(中职)数控系统选用与维护第三章教学课件.ppt
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1、Y CF正版可修改PPT(中职)数控系统选用与维护第三章教学课件第3 章 数控机床的位置检测装置 3.1 旋转编码器 3.2 光栅尺 3.3 旋转变压器和感应同步器 3.4 磁栅 3.5 典型传感器的类型与选用 3.6 思考与练习 3.1 旋转编码器 3.1.1 旋转编码器的分类和结构 旋转编码器是一种旋转式脉冲发生器,把机械转角转化为脉冲。是数控机床上应用广泛的位置检测装置。同时也作为速度检测装置用于速度检测。根据旋转编码器的结构,旋转编码器分为光电式、接触式、电磁感应式三种。从精度和可靠性方面来看,光电式编码器优于其他两种。数控机床上常用的是光电式编码器。3.1 旋转编码器 旋转编码器的结
2、构如图3-1所示。在一个圆盘的圆周上刻有相等间距的线纹,分为透明和不透明部分,称为圆光栅。圆光栅和工作轴一起旋转。与圆光栅相对的,平行放置一个固定的扇形薄片,称为指示光栅。上面制有相差1/4 节距的两个狭缝,称为辩向狭缝。此外,还有一个零位狭缝(一转发出一个脉冲)。旋转编码器与伺服电动机相连,它的法兰盘固定在伺服电动机的端面上,构成一个完整的检测装置。图3-1 光电编码器的结构示意图3.1 旋转编码器 为了判断旋转方向,圆盘的两个窄缝距离彼此错开1/4节距,使两个光电元件输出信号相位差900。如图3-2 所示,A、B 信号为具有900 相位差的正弦波,经放大和整形变为方波A1、B1。设A 相比
3、B 相超前时为正方向旋转,则B 相超前A 相就是负方向旋转,利用A 相与B 相的相位关系可以判别旋转方向。此外,在光电盘的里圈不透光圆环上还刻有一条透光条纹,用以产生每转一个的零位脉冲信号,它是轴旋转一周在固定位置上产生一个脉冲。图3-1 光电编码器的结构示意图3.1 旋转编码器3.1.3 绝对式编码器 增量式编码器只能进行相对测量,一旦在测量过程中出现计数错误,在以后的测量中会出现计数误差。而绝对式编码器克服了其缺点。绝对式编码器是一种直接编码和直接测量的检测装置,它能指示绝对位置,没有累积误差。既使电源切断后位置信息也不丢失。常用的编码器有编码盘和编码尺,统称位码盘。从编码器使用的计数制来
4、分类,有二进制编码、二进制循环码(葛莱码)、二-十进制码等编码器。从结构原理来分类,有接触式、光电式和电磁式等。常用的是光电式二进制循环码编码器。3.1 旋转编码器 如图3-3 所示为绝对式码盘结构示意图。图3-3a)为二进制码盘,3-3 b)为葛莱码盘。码盘上有许多同心圆(码道),它代表某种计数制的一位,每个同心圆上有绝缘与导电的部分。导电部分为“1”,绝缘部分为“0”,这样就组成了不同的图案。每一径向,若干同心圆组成的图案代表了某一绝对计数值。二进制码盘的计数图案的改变按二进制规律变化。葛莱码的计数图案的切换每次只改变一位,误差可以控制在一个单位内。图3-3 接触式编码盘结构及工作原理图3
5、.1 旋转编码器 接触式码盘可以做到9 位二进制,优点是结构简单、体积小、输出信号强,不需放大。缺点是由于电刷的摩擦,使用寿命低,转速不能太高。光电式码盘没有接触磨损,寿命长,转速高,精度高。单个码盘可以做到18 位进制。缺点是结构复杂,价格高。电磁式码盘是在导磁性好的软铁等圆盘上,用腐蚀的方法作成相应码制的凹凸图形,当磁通通过码盘时,由于磁导大小不一样,其感应电压也不同,因而可以区分“0”和“1”,达到测量的目的。该种码盘也是一种无接触式码盘,寿命长,转速高。3.1 旋转编码器 由上述可知,增量式编码器每转的输出脉冲多,测量精度高,但是能够产生计数误差。而绝对式编码器虽然没有计数误差,但是精
6、度受到最低位(最外圆上)分段宽度的限制,其计数长度有限。为了得到更大的计数长度,将增量式编码器和绝对式编码器做在一起,形成混合式绝对式编码器。在圆盘的最外圆是高密度的增量条纹,中间有四个码道组成绝对式的四位葛莱码,每1/4 同心圆被葛莱码分割为16 个等分段。圆盘最里面有一发“一转信号”的狭缝。该码盘的工作原理是三级计数:粗、中、精计数。码盘的转速由“一转脉冲”的计数表示。在一转内的角度位置由葛莱码的不同数值表示。每1/4 圆葛莱码的细分由最外圆上的增量制码完成。3.2 光栅尺 3.2.1 光栅的种类 根据形状可分为长光栅和圆光栅,如图3-4,图3-5 所示。长光栅主要用于测量直线位移;圆光栅
7、主要用于测量角位移。图3-4 长光栅 图3-5 圆光栅3.2 光栅尺 3.2.2 光栅的结构和工作原理 光栅是由标尺光栅和光学读数头两部分组成。标尺光栅一般固定在机床的活动部件上,如工作台。光栅读数头装在机床固定部件上。指示光栅装在光栅读数头中。标尺光栅和指示光栅的平行度及二者之间的间隙(0.050.1mm)要严格保证。当光栅读数头相对于标尺光栅移动时,指示光栅便在标尺光栅上相对移动。光栅读数头又叫光电转换器,它把光栅莫尔条纹变成电信号。如图3-6所示为垂直入射读数头。读数头由光源、聚光镜、指示光栅、光敏元件和驱动电路等组成。图3-6 光栅读数头3.2 光栅尺 当指示光栅上的线纹和标尺光栅上的
8、线纹呈一小角度 放置时,造成两光栅尺上的线纹交叉。在光源的照射下,交叉点附近的小区域内黑线重叠形成明暗相间的条纹,这种条纹称为“莫尔条纹”。“莫尔条纹”与光栅的线纹几乎成垂直方向排列(见图3-7)。图3-7 光栅的莫尔条纹 3.2 光栅尺 3.2.3 直线光栅尺检测装置的辩向原理 莫尔条纹的光强度近似呈正(余)弦曲线变化,光电元件所感应的光电流变化规律近似为正(余)弦曲线。经放大、整形后,形成脉冲,可以作为计数脉冲,直接输入到计算机系统的计数器中计算脉冲数,进行显示和处理。根据脉冲的个数可以确定位移量,根据脉冲的频率可以确定位移速度。用一个光电传感器只能进行计数,不能辩向。要进行辩向,至少用两
9、个光电传感器。图3-8 所示为光栅传感器的安装示意图。通过两个狭缝S1 和S2 的光束分别被两个光电传感器P1、P2 接受。当光栅移动时,莫尔条纹通过两个狭缝的时间不同,波形相同,相位差90。3.2 光栅尺 至于哪个超前,决定于标尺光栅移动的方向。如图3-8 所示,当标尺光栅向右移动时,莫尔条纹向上移动,缝隙S2 的信号输出波形超前1/4 周期;同理,当标尺光栅向左移动,莫尔条纹向下移动,缝隙S1的输出信号超前1/4 周期。根据两狭缝输出信号的超前和滞后可以确定标尺光栅的移动方向。图3-8 光栅的辩向原理图 3.2 光栅尺 为了提高光栅检测装置的精度,可以提高刻线精度和增加刻线密度。但是刻线密
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- 数控系统 选用 维护 第三 教学 课件
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