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计算机数控技术黄家善主编第三章位置检测装置课件教学.ppt
* * D3 一、感应同步器 图3-16 直线式感应同步器结构示意图a)外观 b)绕组1—固定部件(床身) 2—运动部件(工作台或刀架) 3—定尺绕组引线 4—定尺座 5—防护罩6—滑尺 7—正弦励磁绕组引线 8—滑尺座 9—余弦励磁绕组引线 10—调整垫 11—定尺12—定尺绕组 13—正弦励磁绕组 14—余弦励磁绕组 D3 1.相位工作方式 给滑尺的正弦绕组和余弦绕组分别通以频率相同、幅值相同,但相位相差π/2的励磁电压 D3 2.幅值工作方式 图3-17 正、余弦旋转变压器原理图 D3 二、旋转变压器 1.工作原理2.旋转变压器结构 D3 第五节 磁 栅 一、磁栅结构二、工作原理 D3 一、磁栅结构 1.磁性标尺2.拾磁磁头 D3 一、磁栅结构 图3-18 直线磁栅1—尺身 2—接口 3—信号线(蛇皮管保护) 4—滑尺(读数头) 5—安装导轨 D3 1.磁性标尺 图3-19 磁性标尺a)带状磁尺 b)线状磁尺 c)回转形磁尺1—框架 2—带状磁尺 3—磁头 4—磁尺棒 5—磁盘 D3 2.拾磁磁头 图3-20 磁通响应性磁头 D3 二、工作原理 高频励磁电流通过励磁绕组在磁头上产生磁通,当磁头靠近磁尺时,磁尺上的磁信号产生的磁通经过磁头铁心,并被高频励磁电流产生的磁通所调制,从而在拾磁绕组中产生感应电压。 在线教务辅导网: 更多课程配套课件资源请访问在线教务辅导网 馋死 PPT研究院 POWERPOINT ACADEMY * 计算机数控技术 主编:黄家善 D3 第三章 位置检测装置 D3 第三章 位置检测装置 第一节 概 述第二节 角 编 码 器第三节 光 栅第四节 感应同步器和旋转变压器第五节 磁 栅 D3 第一节 概 述 一、直接测量和间接测量二、增量式测量和绝对式测量三、数字式测量和模拟式测量 D3 一、直接测量和间接测量 图3-1 直接测量和间接测量示意图a)直接测量 b)间接测量1—导轨 2—运动部件 3—直线式位置传感器 4—旋转式位置传感器 5—丝杠-螺母副 D3 二、增量式测量和绝对式测量 增量式测量的特点是只测位移增量,移动部件每移动一个基本长度(或角度)单位,检测装置便发出一个测量信号,此信号通常是脉冲形式,这样,一个脉冲所代表的基本长度单位就是分辨力,而通过对脉冲计数便可得到位移量。 D3 三、数字式测量和模拟式测量 数字式测量是将被测的位置量直接转变为脉冲个数或编码,输出的脉冲信号抗干扰能力强,且便于显示、处理。 模拟式测量是将被测量用连续的变量来表示,如电压变化、相位变化等。模拟式测量的信号处理电路较复杂,易受干扰。 D3 第二节 角 编 码 器 一、绝对式编码器二、增量式编码器三、编码器在数控机床中的应用 D3 一、绝对式编码器 1.接触式编码器 2.绝对式光电编码器 D3 1.接触式编码器 图3-2 接触式码盘a)结构简图 b)4位二进制码盘 c)4位格雷码盘1—码盘 2—导电体 3—绝缘体 4—电刷 D3 2.绝对式光电编码器 图3-3 绝对式光电码盘a)8码道光电码盘(1/4圆)b)光电码盘与光源(LED)、光敏器件(V)的对应关系(4码道) D3 2.绝对式光电编码器 表3-1 绝对式编码器数据 D3 二、增量式编码器 图3-4 增量式光电码盘结构示意图1—转轴 2—LED 3—光栏板 4—零标志位光槽5—光敏元件 6—码盘 7—印制线路板 8—电源及信号线连接座 D3 三、编码器在数控机床中的应用 1.位移测量2.主轴控制3.测速4.在交流伺服电动机中的应用5.零标志脉冲用于回参考点控制 D3 1.位移测量 图3-5 光电编码器的输出波形a)A超前B90°(设为正转) b)B超前A90°(设为反转) D3 1.位移测量 图3-6 编码器的安装方式a)内装式 b)外装式1—伺服电动机 2—编码器 D3 2.主轴控制 图3-7 数字测速a)M法测速 b)T法测速 c)M/T法测速 D3 3.测速 M法测速 T法测速 M/T法测速 D3 4.在交流伺服电动机中的应用 图3-8 1FK6系列交流伺服电动机外观1—电动机本体 2—电动机电源(U、V、W三相)接头3—光电编码器接头 4—内装光电编码器 D3 5.零标志脉冲用于回参考点控制 图3-9 卧式加工中心参考点 D3 5.零标志脉冲用于回参考点控制 图3-10 回参考点方式a)挡块位置 b)回参考点控制1—左限位挡块及开关 2—工作台3—挡块及减速开关 4—右限位挡块及开关5—编码器 6—伺服电动机 D3 第三节 光 栅 一、光栅结构和原理二、信号处理 D3 第三节 光 栅 图3-11 直线光栅外观及截面示意图
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