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文檔簡介
1、在位移測量中應(yīng)用最廣泛的是柵式位移傳感器,主要有光柵、感應(yīng)同步器等?,F(xiàn)代科學(xué)與生產(chǎn)技術(shù)的飛速發(fā)展,對機(jī)械位移測量要求更高的精度、效率和可靠性。本文中盤形柵式位移傳感器是課題組探索高精度位移測量的一個(gè)產(chǎn)物。該傳感器采用了MEMS(微機(jī)電系統(tǒng))加工技術(shù),是一種新型位移傳感器,理論上其原始信號精度比感應(yīng)同步器更高。本文的主要工作就是對盤形柵式位移傳感器信號獲取與處理方法進(jìn)行研究和設(shè)計(jì)。本文作了以下幾部分工作。
1.通過將盤形柵式位移
2、傳感器與感應(yīng)同步器進(jìn)行對比的方式,介紹了盤形柵式位移傳感器測量原理及其特點(diǎn),理論上論證了盤形柵式位移傳感器原始檢測信號精度比感應(yīng)同步器更高。在此基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)對其檢測信號采取時(shí)間脈沖插補(bǔ)細(xì)分的方法。
2.對盤形柵式傳感器的微弱信號獲取方法進(jìn)行了探討,并設(shè)計(jì)了盤形柵式傳感器微弱信號提取電路。建立了前置放大的噪聲模型,通過從噪聲優(yōu)化、阻抗匹配和增益等角度詳細(xì)分析了微弱信號提取電路設(shè)計(jì)方法,以達(dá)到最小信噪比的目的。并用NI multi
3、sim11.0軟件對電路有效性進(jìn)行了仿真驗(yàn)證。
3.介紹了傳感器數(shù)據(jù)處理方法,并設(shè)計(jì)了傳感器位移測量系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用FPGA芯片作控制和信號處理核心,使整個(gè)測量系統(tǒng)的電路體積更小,開發(fā)周期更短。FPGA可編程特性,易于實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)擴(kuò)展和升級。FPGA硬件結(jié)構(gòu)能夠使處理速度更快,信號受到干擾更小。并針對硬件電路設(shè)計(jì)了抗干擾措施。
4.對引起測量誤差的因素進(jìn)行了分析。對加工誤差、安裝誤差以及電氣參數(shù)誤差等誤差源對測量精度造成
4、的影響進(jìn)行了討論。并采取一定措施減小這些誤差的影響。
5.以高精度光柵作為母儀,對盤形柵式位移傳感器進(jìn)行靜態(tài)精度試驗(yàn)研究,測試得到靜態(tài)誤差為±3.2"以內(nèi)。精度測試實(shí)驗(yàn)研究驗(yàn)證了傳感器原理正確性和信號提取和處理方法的可行性。
綜上所述,本課題對盤形柵式位移傳感器采用了時(shí)間脈沖對信號進(jìn)行細(xì)分的方法。根據(jù)該細(xì)分方法,對傳感器微弱信號提取方法和數(shù)據(jù)處理方法進(jìn)行了研究。設(shè)計(jì)了位移測量系統(tǒng),并對引起誤差的各種因素進(jìn)行了理論分析
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