在实际应用中,位移有两个方向,即选择方向后,位移为正和负。因此,用光电元件测量莫尔条纹信号不能确定位移方向。为了识别方向,需要两个相位差为π/ 2的莫尔信号。如图2所示,将两个光电元件放置在由条纹节距的1/4隔开的位置,以获得具有π/ 2的相位差的两个电信号u01和u02。整形后,获得两个方波信号u01'和u02'。当光栅向前移动时,u01领先u02 90度,而当光栅反向移动时,u02领先u01 90度。因此,可以通过电路相位判别来确定光栅移动的方向。
位移传感器细分技术
随着测量精度要求的提高,光栅间距不再满足要求,因此需要采取适当的措施来细分莫尔条纹。所谓的细分是在莫尔条纹信号变化的一个周期内发出几个脉冲,以减少脉冲当量。如果在一个周期内发出n个脉冲,则n个设备可以提高测量精度,每个脉冲等于原始光栅间距的1 / n。由于计数脉冲频率在细分后增加了n倍,因此也称为n倍频率。
通常使用两种细分方法:DY,直接细分。将两个光电元件放置在相距1/4Moiré条纹节距的位置处,可以获得两个相位差为90°的电信号,并在将相位差为90°的情况下反相后获得四个相位差为90°的AC信号。逆变器。类似地,通过在四个莫尔条纹之间依次放置四个具有1/4条纹间距的光电元件,也可以获得四个相位差为90°的AC信号,以实现四倍的频率细分。其次,电路被细分。
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