两种感应环线(电磁诱导尺)测速定位系统每过一 次环线交叉点,输出一个相对位置脉冲,速度与位置信息便更新一次,因而系统的精度与环线交叉周期有关。环线交叉周期越小,则系统检测精度越高。如果通过减小环线交叉周期的方法来提高检测精度,虽然方法简单易行,电磁诱导尺,但精度提高有限。同时,随着交叉周期的缩小,激磁电流在环线上方产生的磁场强度将迅速减弱,势必会使检测线圈感应信号强度减小,使其难以检测。另一方面,由于电磁场是呈发散状分布,为保证接收线圈感应信号的强度,减小交叉周期就意味着必须缩小接收线圈与环线间的距离。为避免减小感应环线(电磁诱导尺)交叉周期带来的弊端和不足,同时又能提高系统检测精度,可以采用多路接收信号叠加的方案,也可以通过对接收信号进行解调后采样查表方案来实现。
线性磁性编码器 的操作类似于它们的旋转编码器 ,不同之处在于它们使用线性刻度尺(也称为带,因为它们通常具有背胶)和读取头。读取头可以采用霍尔效应或磁阻传感器,并在刻度尺上检测由磁码产生的信号以提供位置信息。对于线性磁编码器(电磁诱导尺),标尺上的每个位置代表-一个二进制字,指示读取头的线性位置。对于增量 版本,在秤上包括一个或多 个参考标记,以在断电后进行归位。线性磁尺可以提供很长的长度, -些制造商提供的长可达100米。
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技术原理:
定制型稀土磁体通过空间被细分的栅片状的作用区,无接触地对位移测量装置产生作用。
磁场的作用区能细分为10μm厚薄的有相当宽度的栅片状空间,“空间栅片”有非常固定的编号,在失电投电不断转换的过程中,或在稀土磁体离开又回到作用区时,均能正确地反映探测的位置或角度,真正做到了“编码”。
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