巴鲁夫BALLUFF位移传感器BPI8M4A4P 巴鲁夫BALLUFF位移传感器通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。普通直线电位器和圆形电位器都可分别用作直线位移和角位移传感器。但是,为实现测量位移目的而设计的电位器,要求在位移变化和电阻变化之间有一个确定关系。巴鲁夫BALLUFF位移传感器物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。通常在电位器上通以电源电压,以把电阻变化转换为电压输出。巴鲁夫BALLUFF位移传感器线绕式电位器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯而变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的制作中应尽量减小每匝的电阻值。电位器式传感器的另一个主要缺点是易磨损。
巴鲁夫BALLUFF位移传感器BPI8M4A4P
巴鲁夫BALLUFF位移传感器信号处理,1、巴鲁夫BALLUFF位移传感器辨向原理 在实际应用中,位移具有两个方向,即选定一个方向后,位移有正负之分,因此用一个光电元件测定莫尔条纹信号确定不了位移方向。为了辨向,需要有 π/2相位差的两个莫尔条纹信号。如图2,在相距1/4条纹间距的位置上安放两个光电元件,得到两个相位差π/2的电信号u01和u02,经过整形后得到两个方波信号u01’和u02’。光栅正向移动时u01超前u02 90度,反向移动时u02超前u01 90度,故通过电路辨相可确定光栅运动方向。2、巴鲁夫BALLUFF位移传感器细分技术 随着对测量精度要求的提高,以栅距为单位已不能满足要求,需要采取适当的措施对莫尔条纹进行细分。所谓细分就是在莫尔条纹信号变化一个周期内,发出若干个脉冲,以减少脉冲当量。如一个周期内发出n个脉冲,则可使测量精度提高n备,而每个脉冲相当于原来栅距的1/n。由于细分后计数脉冲频率提高了 n倍,因此也称n倍频。通常用的有两种细分方法:其一、直接细分。在相差1/4莫尔条纹间距的位置上安放两个光电元件,可得到两个相位差90o的电信号,用反相器反相后就得到四个依次相差90o的交流信号。同样,在两莫尔条纹间放置四个依次相距1/4条纹间距的光电元件,也可获得四个相位差90o的交流信号,实现四倍频细分。其二、电路细分。
巴鲁夫BALLUFF位移传感器BPI8M4A4P
巴鲁夫BALLUFF位移传感器位移是和物体的位置在运动过程中的移动有关的量,位移的测量方式所涉及的范围是相当广泛的。巴鲁夫BALLUFF位移传感器小位移通常用应变式、电感式、差动变压器式、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器、光栅、容栅、磁栅等传感技术来测量。巴鲁夫BALLUFF位移传感器其中光栅传感器因具有易实现数字化、精度高(目前分辨率zui高的可达到纳米级)、抗干扰能力强、没有人为读数误差、安装方便、使用可靠等优点,在机床加工、检测仪表等行业中得到日益广泛的应用。
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巴鲁夫BALLUFF位移传感器常用部分型号: BES M08MI-PSC20B-BV05,BES M18MI2-PSC80B-S04G,BES M12MF1-PSC30A-S04G-W,BKS-S109-RT14,BCC M415-M414-3A-304-PW3434-050,BES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11,BES M12MI-PSC20B-BV03,BES M12MI-PSC20B-S04G,BKS-12-CS-01,BMS RS-M-D12-0250-00。BES M12MI-NOC20B-BV02
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