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MTS位移傳感器的原理:
位移傳感器的工作原理主要基于不同的物理效應和測量技術,以將物體的位移、位置、尺寸等物理量轉換為可測量的電信號或其他形式的信號輸出。以下是幾種常見的位移傳感器的工作原理:
電阻式位移傳感器。這種傳感器通過測量電阻值的變化來測量位移。當物體移動時,感應元件的電阻值會發(fā)生變化,測量電路可以檢測到這種變化并將其轉換為位移值
電容式位移傳感器。利用電容的變化來測量位移。當物體移動時,電容值會發(fā)生變化,傳感器測量這種電容變化并將其轉換為位移值。
磁性位移傳感器。使用磁場的變化來測量位移。當物體移動時,磁場的強度或方向會發(fā)生變化,感應元件可以檢測這種變化并將其轉換為位移值。
光學位移傳感器。使用光學原理來測量位移。當物體移動時,光源和檢測器之間的光路徑長度會發(fā)生變化,通過測量光的變化,傳感器可以確定位移。
聲波位移傳感器。利用聲波的傳播時間來測量位移。它發(fā)射聲波脈沖并測量聲波從傳感器到物體并返回的時間,根據(jù)聲速和時間,傳感器可以計算位移。
此外,還有激光式位移傳感器,它通過發(fā)射激光獲取光線反射的角度與傳感器距離進行比對來測量位移量,適合應用于形狀、外形檢測。
以上是幾種常見的位移傳感器的工作原理,每種傳感器的原理和適用范圍都有所不同,選擇合適的位移傳感器取決于具體的應用需求和工作環(huán)境。
MTS位移傳感器的特點:
在實際應用中,位移具有兩個方向,即選定一個方向后,位移有正負之分,因此用一個 光電元件測定莫爾條紋信號確定不了位移方向。為了辨向,需要有 π/2相位差的兩個莫爾條紋信號。如圖2,在相距1/4條紋間距的位置上安放兩個光電元件,得到兩個相位差π/2的電信號u01和u02,經(jīng)過整形后得到兩個方波信號u01’和u02’。光柵正向移動時u01超前u02 90度,反向移動時u02超前u01 90度,故通過電路辨相可確定光柵運動方向。
細分技術
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?shù)拇胧δ獱枟l紋進行細分。所謂細分就是在莫爾條紋信號變化一個周期內,發(fā)出若干個脈沖,以減少脈沖當量。如一個周期內發(fā)出n個脈沖,則可使測量精度提高n備,而每個脈沖相當于原來柵距的1/n。由于細分后計數(shù)脈沖頻率提高了 n倍,因此也稱n倍頻。
通常用的有兩種細分方法:其一:直接細分。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)四倍頻細分。其二:電路細分。
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0950R005BN3HC
1700R020DN3HC
0005 L 003P
BF-P5-G3-W1.X
R911295326 HMS01.1N-W0070-A-07-NNNN
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KUBLER編碼器:8.KIS50.8550.1024.F014
KUBLER編碼器:8.5020.0064.1024.S223
KUBLER編碼器:8.5873.5444.G323
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