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寧波秉圣工業技術有限公司
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SCM 4.02-15 1FA

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EMG糾偏直線位移傳感器

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ECU 01.5EMG

iCON VS 01EMG

iCON XE 06.0EMG

KLW300.012EMG

LWH450.012EMG

EVB 03EMG

EVK 2.17EMG

EVK 2.11.3EMG

EVK 2.12EMG

EVM2-CP/1810.71/LEMG

EVK2-CP/800.71/LEMG

IMR-SR/500/255/15/AEMG

IMM2.002/500/1650/S.316/AEMG

SMI-HE/500/2400/1700/200/AEMG

SMI-SE/500/2400/1700/500/AEMG

SMI-SR/500/2400/1700/500/AEMG

ESZ25-400/F/-/L/W/D/21/AEMG

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EMG iCON IO 01.0EMG

SMI 1.09EMG

SMI 1.04EMG

SMI 1.05EMG

 

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位移傳感器的分辨率和精度的區別和聯系

位移傳感器的分辨率,本質上講是多大的位移可以產生可識別的電信號,比如一個位移傳感器測量物體位移,如果位移在一個微米以下,探頭沒反應,位移超過一個微米時,會改變探頭的輸出,那么說這一微米是探頭的分辨率了。

精度則有很多理解,有可能指絕對誤差或者線性度,說白了是你這把尺子準還是不準。你測出來的一個微米,跟計量機構標準的一個微米有多大區別。

還有人會把重復性說成精度,其實他是說在相同的測量條件下,僅僅移開探頭然后復位到同一個測量點,測量結果是否有漂移。或者不移開探頭,只是過一段時間再看,測量結果有沒有漂移。

精度和分辨率的關系好比,你有一把尺子。如果Z小刻度是一個毫米,那你Z小只能用于測量毫米級別的尺寸,再小的尺寸,你這把尺子無能為力了。如果尺子是剛經過計量機構校準的,每一個毫米跟標準毫米都一樣,沒有偏差,那么精度好,值小。這時你把尺子加熱拉長,你從尺子讀出來的還是多少毫米,分辨率還是毫米,但是你讀出的毫米已經不是真實值了,精度很差,偏差很大了。

位移傳感器的種類和在應用上的優缺點

位移傳感器的大致分類

位移傳感器是通過電位器元件將機械位移轉換成與之成線性或任意函數關系的電阻、電壓或電流輸出。普通直線電位器和圓形電位器都可分別用作直線位移傳感器和角度位移傳感器。但是,為實現測量位移目的而設計的電位器,要求在位移變化和電阻變化之間有一個確定關系。位移傳感器根據材質的不同分為以下幾類:

電位器式位移傳感器的可動電刷與被測物體相連,物體的位移引起電位器移動端的電阻變化。阻值的變化量反映了位移的量值,阻值的增加還是減小則表明了位移的方向。通常在電位器上通以電源電壓,以把電阻變化轉換為電壓輸出。

線繞式電位器由于其電刷移動時電阻以匝電阻為階梯而變化,其輸出特性亦呈階梯形。如果這種位移傳感器在伺服系統中用作位移反饋元件,則過大的階躍電壓會引起系統振蕩。因此在電位器的制作中應盡量減小每匝的電阻值。電位器式傳感器的另一個主要缺點是易磨損。它的優點是:結構簡單,輸出信號大,使用方便,價格低廉。

 

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霍耳式位移傳感器 它的測量原理是保持霍耳元件(見半導體磁敏元件)的激勵電流不變,并使其在一個梯度均勻的磁場中移動,則所移動的位移正比于輸出的霍耳電勢。磁場梯度越大,靈敏度越高;梯度變化越均勻,霍耳電勢與位移的關系越接近于線性。圖2中是三種產生梯度磁場的磁系統:a系統的線性范圍窄,位移Z=0時,霍耳電勢≠0b系統當Z2毫米時具有良好的線性,Z=0,霍耳電勢=0c系統的靈敏度高,測量范圍小于1毫米。圖中NS分別表示正、負磁。霍耳式位移傳感器的慣性小、頻響高、工作可靠、壽命長,因此常用于將各種非電量轉換成位移后再進行測量的場合。

光電式位移傳感器 它根據被測對象阻擋光通量的多少來測量對象的位移或幾何尺寸。特點是屬于非接觸式測量,并可進行連續測量。光電式位移傳感器常用于連續測量線材直徑或在帶材邊緣位置控制系統中用作邊緣位置傳感器。

位移傳感器的特點

位移傳感器主要由彈性體、電阻應變敏感元件和變換電路等組成。用電阻應變式微位移傳感器組成位置閉環控制系統,電阻應變式微位移傳感器是將待測位移轉換力電阻量變化的裝置。可以將傳感器和微位移驅動器集成于一體,而無需附加機構,所以靈敏度高、體積小、利息低、位移分辨率較高,但非線性誤差較大,易受溫度影響。

 

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