引言 n3
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ut/=R !(K 小區(qū)域坐標測量技術有著重要的工程應用價值,坐標傳感器是這一領域的關鍵部件,采用光電元件設計是因為以其高精度、高分辨率、大動態(tài)范圍,利用光敏元件上的光電流隨光強變動而變化這一現(xiàn)象實現(xiàn)幾何增量,設計成光電傳感器,可廣泛地應用于靜態(tài)測量、動態(tài)測量及自動化控制等領域。為了滿足實際工程的需要,小區(qū)域坐標測量技術正逐步受到重視,但是目前關于傳感器應用的文獻中,對此方面論述的不多。本文就傳感器的工作原理、電路設計、及其應用和檢測信息的處理方法進行了論述。
=]Jd9]vi ..'_o~Ka 1、光電傳感器工作原理 ':m,)G5& *w0%d1 光電傳感器的基本轉換原理是將被測量參數(shù)轉換成光信號的變化,然后將光信號作用于光電元件轉換成電信號的輸出。常用的光電傳感器是采用發(fā)光二極管作為光源,光源經(jīng)過透鏡聚焦于空間某一點。如果在該點有障礙物,光就照不到光敏二極管上,電路處于偏置狀態(tài),PN結截止,反向電流很小。當沒有障礙物遮擋時,光照到光敏二極管上時,PN結附近產(chǎn)生電子——空穴對,并在外.電場和內電場的共同作用下,漂移過PN結,產(chǎn)生光電流。此時,光電流與光照強度成正比,光敏二極管處于導通狀態(tài)。
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具體方法是在光源側使用發(fā)光二極管,在受光側使用光敏二極管,并將信號處理電路集成制作在一塊芯片上。它的特點是體積小,可靠性高,工作電源電壓范圍寬,接口電路的復雜程度大幅度減少,可直接與TTL,LSTTL和CMLS電路芯片連接。
eb"5-0 +l{= 2、光電傳感器測量位移和方向的工作原理 6]%sFy2 UVIKQpA]A 2.1 傳感器的結構設計
k4y'b 7!TueP0Zd 如果將被測旋轉圓盤置于光電斷續(xù)器的發(fā)光與受光側之間,圓盤上有許多狹縫,圓盤旋轉,光源發(fā)出的光間隔地被狹縫遮擋,受光側得到斷續(xù)的強光和弱光信號。如圖1所示,若旋轉圓盤沒有旋轉,光路檢測的光束沒有被遮擋,測量電路中,X光敏二極管上輸出電壓波形,Y光敏二極管上的輸出電壓波形是相同的,相位是相差π/2的。若圓盤旋轉,雙輸出型的輸出電壓波形如圖2所示,(僅畫出Q1的時序圖,Q2的時序圖道理一樣)圓盤轉動方向若向左,Q2輸出電壓相位落后被屏蔽;反之,圓盤向右旋轉,Q1輸出電壓相位超落后被屏蔽。因此,兩個輸出電壓的相位關系反映圓盤的旋轉方向,圓盤的位移可以通過Q1,Q2輸出脈沖個數(shù)的代數(shù)和得到。
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圖1
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圖2
2.2 傳感器的電路設計 b9<#K+L-
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