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36页检测技术检测技术第第4 4章补充章补充 数字式传感器数字式传感器光栅传感器感应同步器数字式传感器的特点*数字传感器的特点:具有高的测量精度和分辨力,读数直观精确测量行程范围大,直线位移可达数米至几十米易于实现高速动态测量,处理和自动化采用高电平数字信号时,对外部干扰(噪音)的抑制能力强安装方便,使用维护简单,工作可靠性强数字式传感器数字式传感器*1 码盘 1.工作原理: 一种绝对编码器,将圆周N等分,使每等份对应一个固定的编码,这样只要识别出编码就可知道对应的角位置. 一般取N=2n ,角度分辩力: =360/ 2n 对N个位置作编码需要n位二进制数,称n位二进制码盘.可用导电/不导电等多种物理方法表示二进制数的1和0.*例:四位二进制码盘.24 =16等分,4个码道(同心圆),8421码.0123码尺,条状,测线位移:*2.码盘的种类 接触式:金属板腐蚀光电式:玻璃板,光电管. (常用)磁电式:导磁体,磁头3.读数误差的消除(1)改变编码方式(自学) 格雷码,其特点是各码道的数码不同时改变,任何两个相邻的数码间只有一位是变化的.(2)双电刷读数法(自学) *数字式传感器数字式传感器2 光栅 一.光栅传感器的构成及原理1. 光栅的构成:光栅通常是由在表面上按一定间隔制成透光和不透光的条纹的玻璃构成,称之为透射光栅,或在金属光洁的表面上按一定间隔制成全反射和漫反射的条纹,称为反射光栅。
利用光栅的一些特点可进行线位移和角位移的测量测量线位移的光栅为矩形,并随被测长度增加而加长,称之为长光栅;而测量角位移的光栅为圆形,称之为圆光栅 【演示】*数字式传感器数字式传感器*数字式传感器数字式传感器2. 栅距:光栅的栅距,a、b分别为透光和不透光条纹的宽度,通常a=b;光栅的精度越高,栅距W就越小;一般栅距可由刻线密度算出,刻线密度为25,50,100,250条/mm数字式传感器数字式传感器3. 莫尔条纹现象当两块光栅互相靠近且沿刻线方向保持有一个夹角时,两块光栅的暗条与亮条重合的地方,形成一条暗带,使光线透不过去;而亮条与亮条重合的地方,形成一条亮带, 部分光线得以通过这种亮带与暗带形成的条纹称为莫尔条纹,如图所示 莫尔条纹的形成莫尔条纹的宽度可按下式计算:设a=b=W/2,则 (W/2)/B=sin(/2),所以,B=W/(2sin(/2),当很小时,sin(/2)= /2,故有:B=W/,称作莫尔条纹的宽度,又称为节距数字式传感器数字式传感器4. 莫尔条纹的特点 平均效应:莫尔条纹是由光栅的大量刻线共同形成,对光栅的刻线误差有平均作用 对应关系:莫尔条纹近似与刻线垂直,当夹角固定后,两光栅相对左右移动一个栅距W时,莫尔条纹上下或下上移动一个节距B,因此,可以通过检测莫尔条纹的移动条数和方向来判断两光栅相对位移的大小和方向。
放大作用:由公式B=W/可知,当W一定,而较小时,可使W如:长光栅在一毫米内刻线为100条,则:B=0.01/0.0091mm,放大100倍若接近0,则不能同时看到亮带和暗带,光线忽明忽暗,称作光闸效应对于圆光栅,同样有这些特点数字式传感器数字式传感器5. 光栅传感器的结构 对于线位移测量,两块光栅长短不等,长的随运动部件移动,称为标尺光栅,短的固定安放,称指示光栅;而测量角位移时,一块圆光栅固定,另一块随转动部件转动光栅传感器结构为:光源标尺(长)光栅指示(短)光栅光电元件,如图所示数字式传感器数字式传感器二.光栅位移数字转换的基本原理1. 光栅传感器输出信号波形当光栅相对位移一个栅距时,莫尔条纹移动一个条纹宽度,相应照射在光电池上的光强度发生一个周期的变化,使输出电信号周期变化,其输出波形如图:*数字式传感器数字式传感器 输出表达式: 0mCOS(2/w)X 式中,2/W为空间角频率,W为栅距(信号周期), X为位移 由此可知,只要计算输出电压的周期数,便可测出位移量从而实现了位移量向电量的转换在一个周期内,V的变化是位移在一个栅距内变化的余弦函数,每一周期对应一个栅距 但是如果只用一个光电元件,其输出信号还存在两个问题: 辨向问题:用一个光电元件元法辨别运动方向; 精度低;分辨力只为一个栅距W。
怎么解决这两个问题呢?*数字式传感器数字式传感器2.辨向原理:用两个光电元件相距B/4安装(相当于相差90空间角,B: 2=B/4: /2),如图所示,可以解决辨向问题当条纹上移时,V2(后迎)落后于V1 90当条纹下移时,V2(前迎)超前于V1 90因此,由V1、V2之间的相位关系可以判别运动方向数字式传感器数字式传感器3. 细分技术(解决精度问题)当使用一个光电池通过判断信号周期的方法来进行位移测量时,最小分辨力为1个栅距为了提高测量的精度,提高分辨力,可使栅距减小,即增加刻线密度另一种方法是在双光电元件的基础上,经过信号调节环节对信号进行细分,其电路框图如图所示 1234硅光电池正向脉冲反向脉冲H1H2差动放大差动放大整形整形微分微分微分微分(sin)(cos)Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8*数字式传感器数字式传感器 当正向运动时,由正向上升沿微分得到正向脉冲,经逻辑 运算后输出;反之亦然这种方法可在一个周期内输出四个脉冲,所以又称之为四倍频电路,其分辨率提高四倍当栅距w=10um时,分辨力为2.5um,即脉冲当量为2.5um,当w=4um,其分辨力可为1um四倍频细分辨向 四个光电元件间隔B/4安装,1-3、2-4分别接入两个差分放大器用以消除共模干扰,这样可以得到两个相差90度的信号sin和cos,经整型分别得到方波信号A和B,再反相得到C和D,共四路方波信号A,B,C,D,相位上依次相差90 。
将四路方波信号作微分,得到四个脉冲A,B,C,D ,再把四个方波与四个脉冲进行逻辑组合,可由两个输出端输出正向位移脉冲信号和反向位移脉冲信号,每个周期内输出4个计数脉冲数字式传感器数字式传感器3 感应同步器(自学)感应同步器也是一种用来测量位移量的数字式传感器,他的工作原理与变压器的工作原理类似数字式传感器数字式传感器一.感应同步器的结构感应同步器由两个平面形印刷绕组组成,平面绕组时用铜箔加工而成,粘在钢板上或制成的基板上,两个绕组相当于变压器的两个线圈感应同步器有两种,一种是直线感应同步器,用来测量位移,两个绕组分为定尺绕组和滑尺绕组另一种是圆感应同步器,用来测量角位移两个绕组分为定子绕组和转子绕组定尺和转子的绕组为连续绕组,相当于变压器的副边,用于输出与位移有关的信号滑尺和定子的绕组为分段绕组(又称为正,余弦绕组),工作时输入激磁电压,用以产生交变磁场数字式传感器数字式传感器当定尺和滑尺相对产生位移时,多定子与转子相对产生角位移时,两绕组间 的耦合状态发生变化,这时,在定尺和转子绕组上感应出一个与位移有关的电压信号,由此可以测定位移量的大小定尺绕组的节距为w2=2(a2+b2),相当于空间角2,对应于一个周期,则滑尺两绕组(正弦绕组,余弦绕组)的距离:k为整数,在这里w2相当于一个周期2l1相当于对于圆感应同步器,其定子的正余弦绕组同样满足相差90 *数字式传感器数字式传感器二.工作原理以直线感应同步器为例,当两绕组 位置相对固定时,滑尺绕组 中的激磁电流使定尺绕组中产生一个感应电势 ,其大小为:M为互感系数 如果假设绕组 的自感系数很小,且激磁率较低,则滑尺激磁绕组可视为纯电 阻,则激磁电流为:,所以有K称为电磁耦合系数*数字式传感器数字式传感器 随着两绕组间的位置关系不同,定尺中的感应电势大小是不同的,我们可以具体分析如下:当滑尺与定尺间的相对位置按下面规律变化,以正弦绕组为例:1. 滑尺位于A点:这时两绕组完全重合,通过定尺的耦合磁通最大,这时定尺绕组中产生的感应电势最大。
2. 滑尺移至B点:滑尺跨在定尺的两侧,定尺中的感应电势相互抵消为零3. 滑尺位于C点:滑尺与定尺重合,但感应电势方向与A点相反,达到反方向最大4. D点:定尺中感应电势为零5. E点:感应电势又变为最大,输出变化一周期数字式传感器数字式传感器因此,对于正弦绕组激磁而残生的感应电势 的大小为: cos为位置系数,同理,若设,则可推出对于余弦绕组激磁而产生的感应电势为 :而总电势为 :这里讨论是在理想情况下近似的,实际的输出中还存在有其它高次谐波及干扰一般情况下,激磁电压,感应电势;但激磁电压,i增大,太大引起发热,甚至不能正常工作V=12V.【演示】*数字式传感器数字式传感器*数字式传感器数字式传感器三.感应同步器的工作方式感应同步器工作方式通常分为:鉴相型鉴幅型*数字式传感器数字式传感器鉴相型工作方式鉴相型工作方式是根据感应输出电压的相位来检测位移量的一种工作方式激磁方式:对滑尺的正余弦绕组分别供以幅值相同,但相位相差90的交流方波这时总电势为 :W定尺绕组的节距*数字式传感器数字式传感器这相当于一个相位调制波,当位移X发生变化时,输出信号的相位发生变化 由上述讨论可知,输出信号的幅值与激磁电压(相当于载波)的频率有关。
激磁电压越高,输出幅值越大,输出幅值测量速度,且可使测量速度提高若激磁频率过高,则导致感抗增加,容抗减小,使测量精度下降 从上面讨论还可以看出,在一个节距W内,感应输出电压的相位与滑尺和定尺间位移x相对应,每当位移变化一个节距,变化2角度,输出信号的相位变化一个周期,须采用累加计数的算法求总的位移量 *数字式传感器数字式传感器鉴幅型工作方式通过输出电压幅值变化来测量位移激磁方式:滑尺的正,余弦绕组分别加以频率相同,相位相同,但幅值不变(按正,余弦规律变化)的交流电压 *数字式传感器数字式传感器可见见,当激磁电压电压 不变变, 固定,则输则输 出信号幅值值与相对对位移x有关, 设初始 ,如果,说明有位移存在,若设法改变 ,使,则通过计算的变化量便可求得x的大小数字式传感器数字式传感器四,感应同步器位移数字测量系统时钟脉冲发生器绝对相位基准(分频器)相对相位基准(脉冲移相器)绝对零点显示可逆计数器译码.显示鉴相器门电路90度移相功放功放放大.滤波整形滑尺 定尺1.鉴相型测量系统1=- 1*数字式传感器数字式传感器各部分作用: 时钟脉冲发生器:产生一定频率的脉冲,一般W2mm时,可采用4MHz的晶振。
绝对相位基准:实际上是一个分频器,将脉冲发生器的输出进行分频,然后产生两个相位相差90的激磁信号,分别送给滑尺的正余弦绕组 定尺绕组感应电势E=KVmCOS(t),经放大,滤波整形送给鉴相器,送鉴相器的有效信号为 相对相位基准:实际上是一个分频电路和加减脉冲电路组成(脉冲移相器)它是将加减脉冲数转换为相对相位基准输出信号的相位变化,然后将其相位信息1给鉴相器 鉴相器:用来判别感应同步器的输出信号E与相对相位基准电路输出之间相差的大小,其理想输入输出特性曲线见右图:*数字式传感器数字式传感器鉴相器的输出=-1控制一个门电路,可以根据测量精度设计=0时, Ej=Ej0=开关电平,将门电路打开,使计数脉冲通过,鉴相器还要鉴别相位差为正还是为负,以便实行加或减计数在门电路打开后计数脉冲通过,一方面看计数器,另一方面控制相对相位基准实行移相,使0 具体工作过过程如下:初始状态:则:=-1=0 开始运动:(不变),门打开,计数一次,同时使10使0,门关死继续运动:门打开同时使:120波形示意图*数字式传感器数字式传感器每出现一个计数脉冲,相当于位移引起的相位为0,若01.8,w2mm,则最小位移:*数字式传感器数字式传感器2.鉴幅型测量系统:正弦振荡器数/模转换器匹配变压器放大滤波转换计数器周期零点显示可逆计数器译码.显示鉴幅器(门槛电路)门电路时钟脉冲发生器滑尺 定尺*数字式传感器数字式传感器其中数模转换器由多抽头正,余弦变压器和电子开关组成,多抽头正,余弦变压器的工作原理见下图:*数字式传感器数字式传感器变压器的抽头由最小分辨角即最小位移来确定,假使最小分。












