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R-系列V RH5美國MTS位移傳感器選型表

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R-系列V RH5美國MTS位移傳感器測量技術
MTS傳感器部[]提供的值線性位移傳感器采用的Temposonics李磁致伸縮技術,實現高水平的穩定地測量位移。每個Temposonics 位移傳感器由鐵磁波導管、位置磁鐵、應變脈沖轉換器和輔助電子元件組成。磁鐵連接移動部件,在所處波導管上產生一個磁場。波導管接通短電流脈沖,產生一個瞬時徑向磁場和波導管扭轉形變。磁場間的瞬時相互作用會引發一個扭轉應變脈沖,在波導管中傳播。當超聲波(扭轉應變脈沖)到達波導管末端時被轉換為電信號。由于能夠測量波導管內的超聲波速度,接收返回信號所需的時間能夠轉換為- -個高精度、可重復的線性位移測量值。
R-系列V RH5美國MTS位移傳感器信號處理
辨向原理
在實際應用中,位移具有兩個方向,即選定一個方向后,位移有正負之分,因此用一個 光電元件測定莫爾條紋信號確定不了位移方向。為了辨向,需要有 π/2相位差的兩個莫爾條紋信號。如圖2,在相距1/4條紋間距的位置上安放兩個光電元件,得到兩個相位差π/2的電信號u01和u02,經過整形后得到兩個方波信號u01’和u02’。光柵正向移動時u01超前u02 90度,反向移動時u02超前u01 90度,故通過電路辨相可確定光柵運動方向。
細分技術
隨著對測量精度要求的提高,以柵距為單位已不能滿足要求,需要采取適當的措施對莫爾條紋進行細分。所謂細分就是在莫爾條紋信號變化一個周期內,發出若干個脈沖,以減少脈沖當量。如一個周期內發出n個脈沖,則可使測量精度提高n備,而每個脈沖相當于原來柵距的1/n。由于細分后計數脈沖頻率提高了 n倍,因此也稱n倍頻。
通常用的有兩種細分方法:其一:直接細分。在相差1/4莫爾條紋間距的位置上安放兩個光電元件,可得到兩個相位差90o的電信號,用反相器反相后就得到四個依次相差90o的交流信號。同樣,在兩莫爾條紋間放置四個依次相距1/4條紋間距的光電元件,也可獲得四個相位差90o的交流信號,實現四倍頻細分。其二:電路細分。

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