光柵尺
- 國產(chǎn)FPGA增量式光柵尺信號采集系統(tǒng)的設(shè)計
-6]。因此,光柵尺作為高分辨率非接觸式測量的專用傳感器,成為光學(xué)調(diào)焦平臺位置控制和測量的重要工具。傳統(tǒng)的增量式光柵尺信號的采集一般采用產(chǎn)品化的數(shù)據(jù)采集卡或進(jìn)口的FPGA或DSP芯片開發(fā)數(shù)據(jù)采集和解碼,數(shù)據(jù)采集卡尺寸較大,輸出方式單一,不滿足定制需要。進(jìn)口器件的對外依存度較高且質(zhì)量等級較低。因此,本文提出了一種基于國產(chǎn)化FPGA芯片AG10K的增量式光柵尺信號采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要由時鐘模塊、信號處理模塊、編碼通信模塊等組成,與傳統(tǒng)的增量式采集板相比,具有一
儀表技術(shù)與傳感器 2023年8期2023-09-23
- 基于碼道三角波骨架提取的量子點光柵尺高精度測量方法
,激光干涉儀和光柵尺常被用于高精度位移測量[7-10]。前者可通過計數(shù)和細(xì)分干涉條紋實現(xiàn)亞微米級測量,但對測量環(huán)境要求苛刻[11-12],且光學(xué)零件繁多難以直接集成于裝備內(nèi)部,極大地限制了其在工業(yè)測控領(lǐng)域的應(yīng)用。相對于激光干涉儀,光柵尺[13]具有低成本、小體積、高精度的優(yōu)點,被作為核心位移測量器件而廣泛集成于精密制造裝備。當(dāng)今,大批量穩(wěn)定制造光柵的方法主要有機械刻柵、光刻刻柵等[14-20]??墒?,這些成熟工藝具有成品率低,生產(chǎn)周期長、生產(chǎn)條件嚴(yán)苛等缺點
光子學(xué)報 2023年6期2023-07-12
- 基于光柵尺反饋的直線運動系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)
MC5130、光柵尺MercuryⅡTM6510和處理器STM32F407組成的控制器,實現(xiàn)4通道直線運動的高精度閉環(huán)控制,從而實現(xiàn)顯微鏡載物臺的高精度自動測量和精確定位。圖1為系統(tǒng)實物圖,圖中僅接入一個通道的光柵尺檢測和電機控制。圖1 系統(tǒng)實物圖針對直線運動控制應(yīng)用系統(tǒng)[3-5],步進(jìn)電機丟步、開環(huán)特性或絲桿自身誤差往往會造成載物臺位移不準(zhǔn)確,本文直線運動控制系統(tǒng)中,通過光柵尺讀頭反饋的實際移動距離和目標(biāo)位置比較的差值,再控制電機運動補償這個差值,從而形
機電工程技術(shù) 2023年1期2023-02-24
- 光柵尺被動隔振系統(tǒng)建模與仿真分析
06)1 引言光柵尺作為高精度位移傳感器廣泛應(yīng)用于數(shù)控系統(tǒng),宏微平臺等精密位移控制系統(tǒng)和工業(yè)測量領(lǐng)域[1?2]。目前以螺栓直接固定尺體于運動平臺的凸臺基面的安裝方式[3],使得運動平臺的振動與沖擊直接作用于光柵尺[4]。隨著微納加工的發(fā)展,運動平臺振動對光柵尺精度的影響日益凸顯。目前針對光柵尺振動的研究較多集中于數(shù)據(jù)后處理,如通過對測量數(shù)據(jù)信號進(jìn)行誤差補償處理等方法[5]降低振動對測量精度的影響等,但無法從根本上消除振動對光柵尺測量精度的影響。光柵尺一般為
機械設(shè)計與制造 2022年12期2022-12-30
- 國產(chǎn)光柵尺在校直機設(shè)備上的應(yīng)用
備之前應(yīng)用進(jìn)口光柵尺,成本較高,不利于校直機(車橋校平類)設(shè)備的應(yīng)用。經(jīng)過多年的研發(fā),國產(chǎn)光柵尺現(xiàn)已可以滿足校直產(chǎn)品的應(yīng)用需求。本文根據(jù)實際情況和對光柵尺應(yīng)用情況的綜合評估,選擇國產(chǎn)光柵尺和對應(yīng)的采集盒,并將其應(yīng)用于校直設(shè)備。國產(chǎn)光柵尺系統(tǒng)在校直機產(chǎn)品上的成功應(yīng)用,標(biāo)志著國產(chǎn)光柵尺可以代替進(jìn)口光柵尺產(chǎn)品,這會極大地降低此類產(chǎn)品的成本、縮短此類原材料的采購周期,具有重要的應(yīng)用價值。2 硬件開發(fā)環(huán)境2.1 硬件構(gòu)成針對適配器多路國產(chǎn)光柵尺數(shù)據(jù)采集進(jìn)行針對性的開
工程與試驗 2022年2期2022-08-08
- 績偉光柵尺在數(shù)控機床領(lǐng)域的應(yīng)用
電機結(jié)構(gòu)的線性光柵尺。位置傳感器的作用如同人的感官,將捕獲的信息傳輸給控制中心,即將進(jìn)給軸當(dāng)前的位置信息傳輸給控制單元——驅(qū)動器/控制器,控制單元根據(jù)位置信息計算運行速度,實現(xiàn)控制進(jìn)給軸的位置和速度。因此位置傳感器對進(jìn)給軸準(zhǔn)確的位置運行起到重要的作用,直接影響機床的加工效果。常用的軸運行控制方式績偉光柵尺就扮演著感官的角色,測量進(jìn)給軸的位置信息,提供給控制單元。機床中常用的軸運行的控制方式有三種。絲桿結(jié)構(gòu)半閉環(huán)控制絲桿結(jié)構(gòu)的半閉環(huán)控制系統(tǒng)如圖1所示,控制單
鈑金與制作 2022年12期2022-02-07
- 基于FPGA的EnDat協(xié)議絕對式光柵尺通訊實現(xiàn)
nDat協(xié)議的光柵尺正常通信。1 EnDat協(xié)議時序分析EnDat接口是面向編碼器應(yīng)用的雙向數(shù)字接口,帶有錯誤檢測位和CRC校驗功能,并且EnDat 2.2協(xié)議可以發(fā)送附加數(shù)據(jù)的位置值,以便系統(tǒng)實時監(jiān)控編碼器反饋狀態(tài),使得編碼器的數(shù)據(jù)傳輸可靠性高[9]。EnDat 2.2協(xié)議有14種指令,如表1所示,F(xiàn)PGA可以通過這些模式指令讀取編碼器的位置、存儲器信息、OEM等參數(shù)[10-11]。EnDat 2.2協(xié)議在EnDat 2.1協(xié)議上擴展了7個指令,使得附加
儀表技術(shù)與傳感器 2022年12期2022-02-06
- 基于SIMOTION 的帶距離編碼光柵尺回零算法研究
裝備應(yīng)運而生。光柵尺是閉環(huán)伺服控制系統(tǒng)中常見的一種位移傳感器,可作為直線位移和角度位移反饋,根據(jù)測量原理不同,可分為絕對式光柵尺和增量式光柵尺[1]。應(yīng)用絕對式光柵尺,設(shè)備上電后就可得知位置信息,控制系統(tǒng)設(shè)計簡單,但工藝制作復(fù)雜,使用成本較高[2-3]。傳統(tǒng)的增量式光柵尺是周期性的光柵刻線,只有間隔不變的“零點標(biāo)記”刻度與增量計數(shù)刻度,結(jié)構(gòu)簡單,在成本控制上具有極大優(yōu)勢。其位置信息是通過計算自某計數(shù)起點開始的增量數(shù)而獲得。這個計數(shù)起點無法獲取當(dāng)前坐標(biāo)相對機
鍛壓裝備與制造技術(shù) 2021年5期2021-11-13
- 基于氣浮導(dǎo)軌的光柵尺動態(tài)檢測系統(tǒng)設(shè)計與誤差分析*
05)0 引言光柵尺作為高速、高精度的實時位置檢測與反饋部件,廣泛應(yīng)用于各類精密運動控制系統(tǒng)與裝備[1-2]。高性能光柵尺,尤其是大行程、高精度柵尺是我國高端全閉環(huán)數(shù)控機床技術(shù)瓶頸之一,目前很多依然依賴進(jìn)口[3-4]。《中國制造2025》發(fā)展戰(zhàn)略中提出要加速高檔數(shù)控機床等前沿技術(shù)和裝備的研發(fā),以提高可靠性、精度保持性為重點,開發(fā)高檔數(shù)控系統(tǒng)、光柵等主要功能部件,加快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化[5]。光柵尺的動態(tài)精度直接影響到運動控制系統(tǒng)的總體性能。在光柵尺靜動態(tài)特性研究及
機電工程技術(shù) 2021年8期2021-09-26
- 三菱數(shù)控發(fā)格距離碼光柵在M720上的應(yīng)用
來越高,機床對光柵尺的安裝將會越來越多。光柵尺就充當(dāng)了獨立于機床外的監(jiān)督功能,一直“監(jiān)視”著直線軸的位置,保證了直線軸能到達(dá)數(shù)控系統(tǒng)要求的位置。增加光柵尺能增加直線軸運行的準(zhǔn)確性,但不能取代機械的精度;如果直線軸的幾何精度很差,反向間隙很大,使用光柵尺不但達(dá)不到應(yīng)有的目的,反而在運行時會出現(xiàn)震蕩,甚至誤差過大報警,無法正常運轉(zhuǎn)。數(shù)控機床的機械精度是必要條件,在此基礎(chǔ)上光柵尺才能錦上添花。關(guān)鍵詞:數(shù)控系統(tǒng);伺服驅(qū)動器;全閉環(huán);光柵尺 中圖分類號:TN773
內(nèi)燃機與配件 2021年10期2021-09-10
- 基于位移光柵尺的拉伸法彈性模量測量
2]. 而位移光柵尺以其高精度、高穩(wěn)定性在測量中得廣泛應(yīng)用.本文結(jié)合位移光柵尺的測量優(yōu)勢[3], 將其應(yīng)用在拉伸法彈性模量測量中,也是對實驗技術(shù)和實驗手段的嘗試與改進(jìn).1 位移光柵尺測量系統(tǒng)的設(shè)計1.1 測量系統(tǒng)構(gòu)成本系統(tǒng)主要由彈性模量測定儀和位移光柵尺組成,輔助測量儀器為螺旋測微計和直尺,如圖1所示.圖1 位移光柵尺測量系統(tǒng)實驗選擇國產(chǎn)的JCS900-2AE位移光柵尺,如圖2所示. JCS900-2AE位移光柵尺結(jié)構(gòu)簡單、小巧、性能穩(wěn)定、性價比高,主要用
物理實驗 2021年3期2021-04-15
- 光柵尺在高精度數(shù)控機床中的重要性
數(shù)控機床上安裝光柵尺。光柵尺安裝在滑板上,由于其機械部件齊全,因而在傳動過程中能有效檢測誤差并給予修正,光柵尺能有效消除相應(yīng)的誤差源,比如滾珠絲杠溫度變化導(dǎo)致的位置差異,滾珠絲杠螺距造成的運動誤差,反向間隙誤差等。目前,光柵尺在高精度與高速度數(shù)控機床加工中發(fā)揮著重要作用,是數(shù)控機床進(jìn)行高精高速零件加工的不二選擇。1 光柵尺的結(jié)構(gòu)與檢測裝置光柵尺是由安裝在機床活動構(gòu)件上的光柵讀數(shù)頭和安裝在數(shù)控機床加工零件上的標(biāo)尺光柵和構(gòu)成,并且指示光柵固定在光柵讀數(shù)頭上。其
商品與質(zhì)量 2020年53期2020-11-27
- 拉繩位移傳感器校準(zhǔn)方法的改進(jìn)
的改進(jìn)2.1 光柵尺選型光柵尺是光柵線位移傳感器的簡稱,是利用光柵原理實現(xiàn)直線位移測量的傳感器,分為封閉式和敞開式,主要應(yīng)用于直線移動導(dǎo)軌機構(gòu)。光柵尺由標(biāo)尺光柵和光柵讀數(shù)頭組成,標(biāo)尺光柵一般固定在機床固定部件上,光柵讀數(shù)頭裝在機床活動部件上。數(shù)顯表是一種用來讀取有線性編碼器產(chǎn)生的信號的顯示單元,廣泛應(yīng)用于各類機床、火花機,為其提供顯示、定位的數(shù)顯裝置,數(shù)顯表的手動補償功能可以通過輸入修正值對光柵尺線性誤差進(jìn)行補償,其修正值計算方法如下:修正值=(測量值-標(biāo)
商品與質(zhì)量 2020年14期2020-11-26
- 一種新型收斂計檢定裝置研制
定裝置;標(biāo)定;光柵尺;手動平移臺中國分類號:TM344.1? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A0 引言收斂計廣泛用于量測隧道、巷道、峒室及其他工程圍巖周邊任意方向兩點間的距離微小變化的測量。達(dá)到評定工程穩(wěn)定性,研究工程圍巖及支護(hù)的變形發(fā)展規(guī)律,確定合理支護(hù)參數(shù)目的,收斂量測已公認(rèn)是地下工程量測項目中必須項目之一。因此,尋找一種能全面反映收斂計測量精度和穩(wěn)定性等方面性能的檢定方法具有重要意義。目前,收斂計普遍使用的檢定方法是對其主要的部件的性能分別標(biāo)定后再進(jìn)行
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2020年14期2020-10-20
- 基于BISS協(xié)議絕對式光柵尺數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計
采用絕對式直線光柵尺,其通訊協(xié)議為BISS協(xié)議。在低端應(yīng)用場合中通常采用官方解碼芯片或者單片機,但由于受到專用芯片的擴展能力和單片機的數(shù)據(jù)處理能力的限制,使得在高端場合和多場景應(yīng)用顯得力有不逮[6]。而FPGA具有靈活性高、可移植性強的特點和快速處理數(shù)據(jù)的能力,綜合分析后最終采用FPGA實現(xiàn)BISS協(xié)議通訊。本文介紹了BISS協(xié)議的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),設(shè)計了該系統(tǒng)的硬件電路原理圖和所需的各個軟件模塊,實現(xiàn)了通訊接口和上位機的設(shè)計并將位置數(shù)據(jù)上傳至上位機顯示。1 BI
儀表技術(shù)與傳感器 2020年7期2020-08-12
- 光柵尺振動數(shù)據(jù)測量儀設(shè)計
00)0 引言光柵尺振動數(shù)據(jù)測量儀能實時采集來自生產(chǎn)線的產(chǎn)量數(shù)據(jù),接收來自數(shù)據(jù)庫的信息,連接檢測儀器,實現(xiàn)檢測儀器數(shù)字化,數(shù)據(jù)采集儀自動從測量儀器中獲取測量數(shù)據(jù),進(jìn)行記錄,分析計算,形成相應(yīng)的各類圖形,對測量結(jié)果進(jìn)行自動判斷,同時能夠?qū)崟r進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,使系統(tǒng)真正地實現(xiàn)實時監(jiān)控[1]。該設(shè)備可與光柵數(shù)顯表結(jié)合成光柵測量系統(tǒng),實現(xiàn)精準(zhǔn)位移測量。通過C#語言進(jìn)行軟件開發(fā),通過串口通信實時監(jiān)測數(shù)據(jù)變化情況,生成曲線便于觀察數(shù)據(jù)走向,也可將數(shù)據(jù)實時保存起來,以便日后
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2020年5期2020-05-06
- 基于Slave FIFO模式的光柵尺精度檢測系統(tǒng)接口程序設(shè)計
06)0 引言光柵尺在制造行業(yè)中具有極其廣泛的應(yīng)用[1-3],因此光柵尺精度檢測系統(tǒng)對檢測增量式光柵尺產(chǎn)品是否滿足精度要求、保證出廠產(chǎn)品合格率具有重要意義。精度檢測系統(tǒng)的接口用于連接系統(tǒng)上位機和下位機兩個部分,構(gòu)建兩者通信的橋梁,實現(xiàn)兩者之間數(shù)據(jù)傳輸。一些光柵尺生產(chǎn)制造公司針對其產(chǎn)品開發(fā)了光柵尺精度檢測的工具套件,但是這些套件往往難以兼容其他公司產(chǎn)品。也有研究探討設(shè)計通用光柵尺精度檢測系統(tǒng)[4-5],這些系統(tǒng)多數(shù)采用專用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(如光柵尺數(shù)顯系統(tǒng))進(jìn)行
裝備制造技術(shù) 2019年2期2019-06-03
- 掩模臺水平向的二維衍射平面光柵測量模型驗證
文提出利用平面光柵尺為核心部件,建立位置測量模型,對掩模臺的位置進(jìn)行精確定位。圖1 二維衍射平面光柵尺的掩模臺布局圖Fig.1 Plane layouts of planar grating of reticle stage一般運動臺的位置測量系統(tǒng)是以雙頻激光干涉儀為核心部件,建立運動臺的運動移動引起光程變化的關(guān)系模型,測量運動臺的位置。文獻(xiàn)[1]研究分析的激光干涉儀測量運動臺的不確定度可達(dá)25nm,行程為120mm。文獻(xiàn)[2]程吉水等建立運動臺的位置測量
儀器儀表用戶 2019年6期2019-05-29
- 高精密二維平臺關(guān)鍵零部件選型
線導(dǎo)軌與滑塊;光柵尺1隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,人類在制造領(lǐng)域中采用的尺度將由微米邁向納米,在這個進(jìn)程中,高精密的運動平臺是實現(xiàn)納米級定位和加工的關(guān)鍵技術(shù)。當(dāng)前,在一些工程領(lǐng)域,已經(jīng)對納米級微進(jìn)給平臺提出了要求,如半導(dǎo)體器件;光學(xué)器件;微型機械的制造及特種材料加工等。尤其是在微型機械和超精密加工領(lǐng)域,往往需要十分精確的定位和非常精細(xì)的運動,因此需要高性能的超精密定位平面工作臺作為其技術(shù)支持。例如,隨著集成電路集成度的提高,線寬已達(dá)到亞微米級,因此在制造過程中對定
科學(xué)與財富 2018年17期2018-08-11
- 絕對式光柵尺測量精度補償方法研究*
0 引言絕對式光柵尺是一種線位移傳感器,廣泛的使用在現(xiàn)代各種加工設(shè)備和測量儀器中,其具有抗干擾性強、斷電后再工作不需回零點、無累計誤差、位置計算在讀數(shù)頭內(nèi)完成、通信可靠等優(yōu)點。因此,國內(nèi)外中高檔數(shù)控機床與精密測量儀器中越來越多的使用絕對式光柵尺作為線位移傳感器[1]。精度是絕對式光柵尺的一項重要指標(biāo),其直接影響著裝置的定位以及重復(fù)定位精度[2-3]?;蛘f絕對式光柵尺精度的高低決定著裝置的精度水平。目前,絕對式光柵尺精度包括兩大類:疊柵條紋信號周期內(nèi)細(xì)分精度
組合機床與自動化加工技術(shù) 2018年7期2018-07-26
- 龍門加工中心X軸光柵尺硬件報錯維修
屑液等使得X軸光柵尺的報警頻率比其他進(jìn)口類設(shè)備高出許多。針對此故障的維修形成以下方法步驟。圖1設(shè)備出現(xiàn)X軸25000#報警,首先將該軸測量系統(tǒng)改成半閉環(huán),X軸MD30200=1,MD14510=14,改后將X軸開離報警點一段距離(1m以上),再改回全閉環(huán)MD30200=2,MD14510=15,看有無繼續(xù)報警。若開機即有報警,說明故障很突出,可以嘗試互換下測量板(見圖1),不行就要做后面全面的檢查。若沒有報警了,就全行程移動X軸,看此報警是否仍然出現(xiàn),一般
金屬加工(冷加工) 2018年4期2018-04-28
- 全閉環(huán)進(jìn)給機構(gòu)中光柵尺全行程熱誤差定量分析*
環(huán)進(jìn)給機構(gòu)采用光柵尺作為位置反饋部件,實現(xiàn)對數(shù)控機床工作臺位移進(jìn)行直接測量,消除整個驅(qū)動和傳動環(huán)節(jié)的間隙和誤差,最大限度彌補機械上造成的誤差,可以實現(xiàn)更高的位置控制精度[1]。光柵尺作為全閉環(huán)進(jìn)給機構(gòu)中的精密檢測元件,在運動控制系統(tǒng)中,為了滿足抗污染能力強、分辨率高、運動速度快、安裝公差大和不易碰碎等要求,系統(tǒng)中常應(yīng)用開放式直線光柵尺,為了安裝方便和成本考慮,直線光柵尺往往與進(jìn)給機構(gòu)滑臺配合實現(xiàn)位置反饋,使得測量過程位置反饋精度與滑臺機構(gòu)精度存在直接關(guān)系。
制造技術(shù)與機床 2018年2期2018-03-20
- 距離編碼直線光柵尺在數(shù)控機床上的應(yīng)用
用于檢測位置的光柵尺。被放置在滑板上的光柵尺包含了進(jìn)給機構(gòu)全部的機械環(huán)節(jié),不存在額外的機械部件產(chǎn)生的誤差,因此光柵尺可以檢測出機械傳動過程中的誤差,并能在控制系統(tǒng)電路中給予修正,它可以消除以下潛在的誤差源:①由于滾珠絲杠溫度特性導(dǎo)致的位置誤差。②反向間隙。③滾珠絲杠螺距誤差的運動特性誤差。因此,光柵尺已成為滿足高精度定位和高速加工機床不可或缺的必備條件。本文以海德漢距離編碼直線光柵尺為例,介紹了在FANUC數(shù)控系統(tǒng)上的應(yīng)用方法。1 距離編碼光柵尺簡介(1)
世界有色金屬 2018年22期2018-02-27
- 光柵傳感器實驗控制系統(tǒng)設(shè)計
鍵詞】DSP 光柵尺 光電編碼器 步進(jìn)電機1 引言隨著高校教育改革的不斷推進(jìn),實驗器材也在不斷推陳出新,本文針對光電子信息類專業(yè)本、??拼髮W(xué)生,對光柵傳感器原理及應(yīng)用的掌握需要,設(shè)計了一型基于DSP的光柵傳感器實驗系統(tǒng),這套系統(tǒng)性能穩(wěn)定、數(shù)據(jù)顯示非常人性化。通過這套實驗系統(tǒng),學(xué)生們可更加深入的了解光柵傳感器測量位移的原理及方法,加深對莫爾條紋形成的光學(xué)原理、位移放大作用和誤差平均效應(yīng)的理解,同時,實驗箱增加一些擴展功能,方便學(xué)生做衍生實驗。2 原理及硬件結(jié)
電子技術(shù)與軟件工程 2018年12期2018-02-25
- HTC-250M車銑加工中心X軸下墜故障分析
機編碼器位置與光柵尺位置反饋不一致,使位置偏差超過1828參數(shù),產(chǎn)生報警。②機床的伺服或電動機性能不好,在運動時電動機無法驅(qū)動坐標(biāo)軸而導(dǎo)致報警。③機床的絲杠或其他傳動環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題。④電動機的報閘出現(xiàn)問題。⑤電動機的編碼器或編碼器的電纜出現(xiàn)問題。⑥機床坐標(biāo)軸的光柵尺或讀數(shù)頭出現(xiàn)問題,導(dǎo)致位置環(huán)和速度環(huán)的位置偏差超出允許偏差。對于第1種情況,經(jīng)過現(xiàn)場查看和了解,機床沒有發(fā)生撞擊意外事故,操作正常,因此撞擊原因可以排除。對于第2種原因,可以把機床改成半閉環(huán)進(jìn)行檢
金屬加工(冷加工) 2018年11期2018-02-16
- 光柵尺測量精度誤差補償系統(tǒng)研究*
510006)光柵尺測量精度誤差補償系統(tǒng)研究*黃明輝,王 晗,陳 新,陳新度,李 彬(廣東工業(yè)大學(xué) 廣東省微納加工技術(shù)與整備重點實驗室,廣州 510006)文章主要研究影響光柵尺測量精度的因素,探索提高測量精度的途徑。通過研究影響光柵尺測量精度的因素分析了其靜態(tài)誤差模型;然后,通過設(shè)計可調(diào)的光柵尺誤差檢測平臺并結(jié)合優(yōu)化的測量方案對各個測量點進(jìn)行了大量的誤差檢測,并分析了各個測量點測量誤差的統(tǒng)計特性,再對檢測結(jié)果進(jìn)行正態(tài)分布檢驗,獲得了較為準(zhǔn)確真實的光柵尺測
組合機床與自動化加工技術(shù) 2017年12期2017-12-22
- 一種矩陣碼與偽隨機碼組合的光柵尺編碼機制
偽隨機碼組合的光柵尺編碼機制李昭然1,王 利2(武漢理工大學(xué) 能源與動力工程學(xué)院,武漢 430063)創(chuàng)新性的提出一種矩陣碼與偽隨機碼組合的光柵編碼機制。該編碼機制結(jié)合了矩陣碼與偽隨機碼,將矩陣碼用于粗碼的刻劃;將偽隨機碼用于定位碼道的刻劃。在此基礎(chǔ)上,為了滿足測量精度、量程與光柵尺尺寸的相容性,設(shè)計出一套優(yōu)選機制以便得到符合條件的輸出信號更穩(wěn)當(dāng)、編碼更簡單的編碼序列。接著對該編碼機制進(jìn)行仿真分析生成光柵尺圖案。以此刻劃出實際光柵尺產(chǎn)品,實驗結(jié)果表明基于該
制造業(yè)自動化 2017年6期2017-08-16
- 線性光柵尺在數(shù)控機床中的應(yīng)用與維修
摘 要: 線性光柵尺作為自動化設(shè)備,在實踐應(yīng)用中,能夠直接測量出機械、機床所處的位置。但長期使用后,其內(nèi)部零部件相互摩擦,勢必會出現(xiàn)不同程度的故障,如何排除故障,確保光柵尺能夠正常運轉(zhuǎn),確保產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量受到了廣泛關(guān)注。文章從線性光柵尺工作原理入手,對其在數(shù)控機床中的應(yīng)用及維修進(jìn)行分析。關(guān)鍵詞: 線性;光柵尺;數(shù)控機床;應(yīng)用;維修前言:近年來,傳統(tǒng)工業(yè)實現(xiàn)了現(xiàn)代化、自動化轉(zhuǎn)變,在數(shù)控機床位置檢測系統(tǒng)當(dāng)中,檢測裝置作為其中核心,能夠確保機床加工精度,且能夠協(xié)調(diào)
科學(xué)與財富 2017年15期2017-06-03
- 菲迪亞C20數(shù)控系統(tǒng)常見故障與處理
IrDA通信;光柵尺;絕緣擊穿1 機床基本情況本機床的CNC采用基于工控機的意大利FIDIA C20數(shù)控系統(tǒng),其與FIDIA數(shù)字驅(qū)動和PLC CC10通信模塊之間的通信通過FFB高速總線控制板和 FFB總線進(jìn)行,并且數(shù)控加工時也通過該環(huán)節(jié)對數(shù)字驅(qū)動進(jìn)行控制。PLC CC10通信模塊與其他模塊之間的通信,是由IrDA遠(yuǎn)紅外線接口完成。驅(qū)動器采用的是FIDIA公司的X_POWER系列數(shù)字驅(qū)動。伺服電機采用的是德國西門子公司的IFT7系列同步電動機,光柵尺采用的
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年5期2017-03-16
- 基于FPGA的精密光柵尺圖像采集與預(yù)處理設(shè)計
FPGA的精密光柵尺圖像采集與預(yù)處理設(shè)計蔡鐵根, 黃明輝, 李成祥, 楊志軍(廣東工業(yè)大學(xué) 機電工程學(xué)院,廣東 廣州 510006)摘要:針對目前利用圖像的方法來分析精密光柵尺位移采集速度不高的問題,設(shè)計了一種以現(xiàn)場可編程門陣列(Field Programmable Gate Array, FPGA)為主控器件對光柵尺進(jìn)行圖像編解碼和預(yù)處理的系統(tǒng).系統(tǒng)主要包括SDRAM控制模塊、CMOS傳感器驅(qū)動模塊、VGA顯示模塊以及圖像算法模塊.整個模塊以Altera
廣東工業(yè)大學(xué)學(xué)報 2016年3期2016-06-16
- 高精度PCB數(shù)控鉆孔機定位精度的設(shè)計與研究
原理,實驗分析光柵尺分辨率對PCB數(shù)控鉆孔機的定位精度的影響,通過一定程度上提高光柵尺分辨率,在PCB數(shù)控鉆孔機上實際應(yīng)用,可以滿足目前BGA鉆孔對精度的要求。關(guān)鍵詞:PCB數(shù)控鉆孔機;定位精度;光柵尺;分辨率球柵陣列(BGA(Ball Grid Array))封裝是目前FPGA和微處理器等各種高度先進(jìn)和復(fù)雜的半導(dǎo)體器件采用的標(biāo)準(zhǔn)封裝類型,用于嵌入式設(shè)計的BGA封裝技術(shù)在跟隨芯片制造商的技術(shù)發(fā)展而不斷進(jìn)步,隨著芯片級BGA封裝的技術(shù)應(yīng)用,封裝體已縮小到接近
電子工業(yè)專用設(shè)備 2016年4期2016-05-18
- 磁懸浮慣性穩(wěn)定平臺方位軸控制與實現(xiàn)
采用無接觸式的光柵尺作為方位軸的測角裝置,模擬無刷電機的換向器。通過穩(wěn)定精度測試,驗證方案具有較高的穩(wěn)定精度?!娟P(guān)鍵詞】磁懸浮穩(wěn)定平臺;驅(qū)動設(shè)計;控制回路;光柵尺Realization And Control for Azimuth Axis of magnetic levitation inertial stabilization platformYE Tao1,2 DING Nan2 YU Xiao-nan2 DIGN Zhu-shun2(1.Scho
科技視界 2016年9期2016-04-26
- 橋梁撓度儀自動校準(zhǔn)系統(tǒng)研制
臺、步進(jìn)電機、光柵尺、運動控制器、無線傳輸模塊、運動控制和數(shù)據(jù)處理軟件組成。校準(zhǔn)裝置可實現(xiàn)無線運動控制與測量,實現(xiàn)橋梁撓度儀的自動校準(zhǔn)與數(shù)據(jù)處理。電控位移臺的位移測量最大允許誤差可達(dá)±0.02mm,可滿足橋梁撓度儀的校準(zhǔn)要求。關(guān)鍵詞:橋梁撓度儀;撓度;光柵尺;步進(jìn)電機;無線控制;校準(zhǔn)1 引言橋梁撓度儀主要用于橋梁靜態(tài)、動態(tài)撓曲度的測量以及其他建筑物和構(gòu)筑物的變形及震動位移監(jiān)測。[1]橋梁撓度儀通過光學(xué)解析系統(tǒng)將待測光信號解析至線陣CCD上,通過測量檢測靶標(biāo)
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督研究 2016年1期2016-04-23
- 絕對式直線光柵尺可靠性預(yù)計*
3)絕對式直線光柵尺可靠性預(yù)計*張立華,吳宏圣(中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機械與物理研究所,長春 130033)為了能夠準(zhǔn)確有效地評估現(xiàn)有絕對式光柵尺的可靠性,對當(dāng)前絕對式光柵尺的可靠度能夠有一個定量的分析,因此對目前某型號絕對式光柵尺進(jìn)行了研究。首先,建立了可靠性模型,然后,引入了相似比較法和國家軍用標(biāo)準(zhǔn)GJB/Z299C《電子設(shè)備可靠性預(yù)計手冊》中常用的元器件應(yīng)力法對該光柵尺進(jìn)行了詳細(xì)的預(yù)計,定量地預(yù)測其可靠性水平,最后,給出了預(yù)計結(jié)果,對預(yù)計的結(jié)果進(jìn)行了
組合機床與自動化加工技術(shù) 2015年10期2015-11-02
- 基于時空轉(zhuǎn)換法的正弦波光柵尺位移測量系統(tǒng)設(shè)計*
轉(zhuǎn)換法的正弦波光柵尺位移測量系統(tǒng)設(shè)計*范國鵬1,周莉1*,殷明2,李振華1,蔣濤1,周文慶1(1.安徽理工大學(xué)電氣與信息工程學(xué)院,安徽淮南232001;2.中國礦業(yè)大學(xué)信息與電氣工程學(xué)院,江蘇徐州221116)光柵尺作為高精度位置測量儀器,其分辨率受制于超精密的空間刻劃技術(shù),測量精度急需通過電子學(xué)細(xì)分法來提高。為此,提出了“時空轉(zhuǎn)換”的思想:借助于載波調(diào)制理論,引入了恒定的時空當(dāng)量,將對空間位移的測量轉(zhuǎn)換為對信號瞬時周期的測量。首先,進(jìn)行了時空轉(zhuǎn)換法的數(shù)學(xué)
傳感技術(shù)學(xué)報 2015年9期2015-08-17
- 海德漢全新LIC 2100敞開式直線光柵尺
00敞開式直線光柵尺對于許多應(yīng)用,極高的可靠性和較大的安裝公差甚至比精度還要重要。海德漢現(xiàn)在為這類應(yīng)用提供一種全新的絕對位置測量的敞開式直線光柵尺。LIC 2100的特點是安裝非常簡單,其簡潔的安裝面機械結(jié)構(gòu)使其易于安裝在機器中。而且,精度高達(dá)±15μm。事實上,海德漢允許相當(dāng)大的安裝公差。讀數(shù)頭與光柵尺間的間隙最大可達(dá)1 mm(如用背膠固定時安裝間隙為0.75 mm±0.5 mm,如果用鋁架固定時為0.75而且橫向偏移允許±1 mm。相對光柵尺,讀數(shù)頭圍
電子工業(yè)專用設(shè)備 2015年3期2015-07-18
- 高精度光柵尺在高速三維接觸深度鉆銑機中的應(yīng)用
絕對式敞開直線光柵尺保證高精度的位置測量及運動速度控制(見圖2)。圖1 全新DRB 610 1+1 PCB 鉆銑機技術(shù)先驅(qū)圖2 LC 4100 絕對式直線光柵尺LENZ 擁有超過40年生產(chǎn)這類系統(tǒng)的經(jīng)驗,是歐洲首批專業(yè)開發(fā)生產(chǎn)PCB 鉆孔機的公司之一。該公司持續(xù)的高質(zhì)量、極高的客戶導(dǎo)向,特別是創(chuàng)新和開創(chuàng)性的機床結(jié)構(gòu)在市場上獲得了廣泛認(rèn)可。LENZ 是第一家發(fā)現(xiàn)當(dāng)時較新的直接驅(qū)動技術(shù)在PCB 鉆孔機上應(yīng)用潛力的企業(yè),自1994年以來,該公司開發(fā)生產(chǎn)了直線電機
電子工業(yè)專用設(shè)備 2015年6期2015-07-04
- 不同結(jié)構(gòu)絕對光柵尺的誤碼機制研究
0006)引言光柵尺廣泛運用于精密儀器設(shè)備[1-2],它的精度對全自動設(shè)備發(fā)揮著非常重要的作用[3-4]。就功能而言,光柵尺分為增量式和絕對式,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,絕對式光柵尺具有越來越大優(yōu)勢,因為絕對尺具有增量式光柵尺所沒有的優(yōu)點:上電后直接得到當(dāng)前位置信息,無需“歸零”操作,簡化了控制系統(tǒng)設(shè)計;絕對位置在讀數(shù)頭中完成,無需后續(xù)細(xì)分電路;采用雙向串行通信技術(shù),通信可靠[5]。但是絕對尺昂貴的價格和粗大的結(jié)構(gòu)尺寸,還不能夠廣泛運用于自動化[6]。因此絕對光
應(yīng)用光學(xué) 2015年1期2015-06-01
- 森精機光柵尺的修理
法運行了,查明光柵尺發(fā)生計數(shù)錯誤。該光柵尺位于床身內(nèi)部,上層還有導(dǎo)軌和工作臺,下手空間極為有限。咨詢森精機公司,他們答復(fù)從來沒拆過,也說不出如何拆下來。經(jīng)過仔細(xì)觀察和認(rèn)真分析,決定探索著進(jìn)行拆除和最終的修理。首先,需要屏蔽該軸的光柵尺,具體來說就是將參數(shù)1815、2002、2018 的Z向位,由“1”置為“0”。將參數(shù)2024 的Z向位,由“10000”置為“12500”、將參數(shù)2085 的Z向位,由“2”置為“5”、將參數(shù)2185 的Z向位,由“40”置
制造技術(shù)與機床 2015年2期2015-04-25
- 數(shù)控機床深度維修分析
用。2. 機床光柵尺故障維修筆者單位有一臺西班牙臥式加工中心,使用中旋轉(zhuǎn)工作臺出現(xiàn)“從動編碼器故障報警”。該軸不能正常旋轉(zhuǎn),該加工中心配西門子840D數(shù)控系統(tǒng),這個轉(zhuǎn)臺是交流伺服軸帶圓光柵尺結(jié)構(gòu);經(jīng)過診斷連接線路和機械結(jié)構(gòu)都沒有問題,問題在光柵尺內(nèi)部。解體光柵尺發(fā)現(xiàn)光柵尺內(nèi)的玻璃碼盤脫落。該故障可直接更換光柵尺解決。問題是這個故障兩年前就發(fā)生過,為什么會產(chǎn)生這個故障?經(jīng)過查閱光柵尺的資料,找到光柵尺工作的環(huán)境的技術(shù)要求。解體兩個光柵尺分析發(fā)現(xiàn)光柵尺內(nèi)部有少
金屬加工(冷加工) 2015年17期2015-04-17
- K211 五軸加工中心坐標(biāo)軸抖動及顫刀故障原因分析和處理
位置反饋是采用光柵尺全閉環(huán)位置反饋系統(tǒng),由于在機床維修測試過程中,沒有給定坐標(biāo)移動指令,A 軸位置讀數(shù)的變化是由于光柵尺讀數(shù)頭和光柵尺之間有微小相對運動造成的。造成A 軸讀數(shù)頭與光柵尺之間有微小相對運動的原因有以下幾種:(1)機械部件出現(xiàn)問題,消隙機構(gòu)的碟形彈簧失效,彈力不夠,齒輪間隙大,在主軸轉(zhuǎn)動時,主軸頭不可避免的有一定的振動,導(dǎo)致A 軸讀數(shù)頭與光柵尺之間有微小的相對運動;(2)讀數(shù)頭安裝不牢固,在主軸轉(zhuǎn)動時有抖動;(3)讀數(shù)頭或光柵尺有問題,導(dǎo)致讀數(shù)
制造技術(shù)與機床 2015年7期2015-04-08
- 距離碼光柵尺在數(shù)控機床中的應(yīng)用
梁 兵距離碼光柵尺在數(shù)控機床中的應(yīng)用■河南平原光電有限公司 (焦作 454001) 王玉功 梁 兵摘要:分析使用帶距離編碼參考點標(biāo)志的線性測量系統(tǒng)的好處、工作原理、安裝調(diào)整及在幾種常用的數(shù)控系統(tǒng)的應(yīng)用方法與故障排除。近幾年,使用距離碼光柵尺的數(shù)控機床正逐漸增多。這種光柵尺帶有距離編碼參考點標(biāo)志(distance-coded reference),使用帶距離編碼參考點標(biāo)志的線性測量系統(tǒng),可以不必為返回參考點而在機床上安裝減速開關(guān),并返回一個確定的機床參考點
金屬加工(冷加工) 2015年9期2015-02-19
- 絕對式光柵尺振動干擾的測試
0 引言絕對式光柵尺是一種絕對式線位移光電編碼器,能通過串行通訊協(xié)議以數(shù)字形式向外提供位置信息。絕對式光柵尺在工業(yè)控制和測量領(lǐng)域受到廣泛應(yīng)用。在機床加工過程中,電磁干擾,電機振動,加工振動等會在一定程度上影響絕對式光柵尺的測量精度,是輸出的位置信息與實際位置有一定偏差。為了研究自主研發(fā)的絕對式光柵尺抗干擾程度,與國外海德漢LC183 型號的絕對式光柵尺進(jìn)行了比較測試,通過分析兩者在相同環(huán)境下,靜止?fàn)顟B(tài)時位置的波動偏差,即可以得到自主研發(fā)的絕對式光柵尺的抗干
機電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新 2015年4期2015-01-27
- 絕對式光柵尺產(chǎn)品的精度檢測設(shè)備與精度修正方法
略布局。絕對式光柵尺作為機床重要的功能部件之一,是高檔數(shù)控機床所必備的[2],因而絕對式光柵尺研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化工作勢在必行,然而其研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化過程需要技術(shù)、工藝和裝備的支撐。精度檢測設(shè)備完成絕對式光柵尺產(chǎn)品的總成精度檢測,它對產(chǎn)品的質(zhì)量嚴(yán)格控制和精度等級分類具有重要意義,同時檢測數(shù)據(jù)對用戶使用光柵尺也非常重要。目前市場上測長設(shè)備并不能滿足測量精度和測量長度的要求,因此精度檢測設(shè)備需針對絕對式光柵尺產(chǎn)品專門開發(fā)。根據(jù)絕對式光柵尺精度檢測的具體要求,本文對精度檢測
機電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新 2015年4期2015-01-27
- 絕對式光柵尺的機械結(jié)構(gòu)設(shè)計
其穩(wěn)定性。直線光柵尺對數(shù)控機床各線性坐標(biāo)軸進(jìn)行全閉環(huán)控制,消除上述誤差,提高機床的定位精度、重復(fù)定位精度以及精度可靠性,作為提高數(shù)控機床位置精度的關(guān)鍵部件正日益受到用戶的青睞[1]。直線光柵尺分為增量式光柵尺與絕對式光柵尺,安裝絕對式光柵尺的數(shù)控機床在機床重新開機后無需執(zhí)行參考點回零操作,就立刻重新獲得各個軸的當(dāng)前絕對位置值,可以馬上從中斷處開始繼續(xù)原來的加工程序,大大地提高數(shù)控機床的有效加工時間。在全閉環(huán)的高檔數(shù)控系統(tǒng)中已經(jīng)普遍使用絕對式光柵尺和絕對式光
機電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新 2015年5期2015-01-21
- 數(shù)控檢測系統(tǒng)常見故障維修方法
檢測元件主要有光柵尺,編碼器,旋轉(zhuǎn)變壓器,測速發(fā)電機等。對于高精度的數(shù)控系統(tǒng)來說,光柵尺是必不可少的檢測元件,由它來測定數(shù)控系統(tǒng)的位置和速度,發(fā)送反饋信號給CNC裝置,它直接影響著數(shù)控機床的加工精度。海德漢光柵尺在機加工設(shè)備中的應(yīng)用最為廣泛,且很具有代表性。一、光柵尺構(gòu)成與工作原理1.光柵尺構(gòu)成德國HEIDENHAIN公司是世界著名的光柵生產(chǎn)廠家,其技術(shù)、品種、產(chǎn)量和市場占有率都居世界領(lǐng)先水平,目前絕大多數(shù)全閉環(huán)結(jié)構(gòu)的數(shù)控機床上均配套該公司的產(chǎn)品。HEID
設(shè)備管理與維修 2014年2期2014-12-25
- FANUC 雙位置檢測功能在數(shù)控加工中心上的應(yīng)用
術(shù)難題。例如,光柵尺丟脈沖導(dǎo)致加工尺寸偏移,F(xiàn)ANUC 伺服放大器模塊失效導(dǎo)致加工尺寸偏移等。本文通過介紹數(shù)控加工中心光柵尺測量鏈路丟脈沖導(dǎo)致批量工廢問題的解決方法,給大家呈現(xiàn)一種類似問題的有效的解決途徑。1.背景介紹統(tǒng)計動力總成車間2010年至今歷次工廢問題,其中光柵尺測量鏈路丟脈沖這一問題,占了67%。按照工廢數(shù)量劃分,這一比例占到了75%。因這一問題的爆發(fā),隱蔽性較強,排查難度大,且一旦發(fā)生,影響面廣,在目前汽車業(yè)大批量生產(chǎn)的背景下,這一問題,所帶來
金屬加工(冷加工) 2014年15期2014-12-02
- 正弦波光柵尺信號的方波相移式細(xì)分法及應(yīng)用*
18)?正弦波光柵尺信號的方波相移式細(xì)分法及應(yīng)用*鄭忠杰,陳德傳*(杭州電子科技大學(xué)自動化學(xué)院,杭州 310018)針對正弦波式光柵尺幅值相位細(xì)分法中對模數(shù)轉(zhuǎn)換處理要求高、軟件計算復(fù)雜、實時性不強等問題,提出了一種基于方波相移的光柵尺信號檢測方法。該方法先將正弦波轉(zhuǎn)換成方波,再從兩路方波信號的相對相位位移中提取出光柵尺位移信號,電路簡單,軟件處理容易,細(xì)分精度取決于微處理器主頻,對光柵尺信號的正弦近似程度要求不嚴(yán)格。此外,當(dāng)光柵尺柵距在滿足一定條件下與永磁
傳感技術(shù)學(xué)報 2014年10期2014-09-07
- 精準(zhǔn)有道——海德漢攜新型絕對式測量產(chǎn)品重返SEMICON
信號輸出的直線光柵尺和角度編碼器的選擇,確保定位精度準(zhǔn)確。得益于它們面向?qū)嶋H應(yīng)用的機械結(jié)構(gòu),實用性的高精度和可定義的溫度特性,使海德漢光柵尺或和角度編碼器能確保滿足不同測量任務(wù)和安裝條件要求。海德漢光柵尺和編碼器抗污染能力強和可靠性高,因此能確保長時間無故障工作,是構(gòu)筑高效生產(chǎn)的牢固基礎(chǔ)。同時,新機器和新系統(tǒng)對于更高的系統(tǒng)安全性、生產(chǎn)量和相互交錯的制作工藝有著越來越強烈的需求。海德漢公司帶有絕對位置信號輸出的光柵尺和編碼器在提高生產(chǎn)和加工過程的效率和可靠性
電子工業(yè)專用設(shè)備 2014年3期2014-07-04
- HSM600U型5軸高速銑削加工中心故障處理1例
最初判斷故障由光柵尺和編碼器引起。按機床操作面板上的程序編輯鍵 ,再按“MOD”鍵,輸入制造商密碼95148,然后按“ENT”鍵確認(rèn),進(jìn)入機床參數(shù)界面。然后按 鍵,輸入?yún)?shù)MP110.0(該參數(shù)設(shè)置為0,關(guān)閉光柵尺;設(shè)置為X1,X軸光柵尺電纜插在主計算機mc422的X1接口;設(shè)置為X2,X軸光柵尺電纜插在主計算機mc422的X2接口),按“ENT”鍵確認(rèn),搜索參數(shù)。將參數(shù)MP110.0的值由201改為0,屏蔽光柵尺狀態(tài)。按鍵結(jié)束,退出系統(tǒng),關(guān)閉機床重新啟動
設(shè)備管理與維修 2013年12期2013-12-04
- MAKINO加工中心X方向偏移批量工廢故障維修
測量系統(tǒng):直線光柵尺:FUTABA;X軸:FMC80ZFJKJ;Y軸:FMC60iAAEJ;Z軸:FMC55iAACB。圖1 2.故障描述操作工送檢零件號為0640388的工件時,測量至曲軸腔供油孔時測針卡死,再次分開測量,單程序測噴油嘴安裝面孔可以,單測曲軸腔供油孔H630時測針卡死,因80C共有六把刀依次進(jìn)行加工,T1~T4號刀先加工噴油嘴安裝面孔,T5~T6號刀加工曲軸腔供油孔,由此可推斷0640388的工件在前四把刀加工完噴油嘴安裝面及孔后位置發(fā)生
金屬加工(冷加工) 2013年4期2013-10-11
- 論帶距離編碼參考點標(biāo)志的增量式光柵尺
說一下普通增量光柵尺和帶距離碼參考標(biāo)記的增量式光柵尺的區(qū)別:普通增量光柵尺是周期性的光柵刻線,只有間隔不變的“零點標(biāo)記”刻度與增量計數(shù)刻度,位置信息是通過計算自某點開始的增量數(shù)獲得的,而這個計數(shù)的起始點必須要通過機床回參考點來確定。帶距離參考標(biāo)記的增量光柵尺增加了位于“零點標(biāo)記”之間的“距離碼參考標(biāo)記”刻度,距離碼參考標(biāo)記的間隔一般比零點標(biāo)記的間隔大一個柵距(如0.02 mm),使得它與相鄰零點標(biāo)記的相對位置產(chǎn)生變化,數(shù)控系統(tǒng)可根據(jù)這一變化來區(qū)分當(dāng)前組增量
制造技術(shù)與機床 2013年5期2013-09-27
- 基于STM32的光柵尺速度位移檢測
場合,一般使用光柵尺作為速度、位移檢測元件,它的測量精度高,可達(dá)幾微米[1]。為提高光柵尺的分辨率,傳統(tǒng)做法是利用數(shù)字邏輯芯片對光柵尺的輸出信號進(jìn)行4倍頻和辨向[2],然后再傳送給后續(xù)處理單元。近年來也有人用現(xiàn)場可編程門陣列(Field-Programmable Gate Array,F(xiàn)PGA)來實現(xiàn) 4倍頻和辨向功能[3、4],這樣雖然精簡了元器件,但 FPGA本身成本也較高。STM32F103VE是意法半導(dǎo)體公司推出的面向工控領(lǐng)域的高性價比的32位微處
杭州電子科技大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2013年5期2013-09-04
- 光柵尺常見故障及處理實例
常見故障(1)光柵尺污染和光柵尺的光源故障。具體表現(xiàn)為:①直接報警,測量裝置污染(西門子3系統(tǒng))或軸硬件故障(ACRAMATIC 950系統(tǒng))。②若光柵尺整體污染或在某一段受污染,光柵尺將檢測不到位移信號,此時移動機器,機器將以極高速度(明顯超過設(shè)定速度)移動,但無相應(yīng)移動量坐標(biāo)值顯示,并會發(fā)生指令值過高、夾緊檢查等報警(西門子3、850等系統(tǒng))。③早期制造、使用傳統(tǒng)燈絲燈泡作光源的光柵尺,光源有一定使用壽命,長期工作燈絲會燒斷,發(fā)生類似于②的故障及相應(yīng)報
設(shè)備管理與維修 2013年4期2013-04-12
- 論絕對光柵尺
213164)光柵尺(Linear Encoders)是全閉環(huán)位置控制數(shù)控機床最為常用的檢測器件之一,通過光柵尺的直接位置檢測,不僅可以減小反向間隙、滾珠絲杠制造誤差對機床精度的影響,而且能在一定程度上補償絲杠的熱變形,提高機床精度;使用絕對光柵尺,還可省略增量光柵尺所必需的開機回參考點操作,使操作更便捷。數(shù)控機床目前所使用的光柵尺有增量光柵尺、絕對光柵尺及帶“距離碼參考標(biāo)記”增量光柵尺3類,其結(jié)構(gòu)、特點、用途及使用方法各不相同,本文將對此進(jìn)行分析與說明。
制造技術(shù)與機床 2011年8期2011-09-26
- 基于ATmega16的數(shù)字光柵位移測量系統(tǒng)
。在此背景下,光柵尺測量系統(tǒng)應(yīng)運而生。光柵尺,屬光電傳感器,多運用在精密機加工和數(shù)控機床上,用來精密測量物體的位移,是現(xiàn)代測量領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用的一種傳感器。光柵尺測量系統(tǒng)以高精度、高穩(wěn)定性、大量程、可實現(xiàn)動態(tài)檢測等優(yōu)點在當(dāng)今測量系統(tǒng)中占有明顯的優(yōu)勢,并成為我國工業(yè)現(xiàn)代化重點推廣的技術(shù)。文中基于AVR單片機設(shè)計了一套數(shù)字光柵數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。整個系統(tǒng)使用ATMEL公司的ATmega16L單片機作為核心的微控制器來控制各個功能模塊。主要功能模塊有定時器模塊、串口數(shù)據(jù)
電子設(shè)計工程 2011年22期2011-07-13
- 絕對式光柵尺和編碼器是當(dāng)代位移傳感器發(fā)展主流—CIMT2011精密位移傳感器評述
盧國綱絕對式光柵尺和編碼器是當(dāng)代位移傳感器發(fā)展主流—CIMT2011精密位移傳感器評述中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)顯分會 顧問 盧國綱一、前言今年在北京舉辦的第十二屆中國國際機床展覽會 (CIMT2011)匯集了高檔數(shù)控機床和世界先進(jìn)制造技術(shù)的最新成果,展示了當(dāng)代機床精密測量和控制技術(shù)的發(fā)展方向,作為高檔數(shù)控機床不可分離的光柵位移傳感器也是最先進(jìn)、水平最高的。這屆展會上光柵位移傳感器制造廠商德國的HEIDENHAIN(海德漢)、西班牙的FAGOR (發(fā)格)、日
世界制造技術(shù)與裝備市場 2011年4期2011-04-14
- 加工中心加工尺寸偏移設(shè)備側(cè)檢查清單
目 措 施檢查光柵尺密封氣壓是否正常,重新清洗光柵尺,如有必要,更換新的光柵尺注意:光柵尺密封這一路氣,建議增加過濾和干燥器測量系統(tǒng)主軸及刀具 驅(qū)動系統(tǒng) 設(shè)備狀態(tài)檢查在設(shè)備斷電上電兩個過程中,伺服軸是否有跳動檢查A、B軸重復(fù)定位精度(如果檢測單元帶有光柵尺,可以的話,建議將光柵尺脫開)抱閘是否正常;架表在設(shè)備上,重復(fù)回HOME,確認(rèn)HOME位置是否正常檢查 X、Y、Z 軸重復(fù)定位精度(如果檢測單元帶有光柵尺,可以的話,建議將光柵尺脫開)脫開光柵尺后,如果發(fā)
設(shè)備管理與維修 2010年4期2010-07-16