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模塊小位移檢測下ppt課件(參考版)

2025-05-08 01:04本頁面
  

【正文】 滾柱的 分選速度可在“人機(jī)界面”上調(diào)整 , 最高速度為 60個 /min,分選結(jié)果在液晶屏上顯示。 在公差范圍內(nèi),滾柱的直徑從 , 分為 A~ G共 7個等級 , 分別落入對應(yīng)的 7個料箱中 。 一、軸承滾柱分選的要求(續(xù)) 技術(shù)指標(biāo)及具體要求如下: 滾柱的標(biāo)稱直徑為 , 允許公差范圍為177。 該軸承公司 原采用人工測量 和 分選不同直徑滾柱 ,效率低,且 易造成誤測、誤分組 。按汽車廠商的要求,一個 軸承中的滾柱直徑必須均勻( 但允許整體略大 或略小 ) ,偏差范圍為 177。 電動自行車的 無刷電動機(jī)及控制電路 去速度控制器 利用PWM調(diào)速 永磁 無刷電動機(jī)的定子 由定子、永磁轉(zhuǎn)子、位置傳感器及換相電路組成 , 定子繞組多采用三相星形方式連接 。 1-定子底座 2-定子鐵心 3-霍爾開關(guān) 4-三相繞組線圈 5-外轉(zhuǎn)子 6-轉(zhuǎn)軸 7-磁極 無刷電動機(jī)在電動自行車上的應(yīng)用 電動自行車 可充電電池組 無刷電動機(jī) 無刷電動機(jī)在電動自行車上的應(yīng)用 無刷直流電動機(jī)的外轉(zhuǎn)子采用高性能 釹鐵硼稀土永磁材料 ;三個霍爾位置傳感器產(chǎn)生六個狀態(tài)編碼信號 ,控制逆變橋各功率管通斷,使三相 內(nèi)定子線圈與外轉(zhuǎn)子永磁磁極之間產(chǎn)生連續(xù)轉(zhuǎn)矩 。 由于無刷電動機(jī) 不產(chǎn)生電火花及 電刷磨損等問題 ,所以它在 錄像機(jī)、 CD唱機(jī) 、光驅(qū)等家用電器中得到越來越廣泛的應(yīng)用。o-施密特整形后的輸出脈沖電壓 霍爾式無觸點汽車電子點火裝置 采用霍爾式無觸點電子點火裝置能較好地 克服汽車合金觸點點火時間不準(zhǔn)確、 觸點易燒壞 、高速時動力不足 等缺點 。這就必須 在汽車的前后輪各設(shè)置一套“防抱死制動系統(tǒng)”, 又稱為 ABS。 4.汽車 ABS 當(dāng)汽車緊急剎車時,使汽車減速的外力主要來自于地面作用于車輪的摩擦力 ,即“地面附著力”。齒盤的轉(zhuǎn)動使磁路的 磁阻隨氣隙的改變 而周期性地變化,霍爾器件輸出的 脈沖信號經(jīng)整形后,可以確定被測物的轉(zhuǎn)速 。改變分流翼片的寬度可以改變霍爾式接近開關(guān)輸出的高電平的占空比 q。 當(dāng)它移動到永久磁鐵與霍爾式接近開關(guān)之間時 , 磁力線被屏蔽(分流),無法到達(dá)霍爾式接近開關(guān) , 所以霍爾式接近開關(guān)輸出為高電平 ; 當(dāng)霍爾式接近開關(guān)與永久磁鐵之間處于分流翼片的空隙位置時,輸出為低電平 。 磁鐵 S極 圖 934d 軟鐵分流式轉(zhuǎn)速測量示意圖 永久磁鐵和霍爾式接近開關(guān)的安裝平面 保持額定的間隙 。此種情況下, 必須增加永久磁鐵 。當(dāng) H向左運(yùn)動到達(dá)左側(cè)的永久磁鐵 N極附近時 , H輸出重新跳變?yōu)楦唠娖?, 從而實現(xiàn)工作臺的左右往復(fù)運(yùn)動。 具有鎖定功能的霍爾式接近開關(guān)的應(yīng)用 (續(xù) ) 工作過程分析:具有鎖定功能的霍爾式接近開關(guān) H隨工作臺向右運(yùn)動 。 霍爾傳感器主要用于測量 能夠轉(zhuǎn)換為磁場變化的 其他物理量 。 利用這個關(guān)系可以使 其中兩個量不變 ,將 第三個量作為變量 , 或者固定其中一個量 , 其余兩個量都作為變量 。 當(dāng) B值達(dá)到設(shè)定值時,電路的輸出翻轉(zhuǎn)為低電平 。 霍爾式接近開關(guān)內(nèi)部的核心部件是開關(guān)型霍爾集成電路 , 殼體的端部封裝有一個圓片形的永久磁鐵 , N極朝外 ,如 圖 934a所示。 開關(guān)型霍爾集成電路的外形及內(nèi)部電路 OC門 施密特 觸發(fā)電路 雙端輸入、 單端輸出運(yùn)放 霍爾 元件 . Vcc 開關(guān)型霍爾集成電路( OC門輸出)的接線 請按以下電路,將下一頁中的有關(guān)元件連接起來 . 開始接線 開關(guān)型霍爾集成電路 與繼電器的接線 ? 接線完畢 開關(guān)型霍爾集成電路的史密特輸出特性 接近開關(guān)電路的回差越大 , 抗振動干擾能力就越強(qiáng) 。 有一些 開關(guān)型霍爾式集成電路內(nèi)部還包括雙穩(wěn)態(tài)電路 , 這種器件的特點是必須施加相反極性的磁場 , 電路的輸出才能翻轉(zhuǎn)回到高電平 ,也就是說, 具有“鎖定”功能 。當(dāng)外加磁場強(qiáng)度超過規(guī)定的工作點時, OC門由高阻態(tài)變?yōu)閷?dǎo)通狀態(tài),輸出變?yōu)榈碗娖?;當(dāng) 外加磁場強(qiáng)度低于釋放點時, OC門重新變?yōu)楦咦钁B(tài),輸出高電平 。 請畫出線性范圍 線性型霍爾集成電路的調(diào)零 當(dāng) UGN3501M感受的磁場為零時 , 調(diào)節(jié) 7之間的調(diào)零電位器 , 可使 第 1引腳相對于第 8引腳的輸出電壓等于零 。 開關(guān)型三端 霍爾集成電路 線性型霍爾特性 右圖示出了具有 雙端差動輸出特性的線性霍爾器件 的 輸出特性曲線 。 線性型集成電路是將 霍爾元件 和 恒流源 、 線性差動放大器 等做在一個芯片上, 輸出電壓為伏級 ,比直接使用霍爾元件方便得多。但激勵電流增大,霍爾元件的 功耗增大 , 元件的溫度升高 ,從而 引起霍爾電動勢的溫漂增大 ,因此每種型號的元件均規(guī)定了相應(yīng)的 最大激勵電流 ,它的數(shù)值從幾毫安至十幾毫安。在要求較高的場合,應(yīng)選擇低溫漂的霍爾元件。為了減少溫度的影響,通常采用恒流源作為電流激勵源; ②輸出電阻 Ro,后級放大電路的輸入阻抗最好要與Ro平衡,可以減小溫漂 ③最大激勵電流 I m(數(shù)值多為幾毫安); ④靈敏度 KH=EH/(IB),單位為 [mV/(mA 如果所施加的磁場為 交變磁場 ,霍爾電動勢為同頻率的交變電動勢 。 c d a b d a b c 磁場不垂直于霍爾元件時的霍爾電動勢 若磁感應(yīng)強(qiáng)度 B不垂直于霍爾元件 , 而是與其法線成某一角度 θ時 , 實際上作用于霍爾元件上的有效磁感應(yīng)強(qiáng)度是其法線方向(與薄片垂直的方向)的分量,即 Bcosθ,這時的霍爾電動勢 EH=KHIBcosθ ( 96) 磁場不垂直于霍爾元件時的霍爾電動勢 演示 結(jié)論: 霍爾電動勢與輸入電流 I、磁感應(yīng)強(qiáng)度 B成正比。 霍爾元件的工作過程分析 當(dāng)有電流 I 流過薄片時,如果磁場為零,則 霍爾電動勢也為零 。 這時,在半導(dǎo)體薄片 c、 d方向的端面之間建立起一個“霍爾電動勢” 。 這兩種力的方向恰好相反。 當(dāng)有電子流過霍爾薄片時,電子受到洛侖茲力的作用,向內(nèi)側(cè)( d側(cè))偏移 , 該側(cè)形成電子的堆積,從而在薄片的 c、d方向產(chǎn)生電場 E。 該電動勢稱為霍爾電動勢 , 上述半導(dǎo)體薄片稱為霍爾元件 。 大多數(shù)電容接近開關(guān)的 尾部有一個多圈微調(diào)電位器 RP,用于調(diào)整特定對象的動作距離 。 電容接近開關(guān)的調(diào)試(續(xù)) 當(dāng)被測物是導(dǎo)電物體時,即使兩者的距離較遠(yuǎn),但等效電容 C 仍較大, RC回路較容易起振,所以金屬的靈敏度較高 。 比較器之后設(shè)置了 OC門輸出級電路,有較大的負(fù)載能力。Rf在比較器電路中起正反饋作用,使比較器具有施密特特性 。 物體的含水量越小 , 面積越小 , 動作距離也越小 ,靈敏度就越低 。 電容觸摸屏 示意圖 電容式接近開關(guān)靈敏度 與被測物材料的關(guān)系(續(xù)) 對于非金屬物體,例如:水、紙板、皮革、塑料、陶瓷、玻璃、沙石、糧食等, 動作距離決定于材料的介電常數(shù)和電導(dǎo)率 以及 被測物體的面積 。 全密封防水式 大量程遠(yuǎn)距離式 電容接近開關(guān)的規(guī)格 二、電容式接近開關(guān)的特性 圖 929 動作距離與 被檢測物體的 材料、性質(zhì)、尺寸的關(guān)系 用指甲去接觸 電容觸摸屏 是不起作用的 電容式接近開關(guān)靈敏度與被測物材料的關(guān)系 當(dāng)被測物是導(dǎo)電金屬物體時,即使兩者的距離較遠(yuǎn) ,但等效電容 C仍較大 , LC回路較容易起振 , 所以靈敏度較高 。
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