第11章数字式传感器PPT讲稿.ppt
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1、第11章数字式传感器第1页,共35页,编辑于2022年,星期日n数字式传感器是能够直接将非电量转换为数字量的传感器。n优点:测量精度和分辨率高,稳定性好,抗干扰能力强,便于与微机接口,适宜远距离传输。n两种类型:n以编码方式产生代码型的数字信号n也称为编码器。它输出的信号是数字代码,每一个代码对应一个输入量的值。n输出计数型的离散脉冲信号n称为脉冲数字传感器。它输出的脉冲数与输入量成正比。如计量光栅。n数字式传感器可用于测量位移(包括线位移和角位移)和计数。第2页,共35页,编辑于2022年,星期日11.1 编编 码码 器器 将机械转动的模拟量(位移)转换成以数字代码形式表示的电信号,这类传感
2、器称为编码器。编码器以其高精度、高分辨率和高可靠性被广泛用于各种位移的测量。第3页,共35页,编辑于2022年,星期日11.1.1码盘式编码器n(1)接触式编码器第4页,共35页,编辑于2022年,星期日四位二进制码与循环码对照表四位二进制码与循环码对照表 第5页,共35页,编辑于2022年,星期日码制转换第6页,共35页,编辑于2022年,星期日(2)光电式编码器)光电式编码器 光电式编码器主要由安装在旋转轴上的编码圆盘(码盘)、窄缝以及安装在圆盘两边的光源和光敏元件等组成。码盘由光学玻璃制成,其上刻有许多同心码道,每位码道上都有按一定规律排列的透光和不透光部分,即亮区和暗区。当光源将光投射
3、在码盘上时,转动码盘,通过亮区的光线经窄缝后,由光敏元件接收。光敏元件的排列与码道一一对应,对应于亮区和暗区的光敏元件输出的信号,前者为“1”,后者为“0”。当码盘旋至不同位置时,光敏元件输出信号的组合,反映出按一定规律编码的数字量,代表了码盘轴的角位移大小。第7页,共35页,编辑于2022年,星期日图11.4 光电式编码器示意图第8页,共35页,编辑于2022年,星期日 编码器码盘按其所用码制可分为二进制码、十进制码、循环码等。对于6位二进制码盘,最内圈码盘一半透光,一半不透光,最外圈一共分成26=64个黑白间隔。每一个角度方位对应于不同的编码。例如零位对应于000000(全黑);第23个方
4、位对应于010111。这样在测量时,只要根据码盘的起始和终止位置,就可以确定角位移,而与转动的中间过程无关。一个n位二进制码盘的最小分辨率,即能分辨的角度为=360/2n,一个6位二进制码盘,其最小分辨的角度5.6。第9页,共35页,编辑于2022年,星期日 采用二进制编码器时,任何微小的制作误差,都可能造成读数的粗误差。这主要是因为二进制码当某一较高的数码改变时,所有比它低的各位数码均需同时改变。为了消除粗误差,可用循环码代替二进制码。循环码是一种无权码,从任何数变到相邻数时,仅有一位数码发生变化。如果任一码道刻划有误差,只要误差不太大,且只可能有一个码道出现读数误差,产生的误差最多等于最低
5、位的一个比特。对于n位循环码码盘,与二进制码一样,具有2n种不同编码,最小分辨率=360/2n。第10页,共35页,编辑于2022年,星期日(3)电磁式编码器电磁式编码器是近几年发展起来的新型传感器。它主要由磁鼓与磁阻探头组成。多极磁鼓常用的有两种:一种是塑磁磁鼓,在磁性材料中混入适当的粘合剂,注塑成形;另一种是在铝鼓外面覆盖一层粘结磁性材料而制成。多极磁鼓产生的空间磁场由磁鼓的大小和磁层厚度决定,磁阻探头由磁阻元件通过微细加工技术而制成,磁阻元件电阻值仅和电流方向成直角的磁场有关,而与电流平行的磁场无关。第11页,共35页,编辑于2022年,星期日图图11.6 磁编码器的基本结构磁编码器的基
6、本结构第12页,共35页,编辑于2022年,星期日 电磁式编码器的码盘上按照一定的编码图形,做成磁化区(导磁率高)和非磁化区(导磁率低),采用小型磁环或微型马蹄形磁芯作磁头,磁环或磁头紧靠码盘,但又不与码盘表面接触。每个磁头上绕两组绕组,原边绕组用恒幅恒频的正弦信号激励,副边绕组用作输出信号,副边绕组感应码盘上的磁化信号转化为电信号,其感应电势与两绕组匝数比和整个磁路的磁导有关。当磁头对准磁化区时,磁路饱和,输出电压很低,如磁头对准非磁化区,它就类似于变压器,输出电压会很高,因此可以区分状态“1”和“0”。几个磁头同时输出,就形成了数码。电磁式编码器由于精度高,寿命长,工作可靠,对环境条件要求
7、较低,但成本较高。第13页,共35页,编辑于2022年,星期日脉冲盘式编码器的输出是一系列脉冲,需要一个计数系统对脉冲进行加减(正向或反向旋转时)累计计数,一般还需需要一个基准数据即零位基准要一个基准数据即零位基准,才能完成角位移测量。11.1.2 脉冲盘式编码器第14页,共35页,编辑于2022年,星期日辨向原理第15页,共35页,编辑于2022年,星期日11.2 计量计量 光栅光栅 11.2.1 光栅的结构及工作原理光栅的结构及工作原理 1.光栅结构光栅结构 在镀膜玻璃上均匀刻制许多有明暗相间、等间距分布的细小条纹(又称为刻线),这就是光栅。图中a为栅线的宽度(不透光),b为栅线间宽(透光
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