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较早公告: KUBLER旋转编码器在工业自动化领域具有广泛的应用和显著的优势。本文将对它的工作原理及其优势进行深入解析,以期为相关行业从业者提供有价值的参考。一、工作原理工作原理基于光电扫描原理,其核心部件为一个中心有轴的光电码盘。该码盘上刻有环形通、暗刻线,当码盘随轴旋转时,光电发射和接收器件会读取这些刻线,从而产生电信号。具体来说,光电码盘的旋转会导致透光窗口和不透光窗口交替经过光电发射器,进而在接收器上产生光信号的变化。这些光信号变化随后被转换成电信号,形成四组正弦波信号,分别组合成A、B、C、D四相
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MICRO-EPSILON激光传感器功能有哪些
点击次数:1136 更新时间:2020-09-03

MICRO-EPSILON激光传感器测距
它的原理与无线电雷达相同,将激光对准目标发射出去后,测量它的往返时间,再乘以光速即得到往返距离。由于激光具有高方向性、高单色性和高功率等优点,这些对于测远距离、判定目标方位、提高接收系统的信噪比、保证测量精度等都是很关键的,因此激光测距仪日益受到重视。在激光测距仪基础上发展起来的激光雷达不仅能测距,而且还可以测目标方位、运运速度和加速度等,已成功地用于人造卫星的测距和跟踪,例如采用红宝石激光器的激光雷达,测距范围为500 ~ 2000公里,误差仅几米。不久前,真尚有的研发中心研制出的LDM系列测距传感器,可以在数千米测量范围内的精度可以达到微米级别。常采用红宝石激光器、钕玻璃激光器、二氧化碳激光器以及 砷化镓激光器作为激光测距仪的光源。
MICRO-EPSILON激光传感器主要功能
利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光传感器常用于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。
MICRO-EPSILON激光传感器测长精密测量长度是精密机械制造业和光学加工工业的关键技术之一。
现代长度计量多是利用光波的干涉现象来进行的,其精度主要取决于光的单色性的好坏。激光是的光源,它比以往的单色光源(氖-86灯)还纯10万倍。因此激光测长的量程大、精度高。由光学原理可知单色光的大可测长度L与波长入和谱线宽度δ之间的关系是L=λδ。用氪- 86灯可测大长度为38.5厘米,对于较长物体就需分段测量而使精度降低。若用氦氖气体激光器,则大可测几十公里。-般测量数米之内的长度,其精度可达0.1微米。
MICRO-EPSIL ON激光传感器测振
它基于多普勒原理测量物体的振动速度。多普勒原理是指:
若波源或接收波的观察者相对于传播波的媒质而运动,那么观察者所测到的频率不仅取决于波源发出的振动频率而且还取决于波源或观察者的运动速度的大小和方向。所测频率与波源的频率之差称为多普勒频移。在振动方向与方向一致时多普频移fd=v/λ,式中v为振动速度、λ为波长。 在激光多普勒振动速度测量仪中,由于光往返的原因,fd =2v/入。这种测振仪在测量时由光学部分将物体的振动转换为相应的多普勒频移,并由光检测器将此频移转换为电信号再由电路部分作适当处理后送往多普勒信号处理器将多普勒频移信号变换为与振动速度相对应的电信号,后记录于磁带。这种测振仪采用波长为6328埃(T)的氦氛激光器,用声光调制器进行光频调制,用石英晶体振荡器加功率放大电路作为声光调制器的驱动源,用光电倍增管进行光电检测,用频率跟踪器来处理多普勒信号。它的优点是使用方便,不需要固定参考系,不影响物体本身的振动,测量频率范围宽、精度高、动态范围大。缺点是测量过程受其他杂散光的影响较大。

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