基于磁敏传感技术的位移测量编码与识别
位移测量的常见方法有图像分析法、双频激光测量法、光栅或磁栅测量法、磁阻或磁场测量法等。其中基于磁敏传感技术的磁性标尺型测最方法具有如下优点:不存在因相对运动出现的部件磨损问题;信息灵敏度高,动态响应好;易于实现传感器集成化、智能化;功耗低,安全可靠等。但目前的测量方法存在以下缺陷:
记数方式的相对晕测量,在失电后会丢失对正确位置的记忆:帧重叠编码方式的绝对景测量,容错能力差,表征长度受限。针对这些技术缺陷,本文提出了一种带有标志位的绝对式编码方法,使得识别出的序列含有用于粗读数的数值码和用于精读数的标识码,不仅避免了相对式测量的“失忆”问题,而且突破了绝对式测量的表征范围瓶颈,增强了容错能力。
1 编码规则
编码采用格雷码(Gray)为数值码,以某一固定码宽为参考码R,它用于标尺定位和提高精度。Gray码是一种绝对编码方式的无权码,它所具有的循环、单步特性能消除随机取数时出现重大误差的可能,其任意两个柏邻整数之间转换时,只有一个位数发生变化,大大减少了由一个状态转到下一个状态时的逻辑混淆,具有较强的容错能力。以6位编码为例,其部分十进制数与Gray码的一一对应关系如表1所示。
2 磁路结构与识别
采用图1所示的测量结构,其中被测工作部件要求属于铁磁性材料。文献中指出在固定的磁场中,表面变化的曲率越大,引起的周围磁场,变化也越大。为了使磁场的影响最大,选用凹槽作为测罩标志,以单位宽度(bmm)的凹槽表示“0”或码元间隔,单能宽度的“凸槽”表示“1”,两倍单位宽度的“凸槽”表示标志位R。在工作部件表面,按上述的编码规则加下出一系列凹槽,然后喷涂上非磁性材料,形成磁性标尺。图1所示的磁性标尺表示Gray码01 1010码区,黑色部分表示非磁性材料。
激励磁场采用长方体永久磁体,其磁极赢接对着磁性标尺,使测量出的有效磁场变化范围大。
磁场通过磁性标尺形成通路,磁敏元件测出磁性标八表面变化引起的磁场变化。通过磁路分析和标罩磁位等高线计算发现,磁性标尺的槽深h越人越好,槽宽b应小于3mm。
根据磁敏传感原理,“凹槽”和“凸槽“会导致不同的磁场强度,从而使磁敏元件相应地输出不同的电半信号“0”或“1”,形成数值码,用于确定位移的粗读值;而标志位R码宽两倍于码元“1”宽度的特点,使得识别后的序列出现具有固定特征的标识码,它用于精读数。
相关文章
- 2022-12-19精密焊接在继电器制造中的应用
- 2024-03-15地埋卧式金属罐检定装置的研制
- 2024-08-14冰箱压缩机P-V指示图测试平台的开发
- 2024-07-02开孔板孔形参数的弹性优化及材料选择
- 2024-05-14电节点压力表在热网补水系统中的应用及控制电路改进
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。