德國REXROTH,德國HYDAC賀德,德國COAX,德國BURKERT寶德,德國SICK,德國IFM易福門,意大利ATOS阿托斯,德國HYDAC賀德克,美國ASCO阿斯卡,美國VICKERS威格士,日本TOYOOKI豐興
應用領域 | 醫療衛生,環保,印刷包裝 |
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美國MTS工業用途線性位移傳感器用于外部安裝或內置液壓缸場合。其行程長度范圍為25mm-20m。傳感器可提供SSI、DeviceNet、CANbus、Profibus、POWERLINK以及EtherCAT等通訊接口,還提供模擬輸出(或雙輸出:位置和速度)。高質量的位移和速度信號使傳感器具有*的控制功能。不同的傳感器型號和選項(例如多位置測量、冗余傳感器、ATEX認證等)可滿足不同的需求 - 從簡單的標準應用至高精度測量任務。
行走機械用美國MTS位移傳感器專門為液壓缸的直線行程測量設計。他們提高了設備的生產率和實現了重復操作流程的自動化,減少維護和停工時間。甚至在惡劣的環境下(如高溫或高壓),他們能夠可靠、無需維護地工作。行程范圍為50mm-2500mm,接口包括CANbus、 ISObus、J1939、PWM及模擬輸出。冗余類型或SIL2傳感器保證了危險場合的安全性。
原廠直銷美國MTS美特斯位移傳感器RHM系列的工作原理:
電位器式位移傳感器,
它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或電壓輸出。普通直線電位器和圓形電位器都可分別用作直線位移和角位移傳感器。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。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。
磁致伸縮位移傳感器,是利用磁致伸縮原理、通過兩個不同磁場相交產生一個應變脈沖信號來準確地測量位置的。測量元件是一根波導管,波導管內的敏感元件由特殊的磁致伸縮材料制成的。測量過程是由傳感器的電子室內產生電流脈沖,該電流脈沖在波導管內傳輸,從而在波導管外產生一個圓周磁場,當該磁場和套在波導管上作為位置變化的活動磁環產生的磁場相交時,由于磁致伸縮的作用,波導管內會產生一個應變機械波脈沖信號,這個應變機械波脈沖信號以固定的聲音速度傳輸,并很快被電子室所檢測到。
原廠直銷美國MTS美特斯位移傳感器RHM系列的辨向原理:
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。
美國MTS位移傳感器的細分技術:
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。