数控机床的位置检测装置.pptx
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1、 一、位置检测装置的作用与要求 位置检测装置是数控系统的重要组成部分,在第二讲中我们知道:在闭环或半闭环控制的数控机床中,必须利用位置检测装置把机床运动部件的实际位移量随时检测出来,与给定的控制值(指令信号)进行比较,从而控制驱动元件正确运转,使工作台(或刀具)按规定的轨迹和坐标移动。第1页/共38页 1.数控机床对检测装置的基本要求:1)稳定可靠、抗干扰能力强。数控机床的工作环境存在油污、潮湿、灰尘、冲击振动等,检测装置要能够在这样的恶劣环境下工作稳定,并且受环境温度影响小,能够抵抗较强的电磁干扰。2)满足精度和速度的要求。为保证数控机床的精度和效率,检测装置必须具有足够的精度和检测速度,位
2、置检测装置分辨率应高于数控机床的分辨率一个数量级。3)安装维护方便、成本低廉。受机床结构和应用环境的限制,要求位置检测装置体积小巧,便于安装调试。尽量选用价格低廉,性能价格比高的检测装置。数控机床加工精度,在很大程度上取决于数控机床位置检测装置的精度,因此,位置检测装置是数控机床的关键部件之一,它对于提高数控机床的加工精度有决定性的作用。第2页/共38页 2.位置检测装置的分类1)按输出信号的形式分类:数字式:模拟式:将被测量以数字形式表示,测量信号一般为电脉冲。将被测量以连续变化的物理量来表示(电压相位/电压幅值变化)第3页/共38页2)按测量基点的类型分类:增量式增量式:绝对式:只测量位移
3、增量,并用数字脉冲的个数表示单位位移的数量。测量的是被测部件在某一绝对坐标系中的绝对坐标位置。3)按位置检测元件的运动形式分类:回转型:直线型:测量直线位移测量角位移第4页/共38页3.位置检测装置的主要性能指标 1)精度 符合输出量与输入量之间特定函数关系的准确程度称作精度,数控机床用传感器要满足高精度和高速实时测量的要求。2)分辨率 位置检测装置能检测的最小位置变化量称作分辨率。分辨率应适应机床精度和伺服系统的要求。分辨率的高低,对系统的性能和运行平稳性具有很大的影响。检测装置的分辨率一般按机床加工精度的13110选取(也就是说,位置检测装置的分辨率要高于机床加工精度)。第5页/共38页
4、3.灵敏度 输出信号的变化量相对于输入信号变化量的比值为灵敏度。实时测量装置不但要灵敏度高,而且输出、输入关系中各点的灵敏度应该是一致的。4.迟滞 对某一输入量,传感器的正行程的输出量与反行程的输出量的不一致,称为迟滞。数控伺服系统的传感器要求迟滞小。5.测量范围和量程 传感器的测量范围要满足系统的要求,并留有余地。6.零漂与温漂 零漂与温漂是在输入量没有变化时,随时间和温度的变化,位置检测装置的输出量发生了变化。传感器的漂移量是其重要性能标志,零漂和温漂反映了随时间和温度的改变,传感器测量精度的微小变化。第6页/共38页二、旋转编码器旋转编码器是一种旋转式的角位移检测装置,在数控机床中得到了
5、广泛的使用。旋转编码器通常安装在被测轴上,随被测轴一起转动,直接将被测角位移转换成数字(脉冲)信号,所以也称为旋转脉冲编码器,这种测量方式没有累积误差。旋转编码器也可用来检测转速。按输出信号形式,旋转编码器可以分为增量式和绝对式两种类型。常用的增量式旋转编码器为增量式光电编码器,其原理如图5.1所示。第7页/共38页图5.1 增量式光电编码器示意原理增量式光电编码器检测装置由光源、聚光镜、光栅盘、光栅板、光电管、信号处理电路等组成。光栅盘和光栅板用玻璃研磨抛光制成,玻璃的表面在真空中镀一层不透明的铬,然后用照相腐蚀法,在光栅盘的边缘上开有间距相等的透光狭缝。在光栅板上制成两条狭缝,每条狭缝的后
6、面对应安装一个光电管。第8页/共38页当光栅盘随被测工作轴一起转动时,每转过一个缝隙,光电管就会感受到一次光线的明暗变化,使光电管的电阻值改变,这样就把光线的明暗变化转变成电信号的强弱变化,而这个电信号的强弱变化近似于正弦波的信号,经过整形和放大等处理,变换成脉冲信号。通过计数器计量脉冲的数目,即可测定旋转运动的角位移;通过计量脉冲的频率,即可测定旋转运动的转速,测量结果可以通过数字显示装置进行显示或直接输入到数控系统中第9页/共38页图5.2增量式光电编码器外形结构图增量式光电编码器外形结构见图5.2。实际应用的光电编码器的光栅板上有两组条纹A、A和B、B,A组与B组的条纹彼此错开14节距,
7、两组条纹相对应的光敏元件所产生的信号彼此相差90相位,用于辨向。此外,在光电码盘的里圈里还有一条透光条纹C(零标志刻线),用以每转产生一个脉冲,该脉冲信号又称零标志脉冲,作为测量基准。第10页/共38页图5.3 光电编码器的输出波形 光电编码器的输出波形如图5.3所示。通过光栏板两条狭缝的光信号A和B,相位角相差90,通过光电管转换并经过信号的放大整形后,成为两相方波信号。第11页/共38页为了判断光栅盘转动的方向,可采用图5.4a)的逻辑控制电路,将光电管A、B信号(也就是中的0及90 信号)放大整形后变成a、b两组方波。a组分成两路,一路直接微分产生脉冲d,另一组经反相后再微分得到脉冲e。
8、d、e两路脉冲进入与门电路后分别输出正转脉冲f和反转脉冲g。(运用我们学过的数字电子技术知识同学们从时序图可以分析出)b组方波作为与门的控制信号,使光电盘正转时f有脉冲输出,反转时g有脉冲输出,这样就可判别光电编码器的旋转方向。光电编码器的测量精度取决于它所能分辨的最小角度,而这与光栅盘圆周的条纹数有关,即分辨角 分辨角=360/条纹 如果数条纹数为1024,则分辨角=360/1024=0.352。第12页/共38页 图5.4光电盘辨向环节逻辑图及波形第13页/共38页三、光 栅光栅是一种高精度的位移传感器,按结构可分为直线光栅和圆光栅,直线光栅用于测量直线位移,园光栅用来测量角位移。光栅装置
9、在数控设备、坐标镗床、工具显微镜X-Y工作台上广泛使用的位置检测装置,光栅主要用于测量运动位移,确定工作台运动方向及确定工作台运动的速度。图5.8是光栅尺在车床上的安装示意图。第14页/共38页 与其他位置检测装置相比,光栅的主要特点如下:1)检测精度高。直线光栅的精度可达3m,分辨率可达01m。2)响应速度较快,可实现动态测量,易于实现检测及数据处理的自动化。3)使用环境要求较高,怕油污、灰尘及振动。4)安装、维护困难,成本较高。1、光栅的组成结构和检测原理光栅是一种在透明玻璃上或金属的反光平面上刻上平行、等距的密集刻线,制成的光学元件。数控机床上用的光栅尺,是利用两个光栅相互重叠时形成的莫
10、尔条纹现象,制成的光电式位移测量装置。第15页/共38页按制造工艺不同可分为透射光栅和反射光栅。透射光栅是在透明的玻璃表面刻上间隔相等的不透明的线纹制成的,线纹密度可达到每毫米100条以上;反射光栅一般是在金属的反光平面上刻上平行、等距的密集刻线,利用反射光进行测量,其刻线密度一般为每毫米450条。直线透射光栅尺的结构如图5.9所示,由光源、长光栅(标尺光栅)、短光栅(指示光栅)、光电元件等组成,一般移动的光栅为短光栅,长光栅装在机床的固定部件上。短光栅随工作台一起移动,长光栅的有效长度即为测量范围。两块光栅的刻线密度(即栅距)相等,其相互平行并保持一定的间隙(0.050.1 mm),并且使两
11、块光栅的刻线相互倾斜一个微小的角度。第16页/共38页图5.9光栅尺结构原理当光线平行照射光栅时,由于光的透射及衍射效应,在与线纹垂直的方向上,准确地说,在与两光栅线纹夹角的平分线相垂直的方向上,会出现明暗交替、间隔相等的粗条纹,这就是“莫尔干涉条纹”,简称莫尔条纹。图5.10是莫尔条纹形成的原理图。第17页/共38页图5.10 莫尔条纹形成的原理当光栅移动一个栅距形时,莫尔条纹也相应移动一莫尔条纹的间距B,即光栅某一固定点的光强按明一暗一明规律交替变化一次。因此,光电元件只要读出移动的莫尔条纹数目,就知道光栅移动了多少栅距,从而也就知道了运动部件的准确位移量。第18页/共38页2.测量电路工
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