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RIFTEK德國速度長度傳感器

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產品型號RF607-190/500-232-I-IN-AL

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所  在  地深圳市

更新時間:2022-10-11 17:22:14瀏覽次數:235次

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應用領域 醫療衛生,環保,農業,能源,印刷包裝 應用領域 醫療衛生,環保,農業,能源,印刷包裝
RIFTEK德國速度長度傳感器
傳感器設計的主要特點。激光傳感器采用了基于波前光束分割原理的光學單塊單元。它提供了一個穩定的條紋圖案,該圖案具有耐溫差性,并且光束傳播的差值為零,從而在距物體的較寬距離范圍內實現了大的光束偏移范圍。另外,不需要光學塊調整。傳感器接收圖案系統的光學原理圖*消除了物距測量速度的依賴性,從而保留了較高的光學照明能力

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RIFTEK德國速度長度傳感器 RF607-190/500-232-I-IN-AL

RIFTEK德國速度長度傳感器 RF607-190/500-232-I-IN-AL

 

非接觸速度測量原理非常簡單。原始的“工具”就是你的眼睛。每個人都可以通過鐵路車廂或車窗快速瀏覽一下移動速度。大腦將通過評估到某個物體的距離及其角速度或僅僅是生活經驗來處理信號。傳感器用于評估相同的參數,但精度更高。

首先,讓我們考慮一下激光傳感器,因為它的設計更為簡單。為了做到這一點,需要一個移動的物體,一個光源(否則什么也看不到)和一個由透鏡和光檢測器代表的光學系統來記錄反射信號。物體表面的顏色和光潔度是不均勻的,因此在移動時,光電探測器應記錄與速度成正比的信號頻率。該頻率的典型值由光檢測器配準區域的線性大小和物體穿過該區域所需的時間段定義。因此,該任務應被視為已解決,但是精確度卻是非常需要的。光學系統記錄了所謂的低頻信號。為了提高測量精度,需要使移動物體產生的頻譜變窄。這可以通過空間濾波器(與光學光柵傳感器有關的術語)來實現。盡管激光傳感器用于產生條紋(干涉)圖案,即在激光束(檢測區域)內對物體照明進行周期性調制。由于激光輻射相干特性,這是可行的,因為所有光子都在光束中定相。初始光束應一分為二,并在角度上重新合并。在這種情況下,它將形成一個空間濾波器。

現在,對象輪廓或顏色越過此結構濾鏡的任何變化都將生成強度按以下頻率調制的反射信號:照明周期–穿越速度。信號頻譜變得越來越窄,具體取決于生成的周期數(周??期越多,頻譜越窄)。奇異的輪廓或顏色變化不僅應生成一個脈沖,而且還應生成大多數脈沖(脈沖組),其數量由多個條紋圖案周期定義。例如,實際上,光束直徑為5 mm,邊緣周期為0.05 mm,將產生100束光束,并相應地產生脈沖組。考慮到頻譜與上述低頻信號相比變窄了大約100倍,因此該信號現在是不足的,中斷的,被稱為虛假信號。

在使用光學傳感器的情況下,物體被均勻的光源(燈泡或LED)照亮,并且周期性的紋理(圖案)位于傳感器內部。這為圖案提供了額外的保護(一個明顯的例子是雪橇與雪橇),但是卻導致了很多問題,包括頻率響應(配準信號頻率與物體速度之間的比例因數,取決于Hz / m(m / s)的依賴性。到物體的距離。展望未來,應該注意這個問題已經得到有效解決。

有關激光和光速傳感器操作的詳細分析(空間濾波器的生成方法,信號處理方法等),請參見專論*。理論部分設在兩百頁上。然而,沒有可用于制造傳感器的實用指南,該指南應在真實和不利條件下工作(例如,主要溫差,各種表面或測量過程中的距離變化)。
世界上有一些真正的非接觸式傳感器制造商。大約有10個激光傳感器制造商,而少于10個光學傳感器制造商。在本文中,我們將介紹兩種類型的傳感器。

傳感器設計的主要特點。激光傳感器采用了基于波前光束分割原理的光學單塊單元。它提供了一個穩定的條紋圖案,該圖案具有耐溫差性,并且光束傳播的差值為零,從而在距物體的較寬距離范圍內實現了大的光束偏移范圍。另外,不需要光學塊調整。傳感器接收圖案系統的光學原理圖*消除了物距測量速度的依賴性,從而保留了較高的光學照明能力。

帶有信號處理器的*微電路和微控制器還用于接收模擬電子產品中的硬件信號處理,從而實現高頻速度的精確測量并實現各種輸出的模擬,頻率和數字信號。制造了兩種類型的傳感器,它們的標稱物距為15至130 cm,測得的速度范圍為0.01至100 m / s,可用于車輛的工業應用(詳細說明請參見ISD-3和ISD-5)。

請注意,兩個傳感器都根據測得的速度(按時間積分速度)來測量里程(實際需要的長度)。所述可獲得的測量精度(以測量頻率表示傳感器的容量)已達到其實際極限,實際上超出了所需的需求。因此,技術數據規定長度測量精度小于0.1%。但是,此參數取決于長度本身以及獨立檢查此準確性的可能性(從下面給出的示例中可以看出,但是實際測量可以更加準確)。因此,應將重點放在測量的可靠性上,即設備在不同條件和表面類型下應*。

還有一些其他評論與標準工業任務下的距離測量有關。讓我們假設有一個長的運動物體(金屬條,玻璃板,布等),應將其切成一定長度的碎片。達到該值時,傳感器應向執行器發出信號。假設有一個數字輸出(以太網,USB)可用于讀取當前的測量長度。例如,在等于50 Hz的測量頻率和1 m / s的物體速度下,當前長度數據增量(1 m / s)/(0.02 sec)= 2 cm。但是,這可能還不夠。但是,有一個長脈沖輸出,其比率為每1 m / s 1000 Hz或每米1000脈沖。該輸出頻率每秒更新50次,即在任何速度下測得的距離增量均應等于1 mm。

下面是一些具有精度評估和測量頻率的傳感器應用示例。

ISD-5激光傳感器在道路上的應用測試。

傳感器安裝的高度大約為50厘米(允許的極限值為35到65厘米)。測量頻率為54.2 Hz,速度測量范圍為0.02–110 km / h。裝有傳感器的車輛在1公里長的電路路徑上行駛(在城市道路上,在晴天,環境溫度為–7?С)。車輛以可變速度(0–50 km / h)行駛了幾站。測量結果定義為每3圈-1055.740 m,1056.244 m和1055.33 m,即,考慮到該路徑未*重復,測量頻率小于0.05%。

ISD-3

圖1.安裝在車輛上的ISD-3光學傳感器和ISD-5激光傳感器進行試運行。

光學和激光兩個傳感器一起使用。它們已如圖1所示安裝在車輛上。ISD-3傳感器安裝的標稱高度距離地面50厘米,ISD-5激光傳感器離地面130厘米,但安裝高度為100厘米。在長度大致相等的瀝青路面的筆直部分(每個方向2圈)上取四圈。測試后,評估相對傳感器的測量差異。結果示于表1。

表1.光學ISD-3和激光ISD-5在同一路徑上收到的并行測量結果。

圈數ISD-316,m(測量23.6 Hz)ISD-505,m(測量40.6Hz)相對差(V3 / V5-1)* 100
1個1345.681345.01-0.05
21394.011395.080.07
31382.511382.730.016
41345.141343.06-0.15
平均相對差異0.03±0.1%

 

因此,在車輛上使用的兩個傳感器的實際測量質量是相等的,并且相對測量頻率是基點。還要注意的是,對于這種類型的應用,光學傳感器是更可取的,因為它更能抵抗外部負面影響(溫度,雪,雨),特別是它對接收光學污染物的容忍度很高。可以將其與照相相機進行比較:即使鏡頭很臟,仍然可以拍照。同時,激光傳感器光學器件上的水滴可能會導致物體上條紋圖案的強烈破壞。
為了評估總體測量質量,有一個圖2所示的帶有貨物列車的機車的加速度/制動速度圖(Schsherbinskiy鐵路試驗場,ISD-3傳感器,標稱距離為80厘米。傳感器安裝在底部)。機車,并指向鐵軌)。該圖可以評估即時速度測量的準確性,因為鐵路車輛的運動是大平滑速度的一個示例。同樣作為示例,提供了一些有用的圖形,用于汽車輪胎在冰上的制動測試(在帶有光學傳感器的莫斯科Mytishy的冰場Arena上執行)。

ISD-3圖1
圖2.機車與貨車的加速度和制動速度圖。

圖3а顯示了在無釘雪地輪胎上進行的五次加速/制動測試。圖3b顯示了相同的測試,但使用了帶釘輪胎。請注意,圖表上的微小速度峰值不是測量噪聲,它們是真實的,因為這是車輛在結冰的道路上行駛的一種方式。
這些傳感器也廣泛用于工業中。這是另一個說明性示例:玻璃長度測量。物體是由拋光玻璃制成的旋轉盤,表面清潔。在這種情況下,應使用標稱工作距離為130厘米的激光傳感器(實際上玻璃表面很熱,因此應從遠距離進行測量)。磁盤上有一個標記,用于識別開始和停止循環測量的點,該點由傳感器讀取。實測周長為2.173 m。進行了兩組7和11測量。平均測量長度為2.1732和2.1733 m,相應的正偏差為0.034和0.036%。

ISD-3圖2
圖3.通過光學ISD-3傳感器獲得的在冰上的汽車的加速度和制動速度測量的精度:а–裝有無釘防滑輪胎的車輛;b –裝有防滑釘輪胎的車輛。

值得一提的是,我們近的一項發展是二維激光傳感器,它特別允許測量在滾動表面上移動的管道的行進速度。這實際上應適用于管廠的絕緣車間。在大多數*產品中,*的產品之一應該是能夠測量水下船只相對于周圍環境的速度的傳感器

線性位置傳感器(線性編碼器)設計用于測量和檢查工程對象的位移,尺寸,跳動,表面輪廓和變形。

 

Riftek的線性編碼器系列包括兩種型號:

Riftek RF251適用于惡劣的工業環境和

RiftekRF256傳感器具有用于實驗室環境的內置顯示選項

 

  • 輪徑測量儀輪徑測量儀
    • 高精度輪徑測量
    • 大數字顯示
    • 藍牙接口,用于數據傳輸
  • 鐵路車輪輪廓儀鐵路車輪輪廓儀
    • 基于PDA的手持式測量儀
    • 激光掃描和車輪輪廓分析
    • 輪緣參數的非接觸式測量
    • 車輪磨損數據庫支持軟件
  • 背對背測距儀背對背測距儀
    • 鐵路車輪之間背對背距離的非接觸式測量
    • 大數字顯示
    • 藍牙接口,用于數據傳輸
  • 盤式制動器輪廓規盤式制動器輪廓規
    • 基于PDA的手持式測量儀
    • 激光掃描和制動盤輪廓分析
    • 磁盤磨損參數的非接觸式測量
    • 磁盤磨損數據庫支持軟件
  • 軌道輪廓測量儀軌道輪廓測量儀
    • 基于PDA的手持式測量儀
    • 激光掃描和鋼軌頭部輪廓分析
    • 鐵路磨損參數的非接觸式測量
    • 鐵路數據庫支持軟件
  • 輪對控制自動化系統

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