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      光柵傳感器

      什么是光柵傳感器:光柵傳感器由什么組成?看完這篇就懂了!

      發布日期:2022-10-09 點擊率:381


      什么是光柵傳感器:光柵傳感器由什么組成?看完這篇就懂了!  第1張

      什么是光柵傳感器:光柵傳感器由什么組成?看完這篇就懂了!

      光柵式傳感器指的是采用光柵疊柵條紋原理測量位移的傳感器,它具有光學放大的作用,同時會發生誤差平均效應,所以能夠提高測量精度,光柵是利用光纖中的光敏性制作而成的。光柵傳感器的應用前景極為廣闊、在不少場所中我們都能看到它的應用場景。下面,我們就一起來了解一下光柵傳感器由幾部分組成吧!
      光柵傳感器的結構均由光源、主光柵、指示光柵、通光孔、光電元件這幾個主要部分構成。
      1、光源
      鎢絲燈泡,它有較小的功率,與光電元件搭配使用時,轉換效率低,使用壽命短。半導體發光器件,如砷化鎵發光二極管,還可以在范圍內工作,所發光的峰值波長為,與硅光敏三極管的峰值波長接近,所以,有很高的轉換效率,同樣有比較快的響應速度。
      2、光柵付
      由柵距相等的主光柵和指示光柵組成。主光柵和指示光柵相互重疊,但又不徹底重合。兩者柵線間會分開一個很小的夾角,便于于得到莫爾條紋。一般來說主光柵是活動的,它還可以單獨地移動,也能夠隨被測物體而移動,其長短關鍵在于測量范圍。指示光柵相對于光電器件而固定。
      3、通光孔
      通光孔是發光體與受光體的通路,一般來說為條形狀,其長短由受光體的排列長短決定,總寬由受光體的高低決定。它是帖在指示光柵板上的。
      4、受光元件
      受光元件是用于感知主光柵在移動時產生莫爾條紋的移動,進而精確測量位移量。在挑選光敏元件時,要考慮到靈敏度、響應時間、光譜特性、可靠性、體積等因素。
      光柵傳感器接線方法
      1,安全光柵傳感器控制器根據繼電器繼電器進行自檢,2220vAC接入至控制器
      2,兩個繼電器輸出當作控制器信號輸出
      3,安全光柵輸出os1和os2分別接入到光幕接收器的黑線和白線
      4,指向自檢EDM根據綠線接入到光柵接收器
      5,接收機電源的正24vdc根據棕色線接入到控制器,負0v根據藍色線接入到控制器。
      6,光幕發射器根據黃線接入到控制器的光柵自檢測試開關點。光柵發射器的24Vdc電壓用棕色線接入,0VdC用藍色線接入。
      光柵傳感器作用
      光柵傳感器能完成直線位移或者角位移的檢測。
      其精確測量輸出的信號為數字脈沖,有著檢測范圍大,檢測精度高,響應速度快的特點。比如,在數控機床中常用于對刀具和工件的坐標進行檢測,來觀察和跟蹤走刀誤差,以起到一個補償刀具的運動誤差的作用。
      光柵傳感器由幾部分組成?看完本文的介紹以后,您對于光柵傳感器是否又有了一個更加深刻的認識了呢?光纖光柵傳感器在其他的眾多領域中都有著較為多樣的應用場景,和傳統的機電傳感器相比,它更安全、可靠,有著較高的靈敏度和測量范圍。在傳感器技術飛速發展的今天,相信光柵傳感器的技術革新也即將到來,并能在更多的場景中有所應用!
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      什么是光柵傳感器:光柵傳感器的特點是什么

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      什么是光柵傳感器:光柵傳感器的結構和工作原理

      光柵式傳感器的基本原理是利用光柵的莫爾條紋現象。
      如下圖所示,光柵 1類似于長刻線尺,稱為標尺光柵(也稱主光柵),它可以移動;光柵 2只取一小塊,稱為指示光柵,它固定不動。也可相反地使指示光柵移動。兩者柵距和刻線寬度均相同,使刻線面相對疊合并在中間留有間隙 d,便組成光柵副。
      將其置于由光源和透鏡形成的平行光束的光路中,若二光柵柵線之間有很小的夾角θ,則在近似垂直于柵線的方向上顯示比柵距 W寬得很多的明暗相間的條紋,這些條紋稱為"莫爾條紋",其信號光強分布如圖 中曲線所示,中間為亮帶,上下兩條為暗帶,當標尺光柵沿垂直于柵線的x方向每移動一個柵距W時,莫爾條紋近似沿柵線方向移過一個條紋間距。用光電元件接收莫爾條紋信號并經電路處理后,用計數器可得到標尺光柵移過的距離。
      在實際使用中,一般把光源、指示光柵和光電元件組合在一起,稱為讀數頭。讀數頭的結構形式很多,就其光路可分為以下幾種。
      (1)分光讀數頭
      它的工作原理如下圖所示,光源 Q發出的光經透鏡L1 變成平行光,照射到光柵 G1 和 G2 上,形成莫爾條紋;透鏡L2把莫爾條紋聚焦;在光闌板 S之后的焦面上,光電元件P接收莫爾條紋信號。這種光學系統是莫爾條紋光學系統的基本型。因為光柵間距比較小,兩塊光柵之間的間隙也小,所以不能在光柵表面粘玻璃保護層。
      在實際使用中,如下圖所示,在光柵 G 與G 之間裝上等倍投影透鏡 L3和L4使 G1 的像以同樣大小的像投影在G2 上形成莫爾條紋,于是拉長了G 1和 G2 之間的距離。這種讀數頭主要用在高精度坐標控制系統和精密測量儀器上。
      (2)垂直入射讀數頭
      這種讀數頭主要是用于每毫米 25~125 線的玻璃透射光柵系統。下圖為垂直入射讀數頭的結構示意圖,光源1通過透鏡 2變成平行光照射在標尺光柵 3 和指示光柵4 上,形成莫爾條紋,然后由光電池5接受信號。圖中8 是滾動軸承,它保證了標尺光柵和指示光柵之間恒定的間隙。標尺光柵和讀數頭分別裝在固定部件和移動部件上,標尺光柵用壓板7夾緊,讀數頭用螺釘6 固定。其精度可達 0.001mm/1000mm。
      (3)反射讀數頭
      這種讀數頭主要用于每毫米 25~50 線以下的如下圖所示反射光柵系統。圖中β為入射角(一般為30°,反射光束通過指示光柵 G2 形成莫爾條紋,然后經透鏡Lz并由光電元件 P接收信號。
      光柵只能用于增量測量方式,目前有的光柵讀數頭設有一個絕對零點,這樣由于停電或其他原因造成記錯數字時,可以重新對零。它是在標尺光柵上有一小段光柵,在指示光柵上也有相應的一小段光柵,當這兩小段光柵重疊時發出零位信號,并在數字顯示器中顯示出來。

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      關于光學的應用很多,傳感器在我們日常生活中也經常會用到。什么是光柵傳感器?今天帶來的是光柵傳感器的結構原理及應用,下面對光柵傳感器詳細介紹一下。
      首先來看看,什么是光柵傳感器?
      光柵傳感器是指利用光柵莫爾條紋原理來測量位移的傳感器。
      光柵是由大量等寬等間距的平行狹縫組成的光學器件。常用的光柵是通過在玻璃板上雕刻大量平行刻線而制成的??毯凼遣煌该鞯牟糠郑瑑蓚€刻痕之間的光滑部分可以透光,相當于一條縫。精制的光柵在1cm寬度內有數千甚至數萬個缺口。
      這種利用透射光衍射的光柵稱為透射光柵,也有利用兩凹口之間反射光衍射的光柵。例如,在表面刻有許多平行的凹口并帶有金屬層,兩個凹口之間的光滑金屬表面可以反射光線,這種光柵就變成了反射光柵。光柵形成的莫爾條紋具有光學放大和平均誤差效應,可以提高測量精度。
      光柵傳感器由四部分組成:直尺光柵、指示光柵、光路系統和測量系統。當標尺光柵相對于指示光柵移動時,它會形成大致呈正弦曲線分布的明暗莫爾條紋。
      這些條紋以光柵的相對速度移動并直接照射在光電元件上。在其輸出端獲得一系列電脈沖。數字信號輸出通過放大、整形、方向識別和計數系統產生,直接顯示被測位移。
      光柵傳感器的結構
      首先,我們來看看光柵傳感器是如何組成的。光柵傳感器的結構由光源、主光柵、指示光柵、通光孔、光電元件組成。下面,小編將對光源、光柵對、通光孔以及受光元件予以介紹。
      1、光源:鎢絲燈泡,功率較小,與光電元件配合使用時,轉換效率低,使用壽命短。半導體發光器件,如砷化鎵發光二極管,可以在該范圍內工作,發射光的峰值波長與硅光電晶體管接近。因此,它們具有高轉換效率和快速響應速度。
      2、光柵對:由等柵距的主光柵和指示光柵組成。主光柵和指示光柵相互重疊,但并不完全重疊。兩條網格線之間會有一個小角度交錯,以獲得莫爾條紋。通常,主光柵是可移動的。它可以獨立移動,也可以隨被測物體移動。其長度取決于測量范圍。指示光柵相對于光電器件固定。
      3、通光孔:光孔是發光體與受光器之間的通路,一般呈條狀,其長度由受光器的排列長度決定,寬度由受光器的大小決定。光接收器。它張貼在指令光柵板上。
      4、受光元件:受光元件用于感知主光柵運動時產生的莫爾條紋的運動,從而測量位移。在選擇光敏元件時,必須考慮靈敏度、響應時間、光譜特性、穩定性和體積等因素。
      光柵傳感器選型指南
      1、根據檢測對象及檢測類型確定選型
      首先要考慮何種原理的傳感器,需要多方面的因素才能確定。確定選用何種類型的傳感器,再考慮傳感器的具體指標。
      2、靈敏度的選擇
      在線性范圍內靈敏度越高越好
      3、線性范圍
      線性范圍是輸出與輸入成正比的范圍,再次范圍內靈敏度保持定值。
      4、穩定性
      5、傳感器在使用一段時間后,其性能保持不變的能力。
      在使用傳感器之前應對其使用環境進行調查,并根據環境使用合適的傳感器,或采取適當的措施減少環境的影響。
      光柵傳感器的原理
      在了解了光柵傳感器的組成之后,我們再來看看光柵傳感器的原理是什么。
      當指示光柵緩慢移動時,傳感器的刻度光柵會產生莫爾條紋。莫爾條紋的特點是它們是按照正弦規律分布的,這些條紋會呈現明暗。
      此外,光柵運動的速度決定了條紋的運動,這些運動會反映在光電元件上。此外,在光柵傳感器的輸出端,會得到一系列電脈沖信號。然后經過相應的放大、整形等處理,直接顯示出測得的位移值
      一般來說,我們理解傳感器會有兩種光路形式,包括透射光柵。這類光柵的光柵線出現在工業玻璃等透明材料上;還有一種反射光柵,就是這種光柵的光柵。線條出現在金屬頂部,例如不銹鋼,可以強烈反射。
      對于光柵傳感器來說,其最大的優勢在于量程大、精度高。在應用方面,我們了解到,這種類型的傳感器廣泛用于程控和數控機床,以及三坐標測量機構。對靜態和動態圓角位移和線性位移的測量可以起到很好的效果。此外,它也非常適合機械振動和變形測量等應用。
      光柵傳感器的應用范圍
      在了解了光柵傳感器的組成結構以及原理之后,在最后,我們再共同來看看光柵傳感器的應用場合有哪些,以方便我們更好地去運用光柵傳感器。
      光纖光柵傳感器在其他領域也得到了應用,其在很多方面的性能比傳統機電傳感器更穩定、更可靠、更準確。 光纖光柵傳感器可用于傳感和測量應力、應變或溫度等物理量,具有較高的靈敏度和測量范圍。 通過在光纖的幾個部分寫入不同光柵間距的光纖光柵,可以同時測量幾個部分相應的物理量和變化,實現準分布式光纖傳感。
      總之,光纖光柵傳感器的應用是一個方興未艾的領域,具有非常廣闊的發展前景。光柵傳感器通常用作機床定位、長度和角度測量儀器中的測量元件,用于測量速度、加速度、振動等。
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