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正文內(nèi)容

大位移傳感器ppt課件-文庫吧資料

2025-03-28 06:17本頁面
  

【正文】 形、細分、辨向、報警、阻抗變換等。 固定在指示光柵一側(cè)的光電轉(zhuǎn)換元件的輸出,可以用光柵位移量 x的正弦函數(shù)表示, 如圖 510所示。 通過測量莫爾條紋移過的數(shù)目 , 即可得出光柵的位移量 。 莫爾條紋移動時的方向和光柵夾角的關系見表 51。 mm,則平均誤差 。 例如對 50線 /mm的光柵( W= mm),用 5 mm 5 mm的光電池接收, 光電池視場內(nèi)覆蓋 250條柵線。 3341 ?? ( 3) 對光柵刻線的誤差均衡作用: 光柵的刻線誤差是不可避免的。 例如 θ=10′, 則 , 若 W= mm,則 B= mm。 例如在 hh線上, 兩個光柵的柵線彼此重合,從縫隙中通過光的一半, 透光面積最大,形成條紋的亮帶;在 gg線上, 兩光柵的柵線彼此錯開, 形成條紋的暗帶; 當 a=b= W/2時, gg線上是全黑的。 62常用典型位置檢測裝置 標尺光柵 指示光柵 標尺光柵 固定在機床活動部件上 指示光柵 安裝在讀數(shù)頭內(nèi) 2. 光柵讀數(shù)頭 ?(六)光柵產(chǎn)品簡介 尺身 尺身安裝孔 反射式掃描頭 (與移動部件固定) 掃描頭安裝孔 可移動電纜 光柵的外形及結構 防塵保護罩的內(nèi)部為長磁柵 掃描頭 (與移動部件固定) 光柵尺 可移動電纜 光柵的外形及結構(續(xù)) 莫爾條紋的形成原理與特點 1. 莫爾條紋的形成原理 按照光學原理,對于柵距遠大于光波長的粗光柵,可以利用幾何光學的遮光原理來解釋莫爾條紋的形成。短光柵裝在固定部件上,稱為指示光柵。 通常 a=b=W/2,也可刻成 a∶ b=∶ ; 目前常用的光柵每毫米刻成 2 50、 100、 250線。 如圖 58所示, 黑白透射直線光柵是在鍍有鋁箔的光學玻璃上, 均勻地刻上許多明暗相間, 寬度相同的透光線, 稱為柵線。 1/ 4)λ 配置 ( m為正整數(shù) ) ,它們的輸出電壓分別是 tk ΦUtk ΦU??????s i nπ2c oss i nπ2s i nm2m1?? 由于單磁頭讀取磁性標尺上的磁化信號輸出電壓很小 ,而且對磁尺上磁化信號的節(jié)距和波形要求高 , 因此可將多個磁頭以一定的方式串聯(lián)起來形成多間隙磁頭 , 如圖 9- 88所示 。 設置兩個磁頭的 意義何在? 雙磁頭是為了識別磁柵的移動方向而設置的 , 其結構如圖 9- 87所示 。 可見感應電動勢的頻率為勵磁電流頻率的兩倍 ,而 e的包絡線反映了磁頭與磁尺的位置關系
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