一、引言目前在精密机加工和数控机库中采用的精密位称数控系统框图。随着电子技术和单片机技术的发展,光栅传感器在位移测量系统得到广泛应用,并逐步向智能化方向转化。利用光栅传感器构成的位移量自动测量系统原理示意图。该系统采用光栅移动产生的莫尔条纹与电子电路以及单片机相结合来完成对位移量的自动测量,它具有判别光栅移动方向、预置初值、实现自动定位控制及过限报警、自检和掉电保护以及温度误差修正等功能。下面对该系统的工作原理及设计思想作以下介绍。光栅尺传感器应尽量避免在有严重腐蚀作用的环境中工作,以免腐蚀光栅铬层及光栅尺表面,破坏光栅尺质量。高新区直销光栅尺单价

在机床上选取一个参考位置,来回移动工作点至该选取的位置。数显表读数应相同(或回零)。另外也可使用千分表(或百分表),使千分表与数显表同时调至零(或记忆起始数据),往返多次后回到初始位置,观察数显表与千分表的数据是否一致。通过以上工作,光栅传感器的安装就完成了。但对于一般的机床加工环境来讲,铁屑、切削液及油污较多。因此,光栅传感器应附带加装护罩,护罩的设计是按照光栅传感器的外形截面放大留一定的空间尺寸确定,护罩通常采用橡皮密封,使其具备一定的防水防油能力。三、位移传感器使用注意事项常熟附近光栅尺维保光栅尺传感器严禁剧烈震动及摔打,以免破坏光栅尺,如光栅尺断裂,光栅尺传感器即失效了。

具体来说,莫尔条纹的变化规律近似正弦函数,变化周期数与光栅相对位移的栅距数同步。通过读数头中的光电器件,可以将莫尔条纹转换成正弦波变化的电信号,再经过电路的放大和整形后,得到两个相位差90度的正弦波或方波信号。这两个信号的周期数与移动距离成正比,从而实现了对位移的精确测量。三、特点与优势高精度:光栅尺能够提供微米级甚至纳米级的测量精度,适用于各种高精度测量场合。稳定性好:由于是基于光学原理进行测量,光栅尺不易受到外界电磁干扰的影响,具有较高的稳定性。
五、结论根据上述硬件电路和软件设计,经实验测试,系统的测精度可优于±5μm,目前,我们研制的利用光栅传感器进行长度、角度自动测量的智能仪表已形成系列产品,分辨率可从20μm到1μm,具有性能稳定、抗干扰能力强、体积小、结构紧凑、成本低等优点,已成功地应用于机库改造和相关的光电尺寸与位置检测系统中。一、位移传感器基本原理光栅位移传感器的工作原理,是由一对光栅副中的主光栅(即标尺光栅)和副光栅(即指示光栅)进行相对位移时,在光的干涉与衍射共同作用下产生黑白相间(或明暗相间)的规则条纹图形,称之为莫尔条纹。经过光电器件转换使黑白(或明暗)相同的条纹转换成正弦波变化的电信号,再经过放大器放大,整形电路整形后,得到两路相差为90°的正弦波或方波,送入光栅数显表计数显示。尽可能外加保护罩,并及时清理溅落在尺上的切屑和油液,严格防止任何异物进入光栅尺传感器壳体内部。

W=ω /2* sin(θ /2)=ω /θ 。莫尔条纹具有以下特征:(1)莫尔条纹的变化规律两片光栅相对移过一个栅距,莫尔条纹移过一个条纹距离。由于光的衍射与干涉作用,莫尔条纹的变化规律近似正(余)弦函数,变化周期数与光栅相对位移的栅距数同步。(2)放大作用在两光栅栅线夹角较小的情况下,莫尔条纹宽度W和光栅栅距ω、栅线角θ之间有下列关系。式中,θ的单位为rad,W的单位为mm。由于倾角很小,sinθ很小,则W=ω /θ若ω =0.01mm,θ=0.01rad,则上式可得W=1,即光栅放大了100倍。这种条纹称为“莫尔条纹” (图2所示)。严格地说,莫尔条纹排列的方向是与两片光栅线纹夹角的平分线相垂直。相城区本地光栅尺哪家好
光栅尺是由标尺光栅和光栅读数头两部分组成。图1所示的就是光栅尺的结构。高新区直销光栅尺单价
柱镜光栅1.膜材:没有介质,必须粘在有机板、玻璃上;玻璃又有不同的厚度,越厚,立体效果越明显。2. PET水晶模材:比PET膜材厚一些,一面光滑,一面发涉。3.PET模材:比较薄;两面发涉。片材:厚度超过2.5mm称为片材,低于2.5mm的称为薄膜(市场上的叫法)。板材:本身就有介质,不需要再加介质,价格比较昂贵,120元/平方。狭缝光栅:表面光滑,配合灯光效果较好。有颜色。常用分辨率:单位均为(像素/厘米),切不记错。高新区直销光栅尺单价
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