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相似文献
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1.
数显技术在机床改造中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用数显技术改造普通机床,是提高机床精度和工作效率的最经济、最直接的方法之一。采用数显技术改造机床需要安装一套使加工测量合一的动态电子检测装置——感应同步器数显表,将机械位移转换成电信号,利用电磁耦合原理和闭环方式,准确地测出位移量,并以数字显示出来。  相似文献   

2.
气电组合测量仪作为一种高精度自动化检测手段已受到日益广泛的应用。本文以检验摩托车发动机曲柄孔距、垂直度、平行度三项精度为例,介绍气电组合测量仪的原理和应用。该量仪经过两年多的使用证明,性能稳定、检测精度可靠、操作方便、数字显示读数直观。 气电组合测量仪能自动将工件尺寸的微小变化转换成空气压力的变化,然后通过气电转换装置将空气压力的变化转换成电量的变化;再经过电感测微议将电信号进行逻辑放大运算处理后,用数字显示出来。我们结合具体实例来介绍其测量方法(图1)。为检验曲柄销孔φ20mm对轴颈φ25mm的平行度要求,只要…  相似文献   

3.
前言研究多种多样的电输出压力传感器是为了进行众多不同工作原理的压力测量。实际上,所有压力—电(P-E)传感器都由一个能将流体压力转换为机械位移或者力的流体压力敏感元件所组成。再将这种机械位移或者力转换成一个电输出。压力一电传感器的最普通的电输出是电阻的、电容的、电感的和磁阻的变化。  相似文献   

4.
设计出一套换向器跳动测试仪,用于测量直流电机换向器超速前后片间跳动和圆周跳动。根据电涡流传感器的测量原理,电涡流传感器将传感器探头与换向器片间的距离转换成电压值,再经过dsPIC30F6014数字信号控制器进行采集、处理、计算,并与上位机交换数据。给出了以dsPIC30F6014和电涡流传感器为核心的系统硬件设计和软件控制流程,并对实验结果进行了分析。该仪表既可以单独使用,也可以于上位机联合,实现测量系统的多功能化。  相似文献   

5.
随着微电子技术的迅速发展与应用,气动技术与微电子技术更好地结合,使气动系统的控制精度和调节性能不断提高。济南华能气动元器件公司设计生产的电-气比例减压阀就是将微电子技术应用于气动系统压力控制的高科技产品。该阀采用了高压驱动和低压脉宽调制(PWM)的双压控制技术,是一种以高速电磁阀为先导、膜片组件为功率级、压力传感器为内部压力反馈的元件。电-气比例减压阀采用了闭路反馈控制方式,实现了计算机的电信号(数字信号)、传感器反馈信号(模拟信号)和气动控制信号(气压)三者之间的相互转换。与传统的气动比例阀相比,具有以下突出特点:1)阀总是处于开启或关闭状态,过流面积大,减少了污染物堵塞的可能性,可靠性高;2)阀始终处于开关工作状态,消除了多种非线性因素,如死区、干摩擦等因素的影响;3)便于计算机直接控制。  相似文献   

6.
介绍了一种端面密封距离传感器的设计优化及其在液压缸批量化生产中的应用,不仅满足液压缸到位时,活塞触发传感器,产生衰减并将其转换成开关电信号,已达到控制或测量位移的目的,而通过设计优化,简化液压缸的生产加工工序,放宽加工公差的等级要求以适应液压缸的批量化生产。  相似文献   

7.
非接触气动测量心轴测量发动机缸孔孔径,可避免划伤珩磨后的精加工内孔。测量系统由气电转换器将气压测量信号转换为电信号,计算机显示测量数据,并显示工件合格与否。  相似文献   

8.
<正> 前言将微位移或微间距等物理量转换成气动参量(压力P、流量Q)的元件称谓气动传感器。通常这些微量是用机械式量具来检测的,但测量精度不高,当采用气动传感器作为探头,并组成一套气动测量系统(方框图见图1)后,可以实现精密测量,实验表明,气动传感器能够分辨0.1μ的位移量。气动测量仅有几十年的发展史。它由低压式[测量介质空气的压力为(0.03~0.12)×10~5P_a]测量发展到高压式[(0.5~3.5)×10~5P_a]测量;由单参数测量发展到多参数测量;由静态测量发展到动态测量;由单一的气动量仪发展到气动与机械、光学、电  相似文献   

9.
以柱塞套零件为例,分析了零件内孔台阶垂直度被检测参数,应用非接触式的气动测量,避免了接触式测量对已加工零件精度的破坏,通过气电转换器实现测量数据的直观操作,实现了气动非接触式测量在精密零件检测中的应用。  相似文献   

10.
本文简述了气动传感器的原理,介绍了利用气动传感技术进行各种物理量的测量和检测控制的方式方法。  相似文献   

11.
近5年来,陕西省推广容栅数显技术改造普通机床3000余台,已创利税1.05亿元,使传统设备焕发出生机,机床工作效率和加工质量都有明显提高,成效十分显著。 容栅数显技术是以容栅传感器作为位移检测元件,由大规模集成电路进行A/D转换和数据处理,将线位移量转换为数字显示。容栅数显度盘是一种通过静电感应,将滑尺与定尺的相对位移变化,转换成输出信号作用于调制式测量系统。将度盘安装在机床进给丝杆的同一轴上,丝杆在驱动拖板或工作台时的角位移量,通过环状分布的容栅传感器将接  相似文献   

12.
今天,尽管以微处理器和电子计算机为基础的装置已在自动控制领域迅速占据优势,但气动仪表在检测方面仍起着重要作用。例如许多过程控制装置中,继续使用着有气动输出信号的流量、压力和液面变送器。为了沟通气、电信号之间的联系,近年来,这两种转换器在技术上都有了很大的进展。气电转换器大量使用在老的气动仪表装置的更新改造上。这样做的最主要原因是出于经济上的考虑。一个装置在现有的气动变送器上加装气电转换器要比将它们全部换成电动变送器便宜得多。一台架装的气电转换  相似文献   

13.
单片机支持下的小电容变换技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、前言随着电子技术的普及与发展,单片机在工业控制,气象、水文观测领域得到了广泛的应用。而在将被测量转换成电信号的传感器、变送器领域,电容式传感器因其结构简单,制造工艺成熟而被广大制造厂家采纳,因此,小电容转换、测量技术一直为人们所重视。传统的变换方法是将被测电容量转换成模拟量,然后将模拟量通过A/D变换后输人到计算机中处理。但近年来随着小型智能化传感器的出现,特别是微机械加工的硅电容式传感器的出现,上述方法已不能满足传感器技术发展的需要。本文推荐一种小电容变换技术。它把电容变换简单地与单片机结…  相似文献   

14.
基于ATmega128微控制器的智能在线硅酸根分析仪   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用化学吸光法检测原理,依据物质对光的选择吸收性质,通过化学反应使被检样水生成与硅酸根含量成比例的吸光物质,然后利用光电传感器将光源吸收前后强度差转换成电信号,经过A/D转换后,进入单片机读取并进行数据处理,实现了对水质硅酸根浓度的检测.系统测量精度高、功耗低、稳定性好,同时具有智能化处理和中英文操作的功能,并能通过4~20 mA标准电流和RS-485通信对测量结果进行远传.  相似文献   

15.
本文阐述了用加速度传感器将应力波能量转换成电信号,放置两个在被检测材料的两端,一个作为“开门”端,一个作为“关门”端。应力波经过两端所用时间可用微秒时间间隔测量单元测得。从而可以得到应力波的传播速率。本文给出了信号放大、信号变换及门信号产生、时间间隔测量电路的设计原理和过程。  相似文献   

16.
在主动检测法中采用直接测量装置,对触点式气动自动测量装置的结构设计和工作原理以及在外圆磨削加工中的应用进行了阐述.触点式气动测量装置利用量杆结构上的弹性变形,由光电控制器和光电传感器控制浮动气动量仪,达到自动检测工件的目的.  相似文献   

17.
论述采用电涡流传感器或光纤传感器在线检测曲轴动不平衡质量,并将其转换为电信号,经放大后用来控制激光器的能量,用激光打击平衡重块,切除曲轴中的不平衡质量.文中分析了电涡流传感器和光纤传感器检测曲轴动不平衡质量的工作原理、优缺点及其改进措施.  相似文献   

18.
自制差分式传感器测量微小长度   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据电磁学原理和传感器技术,利用差分电感传感器将长度的微小变化转换成电压的较大变化.理论推导出微小长度的变化与外电路电压的变化关系,通过测量外电路电压的变化可计算出微小长度变化.通过实验方案的设计,制作了一个能实现以上转变的电感传感器并实施了测量,将测量结果与光杠杆的测量结果相比较,得出用差分电感传感器测量微小长度时,其测量范围与测量灵敏度是矛盾的,但在一定范围内,它的测量精度比光杠杆的更高.  相似文献   

19.
无锡量具刃具厂生产的 MDZ-1/MDT-1型电柱电感测微仪通过鉴定。电柱电感测微仪是取代原有一般气动量仪的新一代测微仪,它具有多种优异功能,如被测零件尺寸、形状、位置误差可用体积小巧的电感传感器或气动测头测量,并转换为电量变化;电柱显示测量精度高,线性范围宽,清晰度好,且无目视误差;  相似文献   

20.
电感传感器具有抗干扰能力强、测量精度高等特点。通过建立信号发生电路、T形电感等效电路、放大电路、检波电路和滤波电路等构建电感传感器的信号检测处理系统。根据电磁感应原理,利用电感传感器等效电路中电感的变化代替测头探针移动,实现测量系统信号处理过程。使用Multisim 14.0软件对搭建的电感传感器输出信号处理电路进行仿真分析,得到直流电压信号;对仿真试验得到的数据进行曲线拟合,得出线圈电感变化与输出电压信号在一定情况下成正相关。试验结果表明,信号处理电路设计可靠,可以实现预期功能,对实际测量试验平台搭建具有重要意义。  相似文献   

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