一种双通道同步调制的绝对式时栅角位移传感器

    公开(公告)号:CN118999342A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411302066.6

    申请日:2024-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种双通道同步调制的绝对式时栅角位移传感器,其定子包括定子基体、精机激励单元、粗机感应单元、第一隔离环和耦合接收单元,其转子包括转子基体、精机感应单元、粗机激励单元、第二隔离环和耦合发射单元,精机感应单元与精机激励单元正对平行,粗机感应单元与粗机激励单元正对平行,第二隔离环与第一隔离环正对平行且面积相等,耦合发射单元与耦合接收单元正对平行。采用本发明能实时的测量出绝对角位移,降低分时激励只依靠精机来推算绝对角位移出错的风险,能提高传感器的分辨率,降低传感器的误差,提高传感器的精度。

    一种基于气隙磁场分层耦合的时栅直线位移传感器

    公开(公告)号:CN116817726A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310816775.5

    申请日:2023-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于气隙磁场分层耦合的时栅直线位移传感器,包括定尺和动尺,定尺与动尺保持正对平行且留有间隙,定尺包括定尺基体和印制在定尺基体上的激励单元,动尺包括动尺基体和印制在动尺基体上的感应单元,感应单元由分布于不同布线层的第一感应线圈、第二感应线圈和第三感应线圈通过过孔串联构成。采用不同形状的平面感应线圈分层耦合可以在提高传感器信噪比的同时,减小空间气隙磁场引入的谐波误差,提高传感器的测量精度。

    一种单列式二维时栅直线位移传感器

    公开(公告)号:CN106441058A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610815505.2

    申请日:2016-09-09

    CPC classification number: G01B7/02

    Abstract: 本发明公开了一种单列式二维时栅直线位移传感器,包括定尺和动尺,定尺包括定尺基体和采用矩形波绕线的第一、第二激励线圈,动尺包括动尺基体和采用半正弦绕线方式绕制的第一、第二、第三、第四感应线圈;第一、第二激励线圈中通入激励电流,当动尺相对定尺运动时,第一、第二、第三、第四感应线圈输出四路感应信号,第一感应线圈输出的感应信号移相90°后与第二感应线圈输出的感应信号叠加形成X向行波信号,第三感应线圈输出的感应信号移相90°后与第四感应线圈输出的感应信号叠加形成Y向行波信号,再与同频率参考信号进行比相,相位差由插补的高频时钟脉冲个数表示,经换算后得到X、Y方向的直线位移。该传感器结构简单,测量分辨力高。

    一种消息通知装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106249643A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610638815.1

    申请日:2016-08-07

    CPC classification number: G05B19/0426 G05B2219/25314

    Abstract: 本发明公开了一种消息通知装置,包括消息输入及处理系统和显示系统,消息输入及处理系统包括单片机、通信模块、消息采集模块、存储模块和时钟及电源模块,时钟及电源模块与单片机连接,通信模块与单片机连接,将接收的消息传送给单片机,消息采集模块与单片机连接,在单片机的控制下采集消息,并将其传送给单片机,单片机与存储模块连接,对消息进行存储和读取;显示系统包括触摸屏控制模块和触摸屏,触摸屏与触摸屏控制模块连接,触摸屏控制模块与单片机连接,触摸屏控制模块将通过触摸屏输入的信息传送给单片机进行处理,并在接收到单片机传送的控制命令和处理后的消息时,控制触摸屏进行显示。该装置能使消息通知更方便、快捷,提高工作效率。

    一种基于交变电场的时栅角位移传感器

    公开(公告)号:CN102425987A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110257491.4

    申请日:2011-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于交变电场的时栅角位移传感器,包括测头基体和定盘基体两部分;测头基体下表面覆有内、外两圈均匀分布的电极;定盘基体上表面覆有内、外两圈均匀分布的电极,定盘内、外两圈电极的起始位置相差1/2电极圆心角;测头基体的下表面与定盘基体的上表面相对放置,并留有一定间隙δ,形成内、外两圈差动电容;测头基体与定盘基体同轴安装并可相对转动;定盘内、外两圈电极分别连接相位相差90°的正弦激励电压,测头内、外两圈电极分别产生的两路电场耦合信号合成为一路行波信号Uo,与相位固定的同频参考信号Ur整形后,进行比相;两路信号的相位差由插补的时钟脉冲表示,再通过变换得到角位移值。它功耗低,重量轻,分辨力高,成本低。

    线切割电极丝直径在线自动检测和补偿系统

    公开(公告)号:CN101829823B

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN201010159180.X

    申请日:2010-04-28

    Abstract: 本发明提出线切割电极丝直径在线自动检测和补偿系统,其包括数据采集装置、运动控制及执行装置、误差量模拟输入装置和线切割数控系统。所述运动控制及执行装置将数据采集装置送入测试点进行多次测量得到平均值,再将此平均值与电极丝最初直径进行比较得到补偿量,然后将此补偿量通过误差量模拟输入装置中的键盘数据转换电路转变成键盘信号反馈给线切割数控系统,线切割数控系统接收到此键盘信号后重新控制线切割机床进行补偿切割。本发明采用新的电极丝自动检测补偿方法,不仅实现了自动补偿,而且还实现了零人工参与,节省了人力财力;其数据处理方法实用,电路简单,结构合理,且费用低廉,稳定可靠,补偿精度高。

    光栅莫尔条纹信号软细分方法

    公开(公告)号:CN101813463A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN201010151619.4

    申请日:2010-04-20

    Abstract: 本发明提出一种采用微处理技术对光栅莫尔条纹信号进行软细分的方法,其总体方法是通过时空变换技术将空间域的信息变换到时间域进行处理,利用时间序列理论建模技术,通过软件对数据进行处理后,完成对时间量的精确预测,再利用高速微处理器技术返回到空间域,输出具有空间意义的时间脉冲,完成对光栅莫尔条纹信号的实时细分,并对细分误差进行实时修正。本发明用于对光栅莫尔条纹信号进行高倍数细分,以提高光栅测量系统的精度和分辨力。

    一种拼接式绝对时栅直线位移传感器

    公开(公告)号:CN119879708A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510023825.3

    申请日:2025-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种拼接式绝对时栅直线位移传感器,其包括定尺和动尺,定尺包括定尺基体和粗机耦合单元、精机耦合单元,动尺包括动尺基体和激励单元、粗机感应单元、精机感应单元,定尺有S个,S个定尺沿X向首尾依次拼接,形成定尺组。对激励单元通入交流激励电信号,当动尺相对定尺组在测量方向平行移动时,动尺上输出的驻波信号经处理后可得到绝对直线位移值。本发明能减小空中各种电磁波的干扰,并实现测量范围达到几米甚至几十米的大量程绝对直线位移测量,适用范围广、灵敏度高。

    一种双层互补型绝对式时栅直线位移传感器

    公开(公告)号:CN118857068A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410886369.0

    申请日:2024-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种双层互补型绝对式时栅直线位移传感器,其定尺包括定尺基体和沿Y正向依次间隔排列的粗机激励单元、第一隔离条、接收线圈、第二隔离条、精机激励单元,动尺包括动尺基体和沿Y正向依次间隔排列的粗机感应单元、第三隔离条、传递线圈、第四隔离条、精机感应单元。粗机第一、第二激励线圈采用六边形双层绕线,精机第一、第二激励线圈采用六边形双层绕线,能增强磁场强度和磁场分布的对称性,采用变压器耦合原理将粗机感应单元和精机感应单元上感应的不同频率的行波信号同时耦合回接收线圈,实时解算绝对直线位移,能减小分时驱动而产生的累计误差,提高传感器的实时性与测量精度,能实现高精度、高实时性的绝对直线位移测量。

    一种磁场式双层互补型绝对式时栅角位移传感器

    公开(公告)号:CN118729928A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410717351.8

    申请日:2024-06-04

    Abstract: 本发明公开一种磁场式双层互补型绝对式时栅角位移传感器,其定子包括定子基体、激励单元、耦合接收单元,其转子包括转子基体、感应单元、耦合反射单元,激励单元包括粗机激励单元和精机激励单元,粗机激励单元包括沿周向间隔#imgabs0#的粗机第一、第二激励线圈,精机激励单元包括沿周向间隔#imgabs1#的精机第一、第二激励线圈;感应单元包括粗机感应单元和精机感应单元,粗机感应单元包括粗机第一、第二感应线圈,两者沿周向间隔#imgabs2#进行差分相连;精机感应单元包括精机第一、第二感应线圈,两者沿周向间隔#imgabs3#进行差分相连。采用本发明能增强励磁效果和感应信号强度,提高传感器的实用性,减少传感器的共模误差。

Patent Agency Ranking