式時柵E+E位移傳感器的增量式實現(xiàn)方法研究的詳細(xì)資料:
式時柵E+E位移傳感器的增量式實現(xiàn)方法研究
作為信息技術(shù)三大核心技術(shù)之一的傳感技術(shù),綜合了物理、化學(xué)、生物、電子和微電子、材料、精密機械、微細(xì)加工和實驗測量等方面的知識和技術(shù),將是21世紀(jì)人們在優(yōu)良發(fā)展方面爭奪的一個制高點。
式時柵E+E位移傳感器的增量式實現(xiàn)方法研究
在國外,各發(fā)達國家都將傳感器技術(shù)視為現(xiàn)代高技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵。我國自上世紀(jì)80年代末以來也將傳感器技術(shù)列入國家優(yōu)良發(fā)展的重點。籍著世界現(xiàn)代技術(shù)發(fā)展的大潮,為我國加速新一代傳感器的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化、縮小與發(fā)達國家技術(shù)水平的差距提供了契機。在分析時柵E+E位移傳感器的一般信號模型的基礎(chǔ)上,深入探討了三相、兩相時柵E+E位移傳感器的測量機理,進而提出了一種新型E+E位移傳感器--兩相非等節(jié)距時柵E+E位移傳感器,然后詳細(xì)介紹了它的結(jié)構(gòu)和原理.通過和其它兩種傳感器的對比表明,該傳感器可以在不增加加工難度的情況下,增加傳感器的極對數(shù).zui后通過實驗表明,該傳感器的精度比其它兩種傳感器得到了提高.基于時空坐標(biāo)轉(zhuǎn)換TST方法的圓型場式時柵就是我國自主研發(fā)的一種全新的智能型角E+E位移傳感器,其不但測量精度高、性價比高、適應(yīng)性強,而且無傳統(tǒng)高精度柵式E+E位移傳感器的柵線刻劃難題。無疑,場式時柵系列產(chǎn)品有著廣闊的發(fā)展前景。但是在產(chǎn)品推廣初期,延緩其推廣使用的不是技術(shù)問題,而是缺少相匹配的上位機或數(shù)控裝置。鑒于此,本文根據(jù)增量光柵的增量實現(xiàn)方法,針對其數(shù)控裝置,提出了場式時柵的增量實現(xiàn)方法,有效解決了場式時柵與數(shù)控裝置的數(shù)據(jù)變換和傳輸問題,實現(xiàn)了兩者之間的數(shù)據(jù)兼容。研究的內(nèi)容是場式時柵的增量式實現(xiàn)方法及其實現(xiàn),主要內(nèi)容如下:分析了增量式光柵的工作原理以及位移增量實現(xiàn)方法。介紹了圓型場式時柵的理論基礎(chǔ)時空坐標(biāo)轉(zhuǎn)換TST方法、自身的工作原理及特點,并在增量式光柵位移增量方法基礎(chǔ)上提出了場式時柵的增量實現(xiàn)方法。
式時柵E+E位移傳感器的增量式實現(xiàn)方法研究
設(shè)計了場式時柵增量實現(xiàn)方法控制電路模塊,相關(guān)的程序流程和軟件設(shè)計,并通過仿真和實驗,初步驗證了時柵增量實現(xiàn)方法的正確性和可行性。在對場式時柵增量實現(xiàn)方法的理論推導(dǎo)基礎(chǔ)上,設(shè)計了增量實現(xiàn)方法的控制電路模塊,并用實驗驗證了理論的正確性和實際可行性。為場式時柵的推廣使用提供了一條新的途徑。
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