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面议mts传感器是使用了mts解决方案,能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。
应用
mts传感器被应用在工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域。
工作原理
mts 传感器的核心包括一条铁磁材料的测量感应元件,一般被称为 "波导管",一个可以移动的永磁铁,磁铁与波导管会产生一个纵向向的磁场。 每当电流脉冲(即 "询问信号")由传感器电子头送出并通过波导管时,第二个磁场便由波导管的径向方面制造出来(见图)。 当这两个磁场在波导管相交的瞬间,波导管产生 "磁致伸缩" 现像,一个应变脉冲即时产生。这个被称为 "返回信号" 的脉冲以超声的速度从产生点(即位置测量点)运行回传感器电子头并被检测器检出来。准确的磁铁位置测量是由传感器电路的一个高速计时器对询问信号发出到返回信号到达的时间周期探测而计算出来,这个过程极为快速与精确无误。 利用计算脉冲的运行时间来测量永磁铁的位置为我们提供了一个值的位置读数,而且永远不需要定期重标或担心断电后归零的问题。非接触式的测量消除了机械磨损的问题,保证了 的重复性和持久性。
系列产品
mts 解决方案和服务体现了 技术和zui高的行业水平。无论您的需求是否复杂、是否频繁,mts都会竭诚为您提供高品质的创新型测试服务。随着测试需求的不断增加,mts时刻准备为您提供所需的解决方案和,帮助您维持较高的工作效率。 来自业内专家的创新性建议 由于众多专家的加入,mts 团队在产品研发领域始终保持地位。这些*代表客户从事各种科研和行业活动,从而更深入地了解客户所面临的挑战并能提出相应的创新解决方案。 temposonics® r-系列 一个高精度、快速、同步位置控制的智能传感器系列。适合要求高的机械自动化控制应用。输出模式包括:模拟的电压与电流、ssi 同步串行数字、devicenet、canbus、profibus、interbus 和 ethercat总线。更可提供位置和速度双输出,以及多重位置同步测量。 temposonics® g-系列 可编程和内置诊断功能的传感器系列。适合一般的机械自动化应用,输出模式有:模拟的电压与电流、数字的 start / stop 和 pwm 脉冲。 g-系列与旧型的 t2 和 l-系列传感器提供接近*的兼容性。在替代互换旧型号上没有问题。 temposonics® e-系列 e-系列传感器,为用户提供了非常实用的值位移反馈信号,性价比*。标准输出方式有:模拟的电压与电流以及数字的 start / stop 脉冲等。 e-系列还能提供多元化的安装方式,机床行业使用。 temposonics® l-系列 *ld2 型为专业产品,用户必须先征求mts同意寸能选购。 temposonics® m-系列 m-系列位移传感器提供快速的测量,*的重复精度和*稳定的性能,非常适合行走机械中的电液动力系统应用。不只应用在工业车辆上,同时也被大量的应用于农林业机械设备,如翻土机和收割机等。
简介
位移是和物体的位置在运动过程中的移动有关的量,
位移传感器
位移的测量方式所涉及的范围是相当广泛的。小位移通常用应变式、电感式、差动变压器式、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器、光栅、容栅、磁栅等传感技术来测量。其中光栅传感器因具有易实现数字化、精度高(目前分辨率zui高的可达到纳米级)、抗*力强、没有人为读数误差、安装方便、使用可靠等优点,在机床加工、检测仪表等行业中得到日益广泛的应用。
工作原理
电位器式位移传感器,
位移传感器
它通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。普通直线电位器和圆形电位器都可分别用作直线位移和角位移传感器。但是,为实现测量位移目的而设计的电位器,要求在位移变化和电阻变化之间有一个确定关系。电位器式位移传感器的可动电刷与被测物体相连。
物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。通常在电位器上通以电源电压,以把电阻变化转换为电压输出。线绕式电位器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯而变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的制作中应尽量减小每匝的电阻值。电位器式传感器的另一个主要缺点是易磨损。它的优点是:结构简单,输出信号大,使用方便,价格低廉。
磁致伸缩位移传感器通过非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的位置来测量被检测产品的实际位移值的;该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实际案例中。
由于作为确定位置的活动磁环和敏感元件并无直接接触,
位移传感器
因此传感器可应用在极恶劣的工业环境中,不易受油渍、溶液、尘埃或其它污染的影响,IP防护等级在IP67以上。此外,传感器采用了高科技材料和*的电子处理技术,因而它能应用在高温、高压和高振荡的环境中。传感器输出信号为位移值,即使电源中断、重接,数据也不会丢失,更无须重新归零。由于敏感元件是非接触的,就算不断重复检测,也不会对传感器造成任何磨损,可以大大地提高检测的可靠性和使用寿命。
磁致伸缩位移传感器,是利用磁致伸缩原理、通过两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号来准确地测量位置的。测量元件是一根波导管,波导管内的敏感元件由特殊的磁致伸缩材料制成的。测量过程是由传感器的电子室内产生电流脉冲,该电流脉冲在波导管内传输,从而在波导管外产生一个圆周磁场,当该磁场和套在波导管上作为位置变化的活动磁环产生的磁场相交时,由于磁致伸缩的作用,波导管内会产生一个应变机械波脉冲信号,这个应变机械波脉冲信号以固定的声音速度传输,并很快被电子室所检测到。
由于这个应变机械波脉冲信号在波导管内的传输时间和活动磁环与电子室之间的距离成正比,
位移传感器
通过测量时间,就可以高度精确地确定这个距离。由于输出信号是一个真正的值,而不是比例的或放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更无需定期重标。
磁致伸缩位移传感器是根据磁致伸缩原理制造的高精度、长行程位置测量的位移传感器。它采用非接触的测量方式,由于测量用的活动磁环和传感器自身并无直接接触,不至于被摩擦、磨损,因而其使用寿命长、环境适应能力强,可靠性高,安全性好,便于系统自动化工作,即使在恶劣的工业环境下,也能正常工作。此外,它还能承受高温、高压和强振动,现已被广泛应用于机械位移的测量、控制中。
直线的工作原理是跟滑动变阻器一样的,它作为分压器使用的,
位移传感器
它是以相对的输出电压来呈现出所测量位置的实际上的位置。对这个装置的工作有下面几点要求:
1、如果电子尺已经使用很长时间了,而且密封已经老化,同时夹杂着很多杂质,而且水混合物和油会严重影响电刷的接触电阻的,这样会使显示的数字不停地跳动。这个时候可以说直线位移传感器的电子尺已经损坏了,需要更换。
2、若电源的容量很小,就会出现很多情况的,所以,供电电源需要有充分的容量。那么,容量不足,就会造成如下的情况:熔胶的运动会使合模电子尺的显示变换,有波动,或者合模的运动会使射胶电子尺的显示波动,造成测量结果误差很大。如果电磁阀的驱动电源于直线位移传感器供电电源同时在一起的时候,更容易出现以上的情况,情况严重时用万用表的电压档甚至可以测量到电压的有关波动。如果情况不是因为高频干扰、静电干扰或者是中性不够好的造成的,那么就有可能是电源的功率太小造成的。
3、调频干扰和静电干扰都有可能让直线位移传感器的电子尺的显示数字跳动的。
位移传感器
电子尺的信号线与设备的强电线路要分开线槽。电子尺必须要强制性地使用接地支架,而且同时让电子尺的外壳跟地面良好地接触。信号线需要使用屏蔽线,而且电箱的一段应该跟屏蔽线接地的。
如果有高频干扰的时候,通常使用万用表的电压测量就会显示正常,但是显示数字就是会跳动不停的;而出现静电干扰时,出现的情况也是跟高频干扰一样的。要证明看是否是静电干扰时,可以先使用一段电源线把电子尺的封盖螺丝跟机器上的某一些的金属短接起来就可以了,只要一短接起来,静电干扰就会马上消除掉的。但是如果要消除掉高频干扰就很难用上面的方法了,变频节电器和机器手都经常出现高频干扰的,所以可以试一下用停止高频节电器或者机械手的方法来验证是不是高频干扰的。
4、如果直线位移传感器的电子尺在工作的过程当中,在某一点的显示数据有规律地跳动,或者是没有显示数据的时候,出现这种情况就需要检查连接线绝缘是不是出现破损的现象,并且跟机器的外壳很有规律地接触而导致的对地短路。
5、供电的电压一定要稳定,工业的电压需要符合±0.1[%]的稳定性,例如,基准电压是10V的话,就可以允许有±0.01V的波动变化,如果不是的话,就会引起显示的圈套波动这样的情况。
位移传感器
但是如果这个时候的显示波动的幅度没有超过波动电压的波动的幅度的话,那么电子尺就是正常的了。
6、安装直线位移传感器的对中性需要很好,但是平行度可以允许有±0.5mm的误差,角度可以允许有±12°的误差。但是如果平行度误差和角度误差都是偏大的话,这样会出现显示数字跳动的情况。那么出现这样的情况的时候,必须要对平行度和角度进行调整了。
7、在连接的过程当中,一定要多加注意,电子尺的三条线是不可以接错的,电源线和输出线是不可以调换的。如果上面的线接错的话,就会出现线性误差很大的情况,要控制的话是很难的,控制的精度也会变得很差,而显示很容易出现跳动的现象等等。
信号处理
辨向原理
在实际应用中,位移具有两个方向,即选定一个方向后,位移有正负之分,因此用一个 光电元件测定莫尔条纹信号确定不了位移方向。为了辨向,需要有 π/2相位差的两个莫尔条纹信号。如图2,在相距1/4条纹间距的位置上安放两个光电元件,得到两个相位差π/2的电信号u01和u02,经过整形后得到两个方波信号u01’和u02’。光栅正向移动时u01超前u02 90度,反向移动时u02超前u01 90度,故通过电路辨相可确定光栅运动方向。
细分技术
随着对测量精度要求的提高,以栅距为单位已不能满足要求,需要采取适当的措施对莫尔条纹进行细分。所谓细分就是在莫尔条纹信号变化一个周期内,发出若干个脉冲,以减少脉冲当量。如一个周期内发出n个脉冲,则可使测量精度提高n备,而每个脉冲相当于原来栅距的1/n。由于细分后计数脉冲频率提高了 n倍,因此也称n倍频。
通常用的有两种细分方法:其一:直接细分。在相差1/4莫尔条纹间距的位置上安放两个光电元件,可得到两个相位差90o的电信号,用反相器反相后就得到四个依次相差90o的交流信号。同样,在两莫尔条纹间放置四个依次相距1/4条纹间距的光电元件,也可获得四个相位差90o的交流信号,实现四倍频细分。其二:电路细分。
主要分类
根据运动方式
直线位移传感器:
直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。
位移传感器
为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流,滑片和始端之间的电压,与滑片移动的长度成正比。将传感器用作分压器可zui大限度降低对滑轨总阻值精确性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。
角度位移传感器:
角度位移传感器应用于障碍处理:使用角度传感器来控制你的轮子可以间接的发现障碍物。原理非常简单:如果马达角度传感器构造运转,而齿轮不转,说明你的机器已经被障碍物给挡住了。此技术使用起来非常简单,而且非常有效;wei一要求就是运动的轮子不能在地板上打滑(或者说打滑次数太多),否则你将无法检测到障碍物。一个空转的齿轮连接到马达上就可以避免这个问题,这个轮子不是由马达驱动而是通过装置的运动带动它:在驱动轮旋转的过程中,如果惰轮停止了,说明你碰到障碍物了。
霍耳式位移传感器:它的测量原理是保持霍耳元件(见半导体磁敏元件)的激励电流不变,并使其在一个梯度均匀的磁场中移动,则所移动的位移正比于输出的霍耳电势。磁场梯度越大,灵敏度越高;梯度变化越均匀,霍耳电势与位移的关系越接近于线性。图2中是三种产生梯度磁场的磁系统:a系统的线性范围窄,位移Z=0时,霍耳电势≠0;b系统当Z<2毫米时具有良好的线性,Z=0时,霍耳电势=0;c系统的灵敏度高,测量范围小于1毫米。图中N、S分别表示正、负磁极。霍耳式位移传感器的惯性小、频响高、工作可靠、寿命长,因此常用于将各种非电量转换成位移后再进行测量的场合。
光电式位移传感器:它根据被测对象阻挡光通量的多少来测量对象的位移或几何尺寸。特点是属于非接触式测量,并可进行连续测量。光电式位移传感器常用于连续测量线材直径或在带材边缘位置控制系统中用作边缘位置传感器。
型号特性
导电塑料位移传感器:
用特殊工艺将DAP(邻苯二甲酸二稀丙脂)电阻浆料覆在绝缘机体上,加热聚合成电阻膜,或将DAP电阻粉热塑压在绝缘基体的凹槽内形成的实心体作为电阻体。特点是:平滑性好、分辩力优异耐磨性好、寿命长、动噪声小、可靠性*、耐化学腐蚀。用于宇宙装置、飞机雷达天线的伺服系统等。
绕线位移传感器:是将康铜丝或镍铬合金丝作为电阻体,并把它绕在绝缘骨架上制成。绕线电位器特点是接触电 阻小,精度高,温度系数小,其缺点是分辨力差,阻值偏低,高频特性差。主要用作分压器、变阻器、仪器中调零和工作点等。
金属玻璃铀位移传感器:
用丝网印刷法按照一定图形,将金属玻璃铀电阻浆料涂覆在陶瓷基体上,经高温烧结而成。特点是:阻值范围宽,耐热性好,过载能力强,耐潮,耐磨等都很好,是很有前途的电位器品种,缺点是接触电阻和电流噪声大。
金属膜位移传感器:
金属膜电位器的电阻体可由合金膜、金属氧化膜、金属箔等分别组成。特点是分辨力高、耐高温、温度系数小、动噪声小、平滑性好。
磁敏式位移传感器:
消除了机械接触,寿命长、可靠性高,缺点:对工作环境要求较高.
光电式位移传感器:
消除了机械接触,寿命长、可靠性高,缺点:数字信号输出,处理烦琐。
磁致伸缩式位移传感器:
磁致伸缩位移(液位)传感器,通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的位置来测量被检测产品的实际位移值的。
数字激光位移传感器:
激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
按照测量原理,激光位移传感器原理分为激光三角测量法和激光回波分析法,激光三角测量法一般适用于高精度、短距离的测量,而激光回波分析法则用于远距离测量。
激光发射器通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。根据这个角度及已知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器就能计算出传感器和被测物体之间的距离。同时,光束在接收元件的位置通过模拟和数字电路处理,并通过微处理器分析,计算出相应的输出值,并在用户设定的模拟量窗口内,按比例输出标准数据信号。如果使用开关量输出,则在设定的窗口内导通,窗口之外截止。另外,模拟量与开关量输出可独立设置检测窗口。
激光位移传感器采用回波分析原理来测量距离以达到一定程度的精度。传感器内部是由处理器单元、回波处理单元、激光发射器、激光接收器等部分组成。激光位移传感器通过激光发射器每秒发射一百万个激光脉冲到检测物并返回至接收器,处理器计算激光脉冲遇到检测物并返回至接收器所需的时间,以此计算出距离值,该输出值是将上千次的测量结果进行的平均输出。激光回波分析法适合于长距离检测,但测量精度相对于激光三角测量法要低。
标称阻值:电位器上面所标示的阻值。
重复精度:此参数越小越好。
分辨率:位移传感器所能反馈的zui小位移数值.此参数越小越好.导电塑料位移传感器分辨率为无穷小。
允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电位器的精度。允许误差一般只要在±20%以内就符合要求,因为一般位移传感器是以分压的方式来使用,具体电阻的大小对传感器的数据采集没有影响。
线性精度:直线性误差.此参数越小越好。
寿命:导电塑料位移传感器都在200万次以上。
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Sales Engineer:金春梅()
部分型号如下:MTS RHM1000MR011VO
MTS RFC01965MD701S2G2101
MTS 56-079-312
MTS 251416 线性磁
MTS EPS0700MD601AO
MTS 560884
MTS RHM0050MP071S1G8100
MTS RHM0750MD701S2B2100
MTS RHM1700MP0511S1G4100
MTS ECT1604
MTS MTS-MT050P0
MTS RHM0470MD631P102
MTS RHM0300MD701S1B6102
MTS RHM-2820-M-D63-1-P102
MTS RHM0165MR031A11
MTS EPS700MD601A0(MTS4-20Ma)
MTS RHM0320MR021A01
MTS RHS1150MP101S2B6100
MTS profibus handheld programmer
MTS 370376
MTS DF+DM+7M电缆
MTS RHM0300MD63P102
MTS RPM1500MDD701S2G3105
MTS RHM0045MD601A01
MTS DJ070PO
MTS RHS0360MP301S2B6100
MTS RHU1190MD631P102带磁环
MTS 与EB3590110配套的6针公接头
MTS RHM0905MR021A01
MTS RHS0800MP151S3B6105
MTS MRA21K11BOM0500S 支持HART协议
MTS RHM0335MR031A01
MTS GHS0300MR102R01
MTS 530029*K26,7*0.14mm2,7芯PVC电
MTS RHM2850MP071S3B6105
MTS RHM0400MP061S1B8100
MTS 测试表 I X 340
MTS RHM1525MR021A01
MTS RHS 0225MN0 ISIG2100R
MTS RHS0610MD631P102-05
MTS EPL0300MD601S2G2100
MTS RHM1320MRG01A21
MTS RHM0800MP051S1B6100
MTS KYCM-LPM1450-520ATIO
MTS EPS0450D601V0电位计
MTS RHM1250ME101S1B2100
MTS LHAF002M05502R2 MIT M1
MTS GHM230MD601A0
MTS LHM-D600-M4600-2R2
MTS GHM0755MR021A0
MTS RHM0245MD631P102
MTS PWM信号输出
MTS D610MT0
MTS RHM0380MP101S1G1100
MTS RHM1755MP151S1B1100
MTS RHM0455MD70IS1B1100
MTS RHM0070MT101S1B2100
MTS RH-M-1000M-D63-1-P102
MTS ERMO850MD601A0
MTS 047-277-002
MTS LHMRGM1250AO
MTS RPS0300MD601V01
MTS LHMR002M09351A0
MTS RPS1500MD631P101
MTS RHM0260MD631P102
MTS RHM1520MR021A01
MTS RHM2770MP101S2B6100
MTS RHM0750ME201S1G1100
MTS GHS0260VD602V3
MTS PHM510PSSB13B12D5S6R
MTS RHM00255MP701S1B1100
MTS RHS0350MP101S3B6105
MTS RHM0050MP151S2G6100
MTS RHM0200MR101A21
MTS RHV0200MD701S1G1100
MTS RHM1480MD631P102
MTS RHS0250MD701S2G1100+D7050P0+D6
MTS RPS1600MD701S1G8100
MTS RHM0450MP101S1G8100
MTS RHM0250MD701S2G1100
MTS RHM0475MD701S2G3100
MTS GHM0300MD601V0
MTS LHAT005M07002R2
MTS GHM1250MD601A0
MTS EPS175MD601A0(MTS4-20Ma)
MTS MH-C-0500M-N25A-3-A01
MTS GHM2495MT011R01
MTS LHMRR40M02002R0
MTS GHM0650MR031A0
MTS RHM0200MP041A01
MTS RHM1100-R02-1-A01 4-20MA
MTS 有效行程:300mm,24VDC供电
MTS GPS0400MD611A0
MTS RHM0310MP051C10122
MTS LHMD600M00802R2
MTS LHTRB00U004001A1
MTS LHNR002M06001A0 停产
MTS RHM0810MD601A01 FNr:10197322
MTS RHM1500MP071S1G2100
MTS 10-053-305
MTS RHM0190MP151S2G6100
MTS RHM0200MP071S1G6100
MTS RHM0210MP021S1B8100
MTS 560778 BTCO 9131-6
MTS RHM1750MD701S1G3100
MTS RHM0360MF021V01
MTS RHM0950MD701S1G1100
MTS TTSRCU0010AS1B 119293-01-001
MTS LHMD600M09002R2
MTS LHMR002M100001A0
MTS XM7FCA01507F
MTS RHM900MR101A01
MTS RHM0270MP071S1G6100
MTS RHM1000MD701S1G2100
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MTS GHM0200MH011R01
MTS IBSTME24A14/SF
MTS RHS0250MP101S2B6100
MTS RPM1700MD601A0
MTS RHM1620MP151S1G6100
MTS 询入有图片U.S.1-
MTS RHS0200MP021S1G6100
MTS RHM0280MP151S3B6105
MTS RHM0100MD631P102
MTS 25225G-04
MTS RPS0300MD521P102
MTS RPK0250MD531P102
MTS RHV110MR011A010010
MTS 370676
MTS RHS0800MP101S2B6100
MTS D6050P0接头
MTS RHM1200MP151S2G5100
MTS GHM0350MRR41R01
MTS RHM0190MP101S1B8100
MTS RHM0200MP701S1G1100
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