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光柵裝置要定期用無塵布、無塵紙擦拭

瀏覽:4955次    2013-01-16,09:28:49


    光柵傳感器有透射式和反射式兩種,它們由光源、主光柵(或稱標尺光柵)、指示光柵和光電元件等幾部分構(gòu)成。透射式光柵傳感器結(jié)構(gòu),反射式光柵傳感器的結(jié)構(gòu)。
1.光源
    過去采用鎢絲燈泡作為光源,它有較小的功率,工作溫度范圍可從~40~13012,但與光電兀件組合時,轉(zhuǎn)換效率低,使用壽命短?,F(xiàn)在都采用半導體發(fā)光器件,如砷化鎵發(fā)光二極管可以

在一60~lOO~C~工作,發(fā)射光的峰值波長為9100~9400Ao,接近硅光敏三極管的峰值波長,因此有較高的轉(zhuǎn)換效率,同Ll~-g有較快的響應速度(約為2t,s)。
    2.光柵付
   是由柵距相等的標尺光柵和指示光柵構(gòu)成。兩者在平行光的照射下形成莫爾條紋。標尺光柵是光柵裝置中的主要部分,因此又稱為主光柵。整個測量裝置的精度主要由標尺光柵的精度來決

定。指示光柵比標尺光柵要短,兩者相距為標尺光柵一般固定在被測物體上,且隨被測物體的移動而移動,其長度取決于測量的范圍。指示光柵與光電接收元件固定不動。
3.光電接收元件
    光電接收元件是用來敏感兩塊相對運動的光柵所產(chǎn)生的莫爾條紋的移動?在選擇光電接收元件時,要考慮靈敏度、響應時間、光譜特性、穩(wěn)定性、體積和成本等因素,一般采用光電池或光

敏三極管。硅光電池不需要外加電壓,受光面積大,性能穩(wěn)定,但響應時間長,靈敏度較低。光敏三極管靈敏度高,響應時間短,但穩(wěn)定性較差。
9.2.3  光柵傳感器的辨向原理與細分技術
1.辨向原理
    光柵傳感器在實際應用中通常會遇到被測物體的正、反向移動問題。雖然莫爾條紋的移動方向也隨著改變,但是單個光電接收元件在一個固定點接收莫爾條紋信號時,只能記錄通過的條紋數(shù)目,而不能辨別條紋的移動方向。如何自動地辨別光柵移動的方向的過程稱為辨向,要辨向就需要取得辨向信號。
    實際上,前面分析的莫爾條紋不是一條幾何線,而是一個明、暗相問的帶。兩條暗帶中心線之間的光強變化是從最暗到漸暗,到漸亮;又從最亮到漸暗,直到最暗的漸變過程。當兩塊光柵作相對運動時無塵布 , 無塵紙,莫爾條紋隨之運動,這時莫爾條紋間距內(nèi)某一固定點感受到的光強變化應它是一個非正弦的周期函數(shù)。由于兩個光柵重疊時留有交變分量實測結(jié)果接近正弦波形。光柵移動一個柵距,光強就變化一個周期,當用光電元件作為檢測元件接收光強的明、暗變化時,元件就會輸出形狀的電壓或電流波形,也就將莫爾條紋移動時的明、暗光強的變化轉(zhuǎn)換為相應電信號的變化。 
    如果將兩個光電接收元件在莫爾條紋上按相隔1/4條紋間距放置。那么兩光柵相對移動時,光電元件1和2分別輸出信號。,和“z的波形。,和“,可以看成在一個直流分量上疊加一個交流分量。消除直流分量后,兩個信號的相位差為90。的交流分量即可作為兩個辨向信號,當主光柵向左移動時,莫爾條紋向下移動,則兩個光電元件輸出的辨向信號“,超前。將上述兩個辨無塵布 , 無塵紙向信號送入辨向電路,即可辨別哪個信號超前,哪個信號滯后,這樣,即可區(qū)分主光柵(標如前所述,與被測物體連為一體的主光柵每移動一個光柵柵距,莫爾條紋信號就相應地李些一個周期,若莫爾條紋信號每變化一個周期,計數(shù)器計一個數(shù),則其分辨率就是一個光柵柵距。減小光柵柵距可以提高分辨率,但受加工精度等的限制,因此,光柵柵距不可能做得很小。為此,常需采用細分技術,在莫爾條紋信號的一個周期內(nèi),均勻地給出若干個計數(shù)脈沖,減小脈沖當量,即達到可提高分辨率的目的。由于細分后計數(shù)脈沖的頻率提高了數(shù)倍,故又稱為倍 頻細分。常采用的倍頻細分方法有四倍頻細分(也稱直接細分或位置細分)、電阻鏈細分、鑒相法細分、鎖相法細分等幾種。
    四倍頻細分就是用四個光電元件依次相距  1/4莫爾條紋間距放置無塵布 , 無塵紙,獲得依次相位差為90。的四個正弦波信號。用電子線路中的鑒零器分別鑒取四個信號的零電平,即每個信號由負到過零時發(fā)出一個計數(shù)脈沖,使得在莫爾條紋的一個周期內(nèi)產(chǎn)生四個等間隔的計數(shù)脈沖,即實現(xiàn)了四倍頻細分。四倍頻細分也可以用兩個相距1/4莫爾條紋間距的光電元件獲得相位差依次為90。

的  四個正弦信號。實際上用辨向原理中的兩個相位差為90。的辨別信號,加上將它們倒相后的兩個信號就可獲得這四個信號。關于其他的細分技術可參閱有關資料,這里不再贅述。

 

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