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光栅尺工作原理及详细介绍
更新时间:2013-09-16 点击次数:4825

光栅是结合数码科技与传统印刷的技术,能在制的胶片上显现不同的殊果。在平面上展示栩栩如生的立体,电影般的流畅动画片段,匪夷所思的幻变果。

光栅是张由条状透镜组成的薄片,当我们从镜头的边看过去,将看到在薄片另面上的条很细的线条上的图像,而这条线的位置则由观察角度来决定。如果我们将这数幅在不同线条上的图像,对应于每个透镜的宽度,分别按顺序分行排列印刷在光栅薄片的背面上,当我们从不同角度通过透镜观察,将看到不同的图像。

光栅尺其实起到的作用是对刀具和工件的坐标起个的作用,在数控机床中常用来观察其是否走刀有误差,以起到个补偿刀具的运动的误差的补偿作用,其实象人眼睛看到我切割偏没偏的作用,然后可以给手起到个是否要调整我是否要改变用力的标准。

、引言

目前在密机加工和数控机库中采用的密位称数控系统框图。 随着电子技术和单片机技术的发展,光栅传感器在位移测量系统得到广泛应用,并逐步向智能化方向转化。 利用光栅传感器构成的位移量自动测量系统原理示意图。

该系统采用光栅移动产生的莫尔条纹与电子电路以及单片机相结合来完成对位移量的自动测量,它具有判别光栅移动方向、预置初值、实现自动定位控制及过限报警、自检和掉电保护以及温度误差修正等功能。下面对该系统的工作原理及设计思想作以下介绍。

二、电子细分与判向电路

光栅测量位移的实质是以光栅栅距为把标准尺子对位称量进行测量。目前高分辨率的光栅尺般造较贵,且制造困难。为了提高系统分辨率,需要对莫尔条纹进行细分,本系统采用了电子细分方法。

当两块光栅以微小倾角重叠时,在与光栅刻线大致垂直的方向上会产生莫尔条纹,随着光栅的移动,莫尔条纹也随之上下移动。这样把对光栅栅距的测量转换为对莫尔条纹个数的测量,同量莫尔条纹又具有光学放大作用,其放大倍数为 :

(1) 式中:W为莫尔条纹宽度;d为光栅栅距(节距);θ为两块光栅的夹角,rad 在个莫尔条纹宽度内,按照定间隔放置4个光电器件能实现电子细分与羊向功能。本系统采用的光栅尺栅线为50线对/mm,其光栅栅距为0.02mm,若采用四细分后便可得到分辨率为5μm的计数脉冲,这在般工业测控中已达到了很高度。由于位移是个矢量,即要其大小,又要其方向,因此少需要两路相位不同的光电信号。为了共模干扰、直流分量和偶次谐波,我们采用了由低漂移运放构成的差分放大器。由4个滏电器件获得的4路光电信号分别送到2只差分放大器输入端,从差分放大器输出的两路信号其相位差为π/2,为得到判向和计数脉冲,需对这两路信号进行整形,先把它们整形为占空比为1:1的方波,经由两个与或非门74LS54芯片组成的四细分判向电路输入可逆计数器,后送入由8031组成的单片机系统中进行处理。

三、单片机与接口电路

为实现可逆计数和提高测量速度,系统采用了193可逆计数器。假设工作平台运行速度 为v,光栅传感器栅距为d,细分数为N,则计数脉冲的频率为:

(2) 若v=1m/s,d=20μm,N=20,则f=1MHz,对应计数时间间隔为1,显然对于8031单片机系统的响应为2μs是不能胜的。经可逆计数器分频后,可大大地提高测量速度。 由于193是4位二进制输出,为与单片机接口,把两片193采用了级联的方式,这样多可计255个脉冲,若再来脉冲,进位端或借位端将输出个脉冲送到单片机T0、T1端计数,送到8031的信号不丢失。 本系统长度大可测几米(由光栅实际长度决定),小分辨率为μm级,需要7个显示数据。正向运行时不显示符号,反向运行时需显示"-"号,所以连同符号位,共需8个显示块。

为了符人们应用习惯,显示块选用共阴LED。 为实现测量系统的智能化,设置了个2×8方式键盘矩阵,其中包括0~9共10个数字键和6个功能键:L/A长度/角度转称功能键;+/-符号转换功能键;ΔT温度误差修正功能键;EXE执行键;ENT预置键CE(清零键)。键盘、显示器与单片机之间通过个接口芯片8155来连接。

其中,8155的PA口设置辚基本输出方式,作为8位LED显示的段码线;PB口设为输出方式,作为8位LED的位选线;PC口设为输入方式,作为键盘的行扫描线。PB口侠选线每次选通1位显示,每次显示1ms,由于人眼视觉惰性,可产生8位显示块同时显示现象。 由于从前置电路74LS54出来的脉冲经过2片193分频后,直接进入8031的为大于255的"大"数,而小于255的"小"数是由两片193输出通过I/O接口输入到8031内部处理,这个I/O接口芯片是通过扩展片8255实现的。

其中,8255PB口设为基本输入方式,PB0-PB3作为1#193输入,PB4~PB7作为2#193输入。PA口、PC口的低位设为输出,作为系统并行BCD码输出。由于8031单片机无内ROM,应外扩展片2732(4k EPROM)。只用PSEN片选,不增加地址译码。为锁存8031P0口输入的地址信号,在8031和2732之间需加片74LS373地址锁存器。

四、软件设计

根据硬件电路和系统功能要求,我们设计了软件程序,由于采用了温度误差修正子程序,可使的度得到大大提高。光栅传感器是光机电体化结构,光栅尺是由玻璃制做,外壳是由型铝材料。当环境温度变化时,然会引起结构尺寸改变导致光栅栅距的变化,带来误差。设定环境温度为20℃时为标准值,与标准值比较测出温度变化时带来的位移误差值,即时测出位移误差温度殊性性曲线,由性曲线拟合出误差温度方程式,作为软件温度误差修正的基础。本系统软件采用模块化结构,软件编制简洁,紧凑合理。

五、结论

根据上述硬件电路和软件设计,经实验测试,系统的测度可优于±5μm,目前,我们研制的利用光栅传感器进行长度、角度自动测量的智能仪表已形成系列产品,分辨率可从20μm到1μm,具有性能稳定、抗干扰能力、体积小、结构紧凑、成本低等优点,已成功地应用于机库改造和相关的光电尺寸与位置系统中。

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