直線位移光柵傳感器簡介

2020-11-22 OFweek

  直線位移光柵傳感器數顯系統主要應用於直線移動導軌機構或精密位移的測量,可實現移動量的高精度顯示和自動控制,已廣泛應用於工具機加工和儀器的精密測量。目前該產品已形成多種系列,品種齊全,製作精巧,精密技術,可供不同規格的各類工具機、儀器數位化改造選用,還可根據用戶的特殊需要進行特殊製作。配套相應的數顯系統可以用於車床改造、銑床改造、鏜床改造、磨床改造、火花機改造、鑽床改造、線切割改造、坐標測量、投影測量等D-KB-50光柵測微傳感器,是以高精度光柵作為檢測元件的精密測量裝置。與數顯表配套,組成高精度數位化測量儀器。可以代替機械式千分表、扭簧比較儀、深度尺、電感測位移和精密量塊,配以適當的轉換器,可將溫度、壓力、硬度、重量等參數轉換為數字量。用於自動化大生產中在線監測及精密儀器的位置檢測。其優點是測量值數位化顯示,精度高,穩定可靠,讀數直觀準確。亦可把測量數據輸入計算機列印出測量數據或繪出曲線。

  光柵測微傳感器主要用於高精度測量。使用時除保證環境條件外,正確的安裝與使用不僅保證測量精度,還能延長使用壽命。光柵測微傳感器正確安裝位置是測杆朝下或水平放置。安裝固定方式有兩種:①以螺釘固定,固定孔中心距為22±0.2mm。②以①15軸夾緊。安裝固定後,測杆中心線垂直於被測工件。

  使用時,測頭接觸基面,數顯表清零,輕輕提起測杆,當測頭接觸被測工件表面時,數顯表顯示值就是測量值。切忌快推或快速釋放測杆,以免損壞光柵或因撞擊影響傳感器精度。

  直線位移光柵傳感器故障分析處理,光柵測微傳感器與數顯表對接後,數顯表不顯示。

 

  故障原因:

 

  ①電源未接通(保險絲熔斷)②傳感器輸出插頭與數顯表插座接觸不良:上述檢查仍不能排除故障,應檢查數顯表電路或送廠家檢修。

  接通電源數顯表工作正常,推動測杆,數顯表現顯示不進位。故障原因:檢查傳感器有無輸出信號,若無輸出信號屬傳感器內部故障,送廠家檢修,數顯表進位正常,顯示數字頻頻閃動。故障原因:

  ①檢查輸出信號幅值是否過低(一般幅值大於500mv)

  ②用示波器檢查輸出信號波形與相位是否正確,若不正確屬傳感器內部故障,送廠家檢修。

  ③檢查屏蔽線接地是否良好。

  隨著工業應用領域對生產過程中精度控制要求的不斷增高,越來越多的客戶選擇使用模擬量位置控制產品。用戶能夠因此更易優化生產流程,良好地保證生產質量,並且降低了生產成本和故障率。這就是為什麼線性位移傳感器得到很快發展的原因。從電位計式傳感器到磁致伸縮式原理,再到如今的新型電感式檢測原理,直線位移傳感器得到了不斷的發展。更多的位移傳感器最新報價資訊盡在現代豪方傳感器之家!

相關焦點

  • 光柵尺位移傳感器
    光柵尺位移傳感器(簡稱光柵尺),是利用光柵的光學原理工作的測量反饋裝置。光柵尺位移傳感器經常應用於工具機與現在加工中心以及測量儀器等方面,可用作直線位移或者角位移的檢測。其測量輸出的信號為數字脈衝,具有檢測範圍大,檢測精度高,響應速度快的特點。例如,在數控工具機中常用於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。
  • 一種直線位移通用校準裝置的設計與實現
    該裝置採用光學玻璃的KA-300型直線光柵尺作為測量基準,由光柵尺、測量基座、固定附件、讀數滑臺、讀數頭靠尺、導軌和數顯表等組成;為了實現校準與被校準裝置同時工作在同一基座平臺上,設計了用圓柱的軸向切線與被測件的基準端面進行動態接觸式聯接的耦合方式;分析測量誤差來源,建立了安裝被測件引起的誤差分析模型。
  • 光柵尺工作原理
    .光柵尺工作原理--簡介  光柵尺,也稱為光柵尺位移傳感器或光柵尺傳感器,是通過利用光柵的光學原理工作的測量反饋裝置。光柵尺經常應用於數控工具機的閉環伺服系統中,可用作直線位移或者角位移的檢測。其測量輸出的信號為數字脈衝,具有檢測範圍大,檢測精度高,響應速度快的特點。例如,在數控工具機中常用於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。
  • 直線位移傳感器的工作原理及故障處理辦法
    直線位移傳感器的工作原理是跟滑動變阻器一樣的,它作為分壓器使用的,它是以相對的輸出電壓來呈現出所測量位置的實際上的位置這個時候可以說直線位移傳感器的電子尺已經損壞了,需要更換。二、若電源的容量很小,就會出現很多情況的,所以,供電電源需要有充分的容量。那麼,容量不足,就會造成如下的情況:熔膠的運動會使合模電子尺的顯示變換,有波動,或者合模的運動會使射膠電子尺的顯示波動,造成測量結果誤差很大。
  • 光柵尺原理、應用及維護
    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201808/385642.htm定義: 光柵尺位移傳感器(簡稱光柵尺),是利用光柵的光學原理工作的測量反饋裝置。光柵尺位移傳感器經常應用於工具機與現在加工中心以及測量儀器等方面,可用作直線位移或者角位移的檢測。
  • 光柵傳感器的應用_光柵傳感器選型指南
    打開APP 光柵傳感器的應用_光柵傳感器選型指南 發表於 2019-10-12 08:43:20   光柵傳感器由標尺光柵、指示光柵、光路系統和測量系統四部分組成。
  • 光柵傳感器的原理說明
    一般的對於光柵傳感器來說,它是一種利用光柵疊柵的條紋原理,對其進行測量位置移動的傳感器類型。相對於光柵的定義,我們具體的可以解釋成在長條形光學玻璃上進行密集相同距離的平行刻線,具體的密度可以達到每毫米出現10到100個線。那麼對於這類光柵傳感器的工作原理到底是怎麼樣的呢?下面就讓小編來為大家解釋。
  • 光纖光柵傳感器技術及其應用
    通過在光柵上塗敷特定的功能材料(如壓電材料),還可實現對電場等物理量的間接測量。2.2 啁啾光纖光柵傳感器的工作原理上面介紹的光柵傳感器系統,光柵的幾何結構是均勻的,對單參數的定點測量很有效,但在需要同時測量應變和溫度或者測量應變或溫度沿光柵長度的分布時,就顯得力不從心。一種較好的方法就是採用啁啾光纖光柵傳感器。
  • 光柵傳感器的結構原理及應用
    光柵式傳感器指採用光柵疊柵條紋原理測量位移的傳感器。光柵是由大量等寬等間距的平行狹縫構成的光學器件。光柵傳感器的種類光柵主要分兩大類:一是Bragg光柵(也稱為反射或短周期光柵);二是透射光柵(也稱為長周期光柵)。光纖光柵從結構上可分為周期性結構和非周期性結構,從功能上還可分為濾波型光柵和色散補償型光柵,色散補償型光柵是非周期光柵,又稱為啁啾光柵(Chirp光柵)。光纖Bragg光柵傳感器光纖光柵是利用光纖中的光敏性製成的。
  • 光纖光柵傳感器的原理及應用
    1 光纖傳感器的工作原理  1.1光纖光柵傳感器的結構  光纖布拉格光柵FBG於1978年發明問世。它利用矽光纖的紫外光敏性寫入光纖芯內,從而在光纖上形成周期性的光柵,故稱為光纖光柵。圖l所示是其光纖光柵傳感器的典型結構。
  • 低頻光纖光柵加速度傳感器
    光纖光柵加速度傳感器是利用光纖光柵的應變傳感機理來實現加速度的測量,並用光的波長變化測量加速度值,用光纖來傳輸傳感信號,集測量、傳輸於一體,因而具有強抗電磁幹擾能力.式中,Pe為光纖光柵的有效彈光係數,ε為光柵在軸向的應變,λB為光纖光柵的布拉格波長,△λB為布拉格波長變化量.
  • 位移傳感器原理
    位移傳感器又稱為線性傳感器,是一種屬於金屬感應的線性器件,傳感器的作用是把各種被測物理量轉換為電量。小位移通常用應變式、電感式、差動變壓器式、渦流式、霍爾傳感器來檢測,大的位移常用感應同步器、光柵、容柵、磁柵等傳感技術來測量。
  • 石家莊高精度光柵尺生產廠家_萊格品牌靠譜
    目前,萊格企業「擁有中國最強的光柵產品與核心技術」以為國內眾多同行所認可。現萊格企業擁有三大光柵產品系列填補中國空白,由萊格獨#家生產,即:密封式鋼帶光柵線位移傳感器系列、敞開式鋼帶光柵線位移傳感器系列、高精度反射式鋼質光學編碼盤及其傳感器系列。現萊格企業擁有兩大光柵產品系列國內、外首#創,由萊格獨#家生產,即:雷射光柵遠程安全線位移傳感器系列和雷射光柵遠程安全形位移傳感器系列。
  • 光柵傳感器的應用和選型指南
    光柵傳感器由標尺光柵、指示光柵、光路系統和測量系統四部分組成。標尺光柵相對於指示光柵移動時,便形成大致按正弦規律分布的明暗相間的疊柵條紋。這些條紋以光柵的相對運動速度移動,並直接照射到光電元件上,在它們的輸出端得到一串電脈衝,通過放大、整形、辨向和計數系統產生數位訊號輸出,直接顯示被測的位移量。光柵傳感器的應用由於光柵傳感器測量精度高、動態測量範圍廣、可進行無接觸測量、易實現系統的自動化和數位化,因而在機械工業中得到了廣泛的應用。
  • 分分鐘掌握位移傳感器的分類及優缺點
    缺點:容易搜磁場幹擾,不能與導磁材料一起使用(3)光柵式位移傳感器光柵式位移傳感器傳感器指採用光柵疊柵條紋原理測量位移的傳感器。光柵是在一塊長條形的光學玻璃上密集等間距平行的刻線,刻線密度為 10~100線/毫米。
  • 光纖光柵應力傳感器工作原理
    光纖光柵中折射率分布的周期性結構,導致某一特定波長光的反射,從而形成光纖光柵的反射譜。光纖光柵應力傳感器通常是將光纖光柵附著在某一彈性體上,同時進行保護封裝。反射光的波長對溫度、應力和應變非常敏感,當彈性體受到壓力時時, 光纖光柵與彈性體一起發生應變,導致光纖光柵反射光的峰值波長漂移,通過對波長漂移量的度量來實現對溫度、應力和應變的感測。
  • 常見傳感器分類和工作原理
    位移傳感器主要應用在自動化裝備生產線對模擬量的智能控制。位移是和物體的位置在運動過程中的移動有關的量,位移的測量方式所涉及的範圍是相當廣泛的。小位移通常用應變式、電感式、差動變壓式、渦流式、霍爾傳感器來檢測,大的位移常用感應同步器、光柵、容柵、磁柵等傳感技術來測量。
  • 光纖光柵傳感器原理內容詳解
    在我國對於光纖光柵傳感器的研究比起其他國家是稍晚了,我國的光纖傳感器還沒有做到真正的產業化,規模化,產出量還不足以滿足國民經濟發展的需求。   光纖光柵的種類很多,主要分兩大類:一是Bragg光柵(也稱為反射或短周期光柵);二是透射光柵(也稱為長周期光柵)。
  • 光纖光柵傳感器在「神經系統」中的應用
    然而,一旦傳感器密封或系統部署,這一過程的好處,只有當測量系統是足夠強大,以忍受多年的惡劣環境。曾經嚴格意義上是科幻小說的領域,如今光纖傳感技術使得這成為可能。基於光纖布拉格光柵(FBG)的應變/振動和溫度光纖傳感器為傳統的電傳感器技術提供了重要的優勢。它們堅固耐用、無腐蝕,不受電氣環境的影響,並且允許在長距離上傳輸傳感器信號。
  • 光纖光柵傳感器應用技術研究
    提出光纖光柵傳感器在實際應用中所面臨的主要技術難題,分析現有的解決方案,討論光纖光柵傳感器在進一步實用化中需要解決的難題及其未來的發展趨勢。加拿大通信中心的Hill K O等人在1978年首次在摻鍺光纖中採用駐波寫入法製成光纖Bragg光柵( FBG)。使得光纖光柵傳感器和傳感技術成為科學研究和技術開發的熱點。