法國絲綢工人發現,當兩層薄絲綢疊在一同時,將發生水波紋狀把戲;假如薄綢子相對運動,則把戲也跟著移動,這種古怪的斑紋就是莫爾條紋。一般來說,只要是有一定周期的曲線簇堆疊
起來,便會發生莫爾條紋。計量光柵在實踐使用上有透射光柵和反射光柵兩種;按其效果原理又可分為輻射光柵和相位光柵;按其用處可分為直線光柵和圓光柵。下面以透射光柵為例加以評
論。
透射光柵尺上均勻地刻有平行的刻線即柵線,為刻線寬,為兩刻線之間縫寬,W=a+b稱為光柵柵距。目前國內常用的光柵每毫米刻成10、25、50、100、250條等線條。光柵的橫向莫爾條
紋測位移,需要兩塊光柵。
一塊光柵稱為主光柵,它的巨細與丈量規模相一致;另一塊是很小的一塊,稱為指示光柵。為了丈量位移,必須在主光柵側加光源,在指示光柵側加光電接納元件。當主光柵和指示光柵相對
移動時,因為光柵的遮光效果而使莫爾條紋移動,固定在指示光柵側的光電元件,將光強改變轉換成電信號。因為光源的巨細有限及光柵的衍射效果,使得信號為脈動信號。如圖 1,此信號
是一直流信號和近視正弦的周期信號的疊加,周期信號是位移x的函數。每逢x改變一個光柵柵距W,信號就改變一個周期,信號由b點改變到b’點。因為bb’=W,故b’點的狀況與b點狀況完全
一樣,只是在相位上添加了。
位移傳感器 它經過電位器元件將機械位移轉換成與之成線性或恣意函數聯系的電阻或電壓輸出。一般直線電位器和圓形電位器都可別離用作直線位移和角位移傳感器。可是,為實現丈量位
移意圖而規劃的電位器,要求在位移改變和電阻改變之間有一個斷定聯系。
電位器式位移傳感器的可動電刷與被測物體相連。物體的位移引起電位器移動端的電阻改變。阻值的改變量反映了位移的量值,阻值的添加仍是減小則表明了位移的方向。通常在電位器上通
以電源電壓,以把電阻改變轉換為電壓輸出。線繞式電位器因為其電刷移動時電阻以匝電阻為階梯而改變,其輸出特性亦呈階梯形。假如這種位移傳感器在伺服體系中用作位移反應元件,則
過大的階躍電壓會引起體系振動。因而在電位器的制造中應盡量減小每匝的電阻值。電位器式傳感器的另一個首要缺點是易磨損。
它的長處是:結構簡單,輸出信號大,使用方便,價格低廉。霍耳式位移傳感器 它的丈量原理是堅持霍耳元件(見半導體磁敏元件)的鼓勵電流不變,并使其在一個梯度均勻的磁場中移
動,則所移動的位移正比于輸出的霍耳電勢。磁場梯度越大,靈敏度越高;梯度改變越均勻,霍耳電勢與位移的聯系越接近于線性。
三種發生梯度磁場的磁體系:體系的線性規模窄,位移Z=0時,霍耳電勢≠0;體系當Z<2毫米時具有杰出的線性,Z=0時,霍耳電勢=0;體系的靈敏度高,丈量規模小于1毫米。N、S別離
表明正、負磁極。霍耳式位移傳感器的慣性小、頻響高、作業牢靠、壽命長,因而常用于將各種非電量轉換成位移后再進行丈量的場合。
光電式位移傳感器 它依據被測目標阻撓光通量的多少來丈量目標的位移或幾何尺寸。特點是歸于非觸摸式丈量,并可進行接連丈量。光電式位移傳感器常用于接連丈量線材直徑或在帶材邊
際方位控制體系中用作邊際方位傳感器。
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