ当θ很小时w对d有几百倍的放大作用例:令d=0.02mm,θ=0.00174532rad则w=d/θ=11.4592mmK=w/d=573栅尺移动一个d,莫尔条纹移动一个w;栅尺移动的方向与莫尔条纹移动的方向相对应误差平均效应:栅线标准均方差σ莫尔条纹均方差:σ=√n3)光能分布:理想:三角波实际:正弦波四、光栅测量系统组成:光栅光学系统电子系统(细分、辩向、显示)机械部分1、光栅光学系统(简称光栅系统)1)组成与功能a照明系统;b光栅副:标尺光栅与指示光栅,在平行光照射下形成莫尔条纹。测量装置的精度主要由标尺光栅决定。光栅读数头结构示意图x123451—光源;2—透镜;3—标尺光栅;4—指示光栅;5—光电元件c光电接收系统:光电接收元件,把由光栅副形成的莫尔条纹的明暗强弱转换为电量输出。光电元件输出信号的周期数与移过的栅距数相等。光栅读数头:照明系统,指示光栅,光电接收系统(除标尺光栅外)组合在一起。在它与标尺光栅作相对位移的过程中,根据标尺光栅读出移动部件的位移量。辩向:2、电子系统1)电子细分目的:提高分辨率措施:倍频、插补,在信号的一个周期内插入许多计数脉冲,以提高信号的重复频率和分辨率。分类:直接细分、矢量细分、电桥细分等向a四倍频直接细分电路:在一个w内依次放四个光电接收元件,相差90度,移动一个d,可获得四相信号。整形、辩向。10倍频矢量图b矢量细分(P201)2、光栅测量的特点高精度:0.2-0.4μm/m,仅次于激光高分辨率:0.1μm大量程:可大于1米抗干扰能力强,可实现动态测量。3、应用范围长度与角度的精密测量(如数控机床,测量机等),以及能变为位移的物理量(如震动、应力、应变等)。作业1、试述光栅传感器的基本原理及特点。2、电子细分电路的目的是什麽?3、用四只光敏二极管接受莫尔条纹信号。如果光敏二极管的响应时间为10-6S,栅线密度为50线/mm,计算光栅所允许的移动速度。

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