MTS位移传感器RHM-1470M-P071-S1B6100系列技术资料
MTS位移传感器RHM-1470M-P071-S1B6100现货
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MTS位移传感器的原理:
位移传感器的工作原理主要基于不同的物理效应和测量技术,以将物体的位移、位置、尺寸等物理量转换为可测量的电信号或其他形式的信号输出。以下是几种常见的位移传感器的工作原理:
电阻式位移传感器。这种传感器通过测量电阻值的变化来测量位移。当物体移动时,感应元件的电阻值会发生变化,测量电路可以检测到这种变化并将其转换为位移值
电容式位移传感器。利用电容的变化来测量位移。当物体移动时,电容值会发生变化,传感器测量这种电容变化并将其转换为位移值。
磁性位移传感器。使用磁场的变化来测量位移。当物体移动时,磁场的强度或方向会发生变化,感应元件可以检测这种变化并将其转换为位移值。
光学位移传感器。使用光学原理来测量位移。当物体移动时,光源和检测器之间的光路径长度会发生变化,通过测量光的变化,传感器可以确定位移。
声波位移传感器。利用声波的传播时间来测量位移。它发射声波脉冲并测量声波从传感器到物体并返回的时间,根据声速和时间,传感器可以计算位移。
此外,还有激光式位移传感器,它通过发射激光获取光线反射的角度与传感器距离进行比对来测量位移量,适合应用于形状、外形检测。
以上是几种常见的位移传感器的工作原理,每种传感器的原理和适用范围都有所不同,选择合适的位移传感器取决于具体的应用需求和工作环境。
MTS位移传感器的特点:
辨向原理
在实际应用中,位移具有两个方向,即选定一个方向后,位移有正负之分,因此用一个 光电元件测定莫尔条纹信号确定不了位移方向。为了辨向,需要有 π/2相位差的两个莫尔条纹信号。如图2,在相距1/4条纹间距的位置上安放两个光电元件,得到两个相位差π/2的电信号u01和u02,经过整形后得到两个方波信号u01’和u02’。光栅正向移动时u01超前u02 90度,反向移动时u02超前u01 90度,故通过电路辨相可确定光栅运动方向。
细分技术
随着对测量精度要求的提高,以栅距为单位已不能满足要求,需要采取适当的措施对莫尔条纹进行细分。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,以减少脉冲当量。如一个周期内发出n个脉冲,则可使测量精度提高n备,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了 n倍,因此也称n倍频。
通常用的有两种细分方法:其一:直接细分。在相差1/4莫尔条纹间距的位置上安放两个光电元件,可得到两个相位差90o的电信号,用反相器反相后就得到四个依次相差90o的交流信号。同样,在两莫尔条纹间放置四个依次相距1/4条纹间距的光电元件,也可获得四个相位差90o的交流信号,实现四倍频细分。其二:电路细分。
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