《磁尺位置检测位置》PPT课件.ppt
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1、陕西工业职业技术学院,数控工程学院,磁尺位置检测装置,旋转变压器,定义,工作原理,在结构上保证定子和转子之间空气隙内磁通分布符合正弦规律,因此当励磁电压加到定子绕组上时,通过电磁耦合,转子绕组产生感应电动势。其输出电压的大小取决于转子的角度位置,两者之间满足正余弦函数关系。,一种输出电压与转子转角成一定函数关系的特种变压器。是一种位置检测装置,广泛应用于数控机床。,由定子和转子组成,定子为原边,转子为副边。,上节课复习,组成,分类,正余弦旋转变压器,线性旋转变压器,比例式旋转变压器,旋转变压器,定义和组成,工作原理,在定子上加励磁电压,通过电磁耦合,转子绕组产生感应电动势。,应用,测量角度差、
2、利用旋转变压器求反三角函数。,是一种控制用的微电机,将机械转角变换成与该转角成某一函数关系的电信号。由定子和转子组成。,磁尺位置检测装置,主要内容,磁性标尺和磁头,磁尺的工作原理,磁栅式传感器的组成和分类,磁尺检测的应用,磁尺的检测电路,一、磁的基础知识,常见的磁现象,磁现象在日常生活中往往不被人们注意。但实际上我们的生活每时每刻都和它有关。在现代的生产、科学研究和日常生活里,大到磁悬浮列车、航天探测,小到电话、收音机,无不与磁现象有关。,军事领域的磁应用,公元19世纪,近代物理学大发展,电流的磁效应、电磁感应等相继被发现和研究,同时磁性材料的理论出现,涌现出了象法拉第、安培、韦伯、高斯、奥斯
3、特、麦克丝韦、赫兹等大批现代电磁学大师。,人类很早就认识到了磁现象,磁学是一个历史悠久的研究领域。公元前世纪,中国发明了司南。,磁铁总有两个磁极,一个是N极,另一个是S极。一块磁铁,如果从中间锯开,它就变成了两块磁铁,它们各有一对磁极。不论把磁铁分割得多么小,它总是有N极和S极,也就是说N极和S极总是成对出现,无法让一块磁铁只有N极或只有S极。,磁极之间有相互作用,即同性相斥、异性相吸。也就是说,N极和S极靠近时会相互吸引,而N极和N极靠近时会互相排斥。知道了这一点,我们就明白了为什么指南针会自动指示方向。,磁性的来源,物质的磁性来源于物质原子中的电子。电子除了绕着原子核公转以外,自己还有自转
4、(叫做自旋),跟地球的情况差不多。一个原子就象一个小小的“太阳系”。在原子中,核外电子带有负电荷,是一种带电粒子。电子的自转会使电子本身具有磁性,成为一个小小的磁铁,具有N极和S极。在一些数物质中,具有向上自转和向下自转的电子数目一样多,如下图所示,它们产生的磁极会互相抵消,整个原子,以至于整个物体对外没有磁性。只有少数物质(例如铁、钴、镍),它们的原子内部电子在不同自转方向上的数量不一样,这样,在自转相反的电子磁极互相抵消以后,还剩余一部分电子的磁矩没有被抵消,如下图所示。这样,整个原子具有总的磁矩。这些原子磁矩之间被整齐地排列起来,整个物体也就有了磁性。,磁力线怎样表示物质磁性的强弱呢?为
5、什么吸铁石并没有接触钢铁就可以吸引它?在一块硬纸板的下面放两块磁铁,并且让它们的S极相对。纸板上面撒一些细的铁粉末。看会发生什么现象?铁的粉末会自动排列起来,形成一串串曲线的样子。,磁场有了磁力线,我们就可以很方便地描述磁铁之间的相互作用。但是必须明白,磁力线是我们为了理解方便而假想的,实际上并不存在。在磁极周围的空间中真正存在的不是磁力线,而是一种场,我们称之为磁场。磁性物质的相互吸引等就是通过磁场进行的。我们知道,物质之间存在万有引力,它是一种引力场。磁场与之类似,是一种布满磁极周围空间的场。磁场的强弱可以用假想的磁力线数量来表示,磁力线密的地方磁场强,磁力线疏的地方磁场弱。单位截面上穿过
6、的磁力线数目称为磁通量密度。,电和磁是不可分割的,它们始终交织在一起。简单地说,就是电生磁、磁生电。如果一条直的金属导线通过电流,那么在导线周围的空间将产生圆形磁场。导线中流过的电流越大,产生的磁场越强。磁场成圆形,围绕导线周围。磁场的方向可以根据“右手定则”来确定:将右手拇指伸出,其余四指并拢弯向掌心。这时,拇指的方向为电流方向,而其余四指的方向是磁场的方向。如果将一条长长的金属导线在一个空心筒上沿一个方向缠绕起来,形成的物体我们称为螺线管。如果使这个螺线管通电,那么会怎样?通电以后,螺线管的每一匝都会产生磁场,磁场的方向如图中的圆形箭头所示。,电动机核喇叭的基本原理。,磁生电如果把一个螺线
7、管两端接上检测电流的检流计,在螺线管内部放置一根磁铁。当把磁铁很快地抽出螺线管时,可以看到检流计指针发生了偏转,而且磁铁抽出的速度越快,检流计指针偏转的程度越大。同样,如果把磁铁插入螺线管,检流计也会偏转,但是偏转方向和抽出时相反。线圈中的感生电动势的大小与线圈内部磁通量的变化率成正比。这称为法拉第定律。变化的磁场可以在线圈中感应出电流,这就是发电机和麦克风的基本原理。,磁的各种物理效应磁场电效应 对通以电流的铁磁体再施加磁场,铁磁体中的电位差发生变化,这种现象称为磁场电效应。其中具有代表性的有磁电阻效应和霍尔效应。磁光效应 磁性物质在外磁场作用下或磁状态变化时,对在该物质中传播或发射(吸收)
8、的光特性发生影响的现象,成为磁光效应。强磁性材料的磁光效应最为显著。磁热效应 顺磁和铁磁体在绝热条件下磁化,由外磁场引起磁化状态改变而发生的可逆温度变化现象,称为磁热效应。,1磁栅测量系统,压板,磁头,磁尺,生活中的磁尺应用,数显,磁栅在磨床测长系统中的应用,磁尺,2应用实例,磁尺位置检测装置,二、磁尺的概念及介绍,也叫磁栅,是一种高精度的位置检测装置,可用于检测长度和角度。,价格低于光栅、制作简单、复制方便;测量范围宽(从几十毫米到数十米)、不需接长;易安装和调整、抗干扰能力强。,概念:,磁栅优点,磁尺位置检测装置,在油污和粉尘较多的工作环境下使用具有较好的稳定性。磁尺是近年来发展起来的新型
9、检测元件,与其他类型的检测元件相比,具有精度高安装调试方便,以及对适用条件要求较低等一系列优点,因而在大型机床的数字检测中,自动化机床的自动控制以及轧压机的定位控制等方面得到广泛的应用。,大尺寸磁栅尺外形图,三、磁尺的组成,1磁尺的结构,磁尺是由磁性标尺、磁头、检测电路组成。,工作原理:利用录磁原理工作先用磁头将一定周期变化的方波、正弦波或者脉冲信号录制在磁性标尺上,作为测量基准。检测时,用拾磁磁头将磁性标尺上的磁信号转化成电信号,在送到检测电路中之后,把磁头相对于磁性标尺的位移量用数字显示出来,并传输给数控系统。,磁尺的外形及结构图,磁尺,磁栅外观图,磁头,(二)磁头,磁栅上的磁信号先由录磁
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