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巴鲁夫直线位移传感器

产品时间:2019-05-28

简要描述:

自射频识别(RFID)技术被研发以来,感应耦合就一直存在,当时的系统包括带有复杂天线机制的大型标签,主要用于跟踪大型物体(如汽车、牛)。电感耦合标签从读写器产生的磁场中提取信息并对其进行调制。巴鲁夫直线位移传感器

巴鲁夫直线位移传感器

由此可见,莫尔条纹的间距与光栅的栅距成正比,同时还具有以下几点特点:

(1)莫尔条纹具有放大作用。由上式可知,莫尔条纹的间距B是光栅栅距W的1/θ,由于θ很小(小于10'),因此B>>W。例如,当栅距为W=0.01mm,θ=0.001rad时,莫尔条纹的间距B=10mm。所以,不需要经过复杂的光学系统,就能把光栅的栅距转换成放大了很多倍的莫尔条纹的宽度(例中放大了1000倍),从而大大的简化了电子放大线路,这时光栅技术独有的特点。

(2)莫尔条纹具有匀化误差的作用。莫尔条纹由若干线纹组成,若光电元件接受长度为10mm,当W=0.01mm时,10mm宽的莫尔条纹就由1000条线纹组成。因此,制造上的误差或缺陷,只会影响千分之几的光电效果。所以,莫尔条纹测量长度时,决定其精度的不是一条线纹,而是一组线纹的平均效应。

(3)莫尔条纹的变化具有一定的规律。长短两光栅相对移动一个栅距W,莫尔条纹就移动一个条纹间距B,即光栅某一固定点的光按明→暗→明的规律交替变化一次。光电元件只要读出移动的莫尔条纹的条纹数,就知道光栅移动了多少栅距,也就知道了运动部件的准确位移量。

2.光栅的信号处理与辨向

在移动过程中,经过光栅的光线,其光强呈正(余)弦函数变化,反映莫尔条纹的移动的光信号由光电元件接收转换成近似正(余)弦函数的电压信号。

经信号处理装置整形、放大及微分处理后,即可输出与检测位移成比例的脉冲信号,如下图所示:

巴鲁夫直线位移传感器

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