基于“联系测量”检测
接触定位传感器的原理和类型

原则和主要类型

接触定位传感器通常根据检测方法分为以下两组:

  • ·“差压变压器”方法⇒使用磁线圈的方法
  • ·“规模”方法⇒使用内部刻度(尺子)的方法。

此外,还有另一个由Keyence开发的方法:

  • ·“缩放射击系统”
    ⇒世界上第一个CMOS传感器在绝对值玻璃秤上记录独特模式的方法。

差分变压器方法

使用差分变压器方法的传感器具有内部线圈产生磁场当电流流动。当核心插入其中时,线圈的阻抗根据插入核心的距离而改变,导致信号电平的变化。传感器检测信号电平的这种变化并将其转换为行驶范围。

差分变压器方法

优势

  • ·可以基于根据主轴位置改变的信号电平获得“绝对位置”。
    (必要时没有零点调整,没有跟踪错误)

坏处

  • ·精度在主轴的末端下降。由于系统是基于线圈的,因此磁场均匀地施加在中心周围,但在末端不一致。
  • ·应考虑线性和温度特征,因为它们可以改变结果。

规模方法

优势

  • ·高精度(精度基本上取决于尺度标记的分辨率。)
  • ·无需考虑线性度,因为尺度标记沿整个比例一致。
  • ·温度特性很好,因为刻度标记不会随温度而改变。

坏处

  • ·当主轴由于振动或其他原因而突然移动时,光电传感器的响应可能延迟,导致跟踪误差。

缩放射击系统(Keyence原始原则)

与典型的刻度法传感器一样,Keyence的GT2系列包括发射机,接收器和单元内的比例。但是,它的狭缝不是简单的典型测量方法传感器使用的狭缝。GT2系列的规模使用具有复杂和独特模式的狭缝。传感器可以读取此模式以识别主轴位置。

  • (1)当主轴移动时,绝对值秤相应地移动。
  • (2)CMOS传感器以高速读取刻度的复杂模式。
  • (3)主轴位置信息被发送到放大器。

缩放射击系统

优势

  • ·绝对位置检测
  • ·由于传感器检测到位置信息,因此它不需要零点调整而不是产生跟踪错误。
  • ·SCALE方法确保在整个测量范围内的高精度。
  • ·良好的温度特性

坏处

  • ·没什么特别的

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