(3)均化誤差作用莫爾條紋是由若干光柵條紋共用形成,例如每毫米100線的光柵,10mm寬度的莫爾條紋就有1000條線紋,這樣柵距之間的相鄰誤差就被平均化了,消除了由于柵距不均勻、斷裂等造成的誤差。檢測與數據處理電子細分與判向法光柵測量位移的實質是以光柵柵距為一把標準尺子對位稱量進行測量。高分辨率的光柵尺一般造價較貴,且制造困難。為了提高系統分辨率,需要對莫爾條紋進行細分,光柵尺傳感器系統多采用電子細分方法。當兩塊光柵以微小傾角重疊時,在與光柵刻線大致垂直的方向上就會產生莫爾條紋,隨著光柵的移動,莫爾條紋也隨之上下移動。這樣就把對光柵柵距的測量轉換為對莫爾條紋個數的測量。千分表固定在床身上,移動工作臺,要求達到平行度為0.1mm/1000mm以內。高新區安裝光柵尺五星服務

圖檔解析度300dpi。3.檔案格式必須為PSD檔,[CMYK、RGB]皆可。4.背景圖層必須出血至少1CM。光柵原理光柵也稱衍射光柵。是利用多縫衍射原理使光發生色散(分解為光譜)的光學元件。它是一塊刻有大量平行等寬、等距狹縫(刻線)的平面玻璃或金屬片。光柵的狹縫數量很大,一般每毫米幾十至幾千條。單色平行光通過光柵每個縫的衍射和各縫間的干涉,形成暗條紋很寬、明條紋很細的圖樣,這些銳細而明亮的條紋稱作譜線。譜線的位置隨波長而異,當復色光通過光柵后,不同波長的譜線在不同的位置出現而形成光譜。光通過光柵形成光譜是單縫衍射和多縫干涉的共同結果。常熟耐用光柵尺量大從優兩片光柵相對移過一個柵距,莫爾條紋移過一個條紋距離。

五、結論根據上述硬件電路和軟件設計,經實驗測試,系統的測精度可優于±5μm,目前,我們研制的利用光柵傳感器進行長度、角度自動測量的智能儀表已形成系列產品,分辨率可從20μm到1μm,具有性能穩定、抗干擾能力強、體積小、結構緊湊、成本低等優點,已成功地應用于機庫改造和相關的光電尺寸與位置檢測系統中。一、位移傳感器基本原理光柵位移傳感器的工作原理,是由一對光柵副中的主光柵(即標尺光柵)和副光柵(即指示光柵)進行相對位移時,在光的干涉與衍射共同作用下產生黑白相間(或明暗相間)的規則條紋圖形,稱之為莫爾條紋。經過光電器件轉換使黑白(或明暗)相同的條紋轉換成正弦波變化的電信號,再經過放大器放大,整形電路整形后,得到兩路相差為90°的正弦波或方波,送入光柵數顯表計數顯示。
合理選取光柵尺,正確使用使其物盡其能;也有互相矛盾的一面,安裝位置既要盡可能靠近驅動軸線,又要盡量遠離機床的發熱源(如絲杠副),這就要看機床設計師,怎樣兼顧折衷考慮各方面因素,綜合考慮光柵尺選型、設計、安裝、捌試等因素,得到比較合理的性價比,勢必取得比較好的控制檢測效果。?通過以上幾個步驟的調試,一臺數控機床一般都能獲得很好的位置精度(定位精度、重復定位精度),達到機床設計要求,能很容易滿足用戶的需求,對數控機床的制造廠家和使用用戶有著非凡的現實意義 [3]。光柵尺傳感器與數顯表插頭座插拔時應關閉電源后進行。

(6) 光柵尺傳感器嚴禁劇烈震動及摔打,以免破壞光柵尺,如光柵尺斷裂,光柵尺傳感器即失效了。(7) 不要自行拆開光柵尺傳感器,更不能任意改動主柵尺與副柵尺的相對間距,否則一方面可能破壞光柵尺傳感器的精度;另一方面還可能造成主柵尺與副柵尺的相對摩擦,損壞鉻層也就損壞了柵線,以而造成光柵尺報廢。(8) 應注意防止油污及水污染光柵尺面,以免破壞光柵尺線條紋分布,引起測量誤差。(9) 光柵尺傳感器應盡量避免在有嚴重腐蝕作用的環境中工作,以免腐蝕光柵鉻層及光柵尺表面,破壞光柵尺質量。如果不能達到這個要求,則需設計加工一件光柵尺基座。高新區定制光柵尺設備廠家
另外,還需加工一件與尺身基座等高的讀數頭基座。高新區安裝光柵尺五星服務
具體來說,莫爾條紋的變化規律近似正弦函數,變化周期數與光柵相對位移的柵距數同步。通過讀數頭中的光電器件,可以將莫爾條紋轉換成正弦波變化的電信號,再經過電路的放大和整形后,得到兩個相位差90度的正弦波或方波信號。這兩個信號的周期數與移動距離成正比,從而實現了對位移的精確測量。三、特點與優勢高精度:光柵尺能夠提供微米級甚至納米級的測量精度,適用于各種高精度測量場合。穩定性好:由于是基于光學原理進行測量,光柵尺不易受到外界電磁干擾的影響,具有較高的穩定性。高新區安裝光柵尺五星服務
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