SE96920414 YPK112A測量精度取決于測量電路對輸出感應電壓的細分精度
SE96920414 YPK112A測量精度取決于測量電路對輸出感應電壓的細分精度

感應同步器的構造
???? 是一種應用電磁感應原理來測量位移的高精度檢測元件,分為直線式和圓盤式,分別用作檢測直線位移和轉角。
???? 直線感應同步器由定尺和滑尺兩部分組成。定尺較長(200mm以上,可根據(jù)測量行程的長度選擇不同規(guī)格長度),上面刻有均勻節(jié)距的繞組;滑尺表面刻有兩個繞組,即正弦繞組和余弦繞組,見圖4-18。當余弦繞組與定子繞組相位相同時,正弦繞組與定子繞組錯開1/4節(jié)距?;咴谕ㄓ须娏鞯亩ǔ弑砻嫦鄬\動,產(chǎn)生感應電勢。
???? 圓盤式感應同步器,其轉子相當于直線感應同步器的滑尺,定子相當于定尺,而且定子繞組中的兩個繞組也錯開1/4節(jié)距?;吆投ǔ呦鄬ζ叫邪惭b,其間保持一定間隙(0.05~0.2mm)。在滑尺的繞組中,施加頻率為f(一般為2~10kHz)的交變電流時,定尺繞組感應出頻率為f的感應電動勢。感應電動勢的大小與滑尺和定尺的相對位置有關。定尺固定在床身上,滑尺則安裝在機床的移動部件上。通過對感應電壓的測量,可以精確地測量出位移量。
直線式感應同步器的種類
???? 根據(jù)不同的運行方式、精度要求、測量范圍、安裝條件等, 直線式感應同步器可設計成各種不同的尺寸、形狀和種類。
???? (1) 標準型:標準型直線感應同步器精度高,應用最普遍, 每根定尺長250 mm。如果測量長度超過175 mm時,可將幾根定尺接起來使用,甚至可連接長達十幾米,但必須保持安裝平整,否則極易損壞。
???? (2) 窄型: 窄型直線同步感應器中定尺、 滑尺長度與標準型相同, 僅是定尺寬度為標準型的一半。 用于安裝尺寸受限制的設備, 精度稍低于標準型。
???? (3) 帶型: 定尺的基板改用鋼帶, 滑尺做成滑標式, 直接套在定尺上。 安裝表面不用加工。 使用時只需將鋼帶兩頭固定即可。
???? (4) 三重型: 在一根定尺上有粗、 中、 精三種繞組, 以便構成絕對坐標系統(tǒng)。
???? (二)感應同步器的工作原理
???? 當向滑尺上的繞組通以一定頻率的交流電壓后,在感應同步器中產(chǎn)生了一個磁場,該磁場以同步速度移動并切割定尺導片,由于電磁感應,在定尺上感應出相同頻率的感應電壓,感應電壓值隨定、滑尺相對位置不同而變化。
???? 產(chǎn)生感應電勢的原理如圖所示。若定尺和滑尺的繞組(只一個繞組勵磁)相重合時,如圖中的A點,這時感應電勢最大;當滑尺相對定尺作平行移動時,感應電勢就慢慢減小,在剛好移動1/4節(jié)距的位置時,即移到B點位置,感應電勢為零。如果再繼續(xù)移動到1/2節(jié)距,即到C點位置,得到的感應電勢值與A點位置相同。但極性相反。其后,移到3/4節(jié)距,即D點位置,感應電勢又變?yōu)榱?.....。這樣,滑尺在移動一個節(jié)距的過程中,感應電勢(按余弦波形)變化了一個周期。
???? 利用感應電壓的變化來進行位置檢測。根據(jù)對滑尺繞組供電方式的不同以及對輸出電壓檢測方式的不同,感應同步器的測量方式分為鑒相式和鑒幅式。
感應同步器的應用
???? 在感應同步器的應用過程中,除同樣會遇到旋轉變壓器在應用過程中所遇到的角須限定在[-π,π]內(nèi)的問題或要求之外,直線式感應同步器還常常會遇到有關接長的問題。例如,當感應同步器用于檢測機床工作臺的位移時,一般地,由于行程較長,一塊感應同步器常常難以滿足檢測長度的要求,需要將兩塊或多塊感應同步器的定尺拼接起來,即感應同步器接長。接長的原理是:滑尺沿著定尺由一塊向另一塊移動經(jīng)過接縫時,由感應同步器定尺繞組輸出的感應電勢信號,它所表示的位移應與用更高精度的位移檢測器(如激光干涉儀)所檢測出的位移相互之間要滿足一定的誤差要求,否則,應重新調(diào)整接縫,直到滿足這種誤差要求時止。
???? 幾點說明:
???? 感應同步器的測量精度取決于測量電路對輸出感應電壓的細分精度。
???? 現(xiàn)在商品化的感應同步器的輸出大多是脈沖量,使其能方便地采用現(xiàn)代的數(shù)字處理技術。
???? 用途:
???? 長感應同步器目前被廣泛地應用于大位移靜態(tài)與動態(tài)測量中,例如用于三坐標測量機、程控數(shù)控機床及高精度重型機床及加工中測量裝置等。圓感應同步器則被廣泛地用于機床和儀器的轉臺以及各種回轉伺服控制系統(tǒng)中。
???? 感應同步器在鏜床上的應用
???? 鏜床在加工零件前常使用塊規(guī)確定零件的加工中心以保證加工精度。 這種方法煩瑣、 效率低。 在鏜床的垂直方向和縱向安裝感應同步器, 用感應同步器和數(shù)顯表可直接準確地確定零件的加工中心, 既保證了精度又提高了效率。 如圖6-13所示為國產(chǎn)TX611型數(shù)顯臥式鏜床外觀圖。 在主軸上上下移動的垂直坐標(y軸)裝有感應同步器的定尺4和滑尺3, 在上滑座橫向移動的坐標(x軸)裝有感應同步器的定尺2和滑尺1。 該鏜床采用最簡單的半開啟式防護罩, 主要防止鐵屑滑傷定、 滑尺繞組, 同時避免灰塵和油液的侵入。 數(shù)顯表5安裝在可以轉動的表架上, 以便操作者調(diào)整視角。
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