数字式传感器页.ppt
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1、第13章 数字式传感器 13.1 光栅传感器光栅传感器13.2 编码器编码器13.1 光光 栅栅 传传 感感 器器 13.1.1 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13-1为透射光栅的示意图。图中a为栅线的宽度(不透光),b为栅线间宽(透光),a+b=W称为光栅的栅距(也称光栅常数)。通常a=b=W/2,也可刻成ab=1.10.9。目前常用的光栅每毫米刻成10、25、50、100、250条线条。图13 1 透射光栅示意图 2.光栅测量原理光栅测量原理 把两块栅距相等的光栅(光栅1
2、、光栅2)面向对叠合在一起,中间留有很小的间隙,并使两者的栅线之间形成一个很小的夹角,如图13-2所示,这样就可以看到在近于垂直栅线方向上出现明暗相间的条纹,这些条纹叫莫尔条纹。由图13-2可见,在d-d线上,两块光栅的栅线重合,透光面积最大,形成条纹的亮带,它是由一系列四棱形图案构成的;在f-f线上,两块光栅的栅线错开,形成条纹的暗带,它是由一些黑色叉线图案组成的。因此莫尔条纹的形成是由两块光栅的遮光和透光效应形成的。图13-2 光栅莫尔条纹的形式 莫尔条纹测位移具有以下三个方面的特点。(1)位移的放大作用 当光栅每移动一个光栅栅距W时,莫尔条纹也跟着移动一个条纹宽度BH,如果光栅作反向移动
3、,条纹移动方向也相反。莫尔条纹的间距BH与两光栅线纹夹角之间的关系为(13-1)越小,BH越大,这相当于把栅距W放大了1/倍。例如=0.1,则1/573,即莫尔条纹宽度BH是栅距W的573倍,这相当于把栅距放大了573倍,说明光栅具有位移放大作用,从而提高了测量的灵敏度。(2)莫尔条纹移动方向 如光栅1沿着刻线垂直方向向右移动时,莫尔条纹将沿着光栅2的栅线向上移动;反之,当光栅1向左移动时,莫尔条纹沿着光栅2的栅线向下移动。因此根据莫尔条纹移动方向就可以对光栅1的运动进行辨向。(3)误差的平均效应 莫尔条纹由光栅的大量刻线形成,对线纹的刻划误差有平均抵消作用,能在很大程度上消除短周期误差的影响
4、。13.1.2 光栅传感器的组成光栅传感器的组成 光栅传感器作为一个完整的测量装置包括光栅读数头、光栅数显表两大部分。光栅读数头利用光栅原理把输入量(位移量)转换成响应的电信号;光栅数显表是实现细分、辨向和显示功能的电子系统。1.光栅读数头光栅读数头 光栅读数头主要由标尺光栅、指示光栅、光路系统和光电元件等组成。标尺光栅的有效长度即为测量范围。指示光栅比标尺光栅短得多,但两者一般刻有同样的栅距,使用时两光栅互相重叠,两者之间有微小的空隙。标尺光栅一般固定在被测物体上,且随被测物体一起移动,其长度取决于测量范围,指示光栅相对于光电元件固定。光栅读数头的结构示意图见图13-3。图13 3 光栅读数
5、头结构示意图 前面分析的莫尔条纹是一个明暗相间的带。从图13-2看出,两条暗带中心线之间的光强变化是从最暗到渐暗,到渐亮,一直到最亮,又从最亮经渐亮到渐暗,再到最暗的渐变过程。主光栅移动一个栅距W,光强变化一个周期,若用光电元件接收莫尔条纹移动时光强的变化,则将光信号转换为电信号,接近于正弦周期函数(如图13-4所示),如以电压输出,即(13-2)式中:uo光电元件输出的电压信号;Uo输出信号中的平均直流分量;Um输出信号中正弦交流分量的幅值。由式(13-2)可见,输出电压反映了位移量的大小。图13-4 光栅位移与光强、输出电压的关系 2.光栅数显表光栅数显表 光栅读数头实现了位移量由非电量转
6、换为电量,位移是向量,因而对位移量的测量除了确定大小之外,还应确定其方向。为了辨别位移的方向,进一步提高测量的精度,以及实现数字显示的目的,必须把光栅读数头的输出信号送入数显表作进一步的处理。光栅数显表由整形放大电路、细分电路、辨向电路及数字显示电路等组成。(1)辨向原理 采用图13-3中一个光电元件的光栅读数头,无论主光栅作正向还是反向移动,莫尔条纹都作明暗交替变化,光电元件总是输出同一规律变化的电信号,此信号不能辨别运动方向。为了能够辨向,需要有相位差为/2的两个电信号。图13-5为辨向的工作原理和它的逻辑电路。在相隔BH/4间距的位置上,放置两个光电元件1和2,得到两个相位差/2的电信号
7、u1和u2(图中波形是消除直流分量后的交流分量),经过整形后得两个方波信号u1和u2。从图中波形的对应关系可看出,当光栅沿A方向移动时,u1经微分电路后产生的脉冲,正好发生在u2的“1”电平时,从而经Y1输出一个计数脉冲;而u1经反相并微分后产生的脉冲,则与u2的“0”电平相遇,与门Y2被阻塞,无脉冲输出。在光栅沿A方向移动时,u1的微分脉冲发生在u2为“0”电平时,与门Y1无脉冲输出;而u1的反相微分脉冲则发生在u2 的“1”电平时,与门Y2输出一个计数脉冲,则说明u2的电平状态作为与门的控制信号,来控制在不同的移动方向时,u1所产生的脉冲输出。这样就可以根据运动方向正确地给出加计数脉冲或减
8、计数脉冲,再将其输入可逆计数器,实时显示出相对于某个参考点的位移量。图13 5 辨向逻辑工作原理 (2)细分技术 在前面讨论的光栅测量原理中可知,以移过的莫尔条纹的数量来确定位移量,其分辨率为光栅栅距。为了提高分辨率和测量比栅距更小的位移量,可采用细分技术。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,以减小脉冲当量,如一个周期内发出n个脉冲,即可使测量精度提高到n倍,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到了n倍,因此也称之为n倍频。细分方法有机械细分和电子细分两类。下面介绍电子细分法中常用的四倍频细分法,这种细分法也是许多其它细分法的基础。在上述辨向原理
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