禹衡·关于禹衡
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禹衡光学-简介
长春禹衡光学有限公司坐落于长春国家高新技术产业开发区内,是吉林省首批被认定的国家级高新技术企业,是编码器、光栅尺及旋转变压器的专业制造商。2019年被工信部授予首批国家级专精特新“小巨人”企业,2022年被工信部授予制造业单项冠军示范企业。

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绝对式光栅尺是一种利用光学原理进行高精度、绝对位置测量的传感器,其核心特点在于无需回参考点、断电记忆位置,且具备高精度、高可靠性和强抗干扰能力,广泛应用于数控机床、精密测量设备及自动化生产线等领域。以下是对绝对式光栅尺的详细介绍:一、工作原理标尺光栅上刻有按特定编码规则(如二进制码、格雷码或伪随机码)排列的绝对位置编码,这些编码信息通过指示光栅后,由光探测器收集并输送给信号处理器。信号处理器根据接收到的编码信号,直接解码出当前位置的绝对值,无需通过累加或计算增量位移获得。二、结构特点1. 标尺光栅:固定安装在机床或设备的基座上,表面刻有代表绝对位置的精细编码。材质通常是玻璃、钢带、钢尺或反射金属带,确保编码的稳定性和耐久性。2. 读数头:安装在移动部件上,沿着标尺光栅移动,负责读取编码信息。读数头包含光源、准直透镜、指示光栅、光探测器、信号处理器等部件,确保信号的准确采
2025-09-26 14:17
MORE光栅编码器是集光、机、电技术于一体的数字化传感器,能够高精度测量转角或直线位移,具有测量精度高、抗干扰能力强等优点,广泛应用于数控机床、机器人、自动化生产线、半导体生产设备、医疗设备、航空航天及国防军工等领域。以下是对光栅编码器的详细介绍:一、工作原理光栅编码器通过读取光栅尺或光栅盘上的透光与遮光条纹来获取位置信息。当光栅尺或光栅盘随被测物体移动时,光线通过条纹产生明暗相间的莫尔条纹,这些条纹经过光电转换元件处理后转化为数字信号输出。具体来说:旋转编码器:用于转角、转速的测量,可分为绝对式编码器和增量式编码器。o 绝对式编码器:每一个转角位置对应一个确定的数字,示值只与测量的起始和终止位置有关,与测量的中间过程无关。它设有固定的零点位置,掉电后数据不会丢失,但制作过程繁琐,且受码盘尺寸限制,难以实现小型化。o 增量式编码器:将角位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转
2025-09-16 14:33
MORE一、核心原理:磁阻传感与齿轮传动的融合创新齿轮编码器以磁阻传感器(如GMR、TMR、SMRE)为核心,通过磁场信号与齿轮旋转的耦合实现角度测量。其工作原理可分为两步:1. 磁场信号转换传感器采用惠斯通电桥设计,由4-8个高灵敏磁电阻组成单/双路电桥。当外加磁场沿传感器敏感方向变化时,电桥输出电压差分信号。双路电桥可生成正交的正弦/余弦信号,用于测量齿轮旋转位置并判断方向。2. 齿轮传动扩量程通过多级减速齿轮组(通常2-4级)将主轴旋转传递至末级齿轮。例如,三级齿轮组(减速比1:10)可使主轴旋转1000圈时,末级齿轮仅转1圈。传感器读取末级齿轮位置,结合减速比计算总圈数,实现单圈绝对编码与多圈计数的结合。二、结构类型:绝对式与增量式的场景适配1. 绝对式齿轮编码器 1. 断电记忆:通过机械齿轮组锁定物理位置,结合单圈绝对编码(如格雷码),无
2025-09-08 16:51
MORE增量式光栅尺是一种基于光栅衍射和摩尔条纹计数原理的高精度光学传感器,通过检测光栅相对运动产生的条纹变化,实现位移、速度或角度的精确测量,广泛应用于数控机床、工厂自动化、坐标测量机及半导体制造设备等领域。以下从工作原理、结构特点、性能优势、应用场景及局限性方面展开分析:一、工作原理:光栅衍射与摩尔条纹计数增量式光栅尺的核心由发光源、光栅尺和读数头组成。当光栅尺与读数头相对运动时,光源透射的光栅条纹形成摩尔条纹(一种由两组光栅干涉产生的明暗相间条纹)。通过光电转换,条纹变化被转化为电信号(通常为A、B、Z三相信号):· A/B相信号:用于鉴向(判断运动方向)和脉冲计数(计算位移量)。A、B相相位差90°,通过比较相位关系可确定运动方向,同时脉冲数量直接反映位移大小。· Z相信号:作为基准点定位信号,标记光栅尺上的绝对零位。每次开机或断电后,需通过回零操作将Z相信号对应的位置
2025-08-18 16:38
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