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文档简介

1、光栅测量系统、数字信号检测系统的组成、数字信号检测系统的组成、光栅数字传感器、透射、反射、光栅常数、光栅光栅。利用数字信号检测系统的构成、光栅分类、按用途、光的线路现象,主要用于光谱分析、光波长测量。利用莫尔条纹现象主要用于测量长度、角度、速度、加速度、振动等物理量。测量长度、测量角度、光源方向、栅格线、长光栅-直线位移圆光栅-角度位移、配置:主光栅-标尺光栅、固定光栅显示光栅-移动光栅碎片密度-测量精度(10、25、50、100) 光栅传感器的结构和工作方式、光栅传感器的工作方式、条纹宽度:W-围栏、A. W1=w2 B=光栅莫尔条纹=0、w1w2垂直莫尔条纹、莫尔条纹、方向:垂直于角度平分

2、线、a . W1=w2 B=光栅莫尔条纹=0 光栅传感器的结构和工作原理,光栅传感器的工作原理,因此测量的物体位移围栏脉冲数,光栅传感器的结构和工作原理,光栅传感器的工作原理,光栅传感器的特征,精度:长度测量(0.2 210-6L)m,角度测量0.1距离:透射式-光栅长度; 反射-数十米响应速度:可用于动态测量增量:增量代码测量数断电数据要求高:环境的高温度、湿度、灰尘、振动、移动精度成本高:电路复杂性、光栅传感器结构和工作原理、光栅传感器工作原理、光栅传感器测量电路、光栅传感器测量电路、光栅传感器测量电路、光栅传感器测量电路一对相位差正交差分信号、光栅传感器测量电路、信号放大、相位差分获取光

3、栅传感器的测量电路、5分割电路、光栅传感器的测量电路、信号整形、正弦信号通过电压比较器形成相同周期的方波信号。光栅传感器的测量电路、5分割电路信号处理过程、10向方波信号、相位差异、光栅传感器的测量电路、5分割电路信号处理过程、每个信号相位变化都会产生新的方波,因此可以获得5倍(细分)。光栅传感器的测量电路、5细分电路信号处理过程、5细分(倍频)后的正交方波。光栅传感器的测量电路、5分割电路实现:光栅传感器的测量电路、4分割、方向逻辑、摘要:细分方波信号原始正弦信号是按相位分割的5分之一,因此分辨率提高了5倍。细分的方波信号仍然是一对正交方波信号。光栅传感器的测量电路、四等分、方向逻辑、正交方

4、波信号的讨论:位移方向信息:正向移动时A先于B。反向运动时,b超声前a .位移大小信息:相位。正交方波信号的状态变化规律:结论:正交方波信号的状态变化规律:正向00,10,11,01,反向反向反向反向方波状态变化4次,光栅传感器的测量电路,4次细分,方向逻辑,4次细分:方波内部状态变化4次,状态记录因此,在整个位移过程中,我们只需记录信号状态的变化次数,在正向上做加法,在反向上做减法。可用,脉冲等效,围栏距离;位移长度;总数;光栅传感器测量电路,显示结果,打印,光栅,脉冲等效,最小分辨率,显示计数,光栅传感器应用程序,光栅传感器应用程序,日本仓库压缩KBT-11WA水平加工中心,光栅传感器应用程序,事故和讨论,3,3如何调节?2,如何考虑最小分辨率的长度?1,角度的最小分辨率约为多少?4,如何获得速度?思想,1,正交信号是什么?有什

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