1000米連續檢測絕對位移傳感器研發成功
靜磁柵長量程位移傳感器廣泛使用在沿固定軌道運行的設備上,量程可達千米以上,分辨率1毫米,絕對編碼。
成套靜磁柵長量程位移傳感器有兩大部分,一部分是沿運動軌道鋪設的磁柵源編碼桿(或靜磁柵編碼導軌),一部分是靜磁柵位移傳感器。
其中磁柵源編碼桿一般為長方形截面不銹鋼管,運行行程有多長,磁柵源編碼桿就要鋪設多長,磁柵源編碼桿無需電力供應。
靜磁柵位移傳感器內藏精密磁敏線性陣列和計算機系統,它有如“磁柵源攝像機”一樣讀取磁柵源編碼桿中的細微位置信息,以標準數字信息格式輸出,所需電能十分微小。
絕對編碼相對于增量編碼而言,增量編碼靠脈沖計數完成位移量計量,一旦停電,要回到基準點重新計數;絕對編碼則不同,停電以后無論滑行多長距離,或者在沒有電能的情況下令移動裝置任意運行,只要來電,傳感器就可以正確反映當前的位置,這是絕對編碼的最大優勢。
靜磁柵長量程位移傳感器絕對編碼以米為單位,不同的米段上編排有反映不同米段數值的米段編碼磁源。例如,使用8位米段磁柵源編碼,可以測量256米,行程再長,增加米段編碼磁源即可。至于檢測1米以內的毫米數值,則是借用游標卡尺差分刻度測微的方法進行解析,十分準確可靠。
以往,長行程檢測廣泛使用旋轉編碼器,旋轉編碼器輸出數值需經換算才能與正確位置相對應,比較繁瑣。更重要的是,旋轉編碼器與移動機構的輪軸相連接,輪軸相對軌道的滑移會造成位移檢測的誤差越來越大。
靜磁柵位移傳感器與運動機構相連接,保持一定的間隙沿靜止鋪設的磁柵源編碼桿運動,任何時候都真實反映位置的變化,完全避免了車輪打滑造成的誤差。
靜磁柵長量程位移傳感器根據運動機構偏擺和上下波動狀況推薦兩種不同的安裝形式。當垂直于運動方向的水平偏擺或上下波動不大時,可選擇簡單的懸浮安裝形式;當垂直于運動方向的水平偏擺大于±10mm或上下波動大于±10mm時,又可選擇帶滾輪組件結構的靜磁柵位移傳感器,通過架設靜磁柵編碼導軌使得傳感間隙得以有效控制(廠方提供架空導軌方案示意圖)。選型靜磁柵長量程位移傳感器時,生產廠方會在安裝條件方面與使用方進行細致交流。
成套靜磁柵長量程位移傳感器有兩大部分,一部分是沿運動軌道鋪設的磁柵源編碼桿(或靜磁柵編碼導軌),一部分是靜磁柵位移傳感器。
其中磁柵源編碼桿一般為長方形截面不銹鋼管,運行行程有多長,磁柵源編碼桿就要鋪設多長,磁柵源編碼桿無需電力供應。
靜磁柵位移傳感器內藏精密磁敏線性陣列和計算機系統,它有如“磁柵源攝像機”一樣讀取磁柵源編碼桿中的細微位置信息,以標準數字信息格式輸出,所需電能十分微小。
絕對編碼相對于增量編碼而言,增量編碼靠脈沖計數完成位移量計量,一旦停電,要回到基準點重新計數;絕對編碼則不同,停電以后無論滑行多長距離,或者在沒有電能的情況下令移動裝置任意運行,只要來電,傳感器就可以正確反映當前的位置,這是絕對編碼的最大優勢。
靜磁柵長量程位移傳感器絕對編碼以米為單位,不同的米段上編排有反映不同米段數值的米段編碼磁源。例如,使用8位米段磁柵源編碼,可以測量256米,行程再長,增加米段編碼磁源即可。至于檢測1米以內的毫米數值,則是借用游標卡尺差分刻度測微的方法進行解析,十分準確可靠。
以往,長行程檢測廣泛使用旋轉編碼器,旋轉編碼器輸出數值需經換算才能與正確位置相對應,比較繁瑣。更重要的是,旋轉編碼器與移動機構的輪軸相連接,輪軸相對軌道的滑移會造成位移檢測的誤差越來越大。
靜磁柵位移傳感器與運動機構相連接,保持一定的間隙沿靜止鋪設的磁柵源編碼桿運動,任何時候都真實反映位置的變化,完全避免了車輪打滑造成的誤差。
靜磁柵長量程位移傳感器根據運動機構偏擺和上下波動狀況推薦兩種不同的安裝形式。當垂直于運動方向的水平偏擺或上下波動不大時,可選擇簡單的懸浮安裝形式;當垂直于運動方向的水平偏擺大于±10mm或上下波動大于±10mm時,又可選擇帶滾輪組件結構的靜磁柵位移傳感器,通過架設靜磁柵編碼導軌使得傳感間隙得以有效控制(廠方提供架空導軌方案示意圖)。選型靜磁柵長量程位移傳感器時,生產廠方會在安裝條件方面與使用方進行細致交流。
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