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1)  inductive grating displacement sensor
感栅式位移传感器
2)  gratingtype displacement sensor
栅式位移传感器
1.
Through establishingthe corresponding relation between the space displacement and the electrical signal emitted fromlight sensor ,a new method of space displacement subdivision with a high-resolution A/Dconverter is proposed·It extends the ideas inthe research of gratingtype displacement sensor
通过在光敏元件输出的电信号与其空间位移之间建立一一对应关系,提出了一种利用高分辨率A/D转换器细分空间位移的新方法,进一步拓宽了栅式位移传感器的研究思路。
3)  capacitive bar displacement sensor
容栅式位移传感器
1.
The system is made to improve the performance of microwave automatic measuring line system by using capacitive bar displacement sensor.
利用容栅式位移传感器,改进了微波自动测量线系统。
4)  grating displacement transducer
光栅式位移传感器
1.
In this system, using computer and a complete software, the deformation of crushable element is not only measured automatically by a grating displacement transducer, but also collected into computer by computer interface chip.
介绍火炮膛压峰值的计算机测试系统,本系统利用计算机和较完善的软件通过光栅式位移传感器自动测出测压元件的变形量,并通过接口卡采集进入计算机,在计算机上进行后续的数据处理和数据输出。
5)  magnetic grating displacement transducer
磁栅式位移传感器
6)  time grating displacement sensor
时栅位移传感器
1.
Under the LabVIEW environment, the measuring error curve analysis and its fitting algorithm of time grating displacement sensor are realized and the precision of the sensor is promoted greatly.
提出了一种基于LabVIEW的传感器误差修正和补偿的方法,将其应用于时栅位移传感器研究,在Lab-VIEW环境中实现了时栅位移传感器测量的误差曲线分析和拟合算法,提高了传感器精度。
2.
A method based on LabVIEW is presented for error correction and compensation during the research process of time grating displacement sensor.
在时栅位移传感器的研制过程中,提出了一种基于LabVIEW的传感器误差修正和补偿方法,并在LabVIEW环境中实现时栅位移传感器测量的误差曲线分析和拟合算法,提高了时栅传感器的精度。
3.
The measuring error curve analysis and its fitting algorithm of time grating displacement sensor can be got with the great command calculation of Matlab,which carry out to achieve high precision with low precision machined components measurement.
提出了一种基于Matlab傅立叶算法的传感器误差修正和补偿方法,将其应用于时栅位移传感器研究,借助于Matlab强大的计算功能实现时栅位移传感器测量的误差曲线分析和拟合算法,用低精度的机械加工实现高精度的传感器制造。
补充资料:磁栅式传感器
      利用磁栅与磁头的磁作用进行测量的位移传感器。它是一种新型的数字式传感器,成本较低且便于安装和使用。当需要时,可将原来的磁信号(磁栅)抹去,重新录制。还可以安装在机床上后再录制磁信号,这对于消除安装误差和机床本身的几何误差,以及提高测量精度都是十分有利的。并且可以采用激光定位录磁,而不需要采用感光、腐蚀等工艺,因而精度较高,可达±0.01毫米/米,分辨率为1~5微米。
  
  磁栅式传感器由磁栅、磁头和检测电路组成。磁栅是在不导磁材料制成的栅基上镀一层均匀的磁膜,并录上间距相等、极性正负交错的磁信号栅条制成的。图中N│N和S│S分别为正负极性的栅条。磁头有动态磁头(速度响应式磁头)和静态磁头(磁通响应式磁头)两种。动态磁头有一个输出绕组,只有在磁头和磁栅产生相对运动时才能有信号输出。静态磁头有激磁和输出两个绕组,它与磁栅相对静止时也能有信号输出。静态磁头是用铁镍合金片叠成的有效截面不等的多间隙铁心。激磁绕组的作用相当于一个磁开关。当对它加以交流电时,铁心截面较小的那一段磁路每周两次被激励而产生磁饱和,使磁栅所产生的磁力线不能通过铁心。只有当激磁电流每周两次过零时,铁心不被饱和,磁栅的磁力线才能通过铁心。此时输出绕组才有感应电势输出。其频率为激磁电流频率的两倍,输出电压的幅度与进入铁心的磁通量成正比,即与磁头相对于磁栅的位置有关。磁头制成多间隙的是为了增大输出,而且其输出信号是多个间隙所取得信号的平均值,因此可以提高输出精度。静态磁头总是成对使用,其间距为(m+1/4)λ,其中m为正整数,λ为磁栅栅条的间距。两磁头的激励电流或相位相同,或相差л/4。输出信号通过鉴相电路或鉴幅电路处理后可获得正比于被测位移的数字输出。
  

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参考词条