为何
光栅编码器比测斜仪成本、体积、可靠性优势明显?
传统的火炮目标系统大多使用测斜仪作为测量工具,但倾角测量仍存在各种问题,如:精度不够高或只能在小角度测量中很高;由于精度的提高,产品尺寸和重量过大,小型化具有技术困难和动态范围小、对关键部件要求高、环境要求高、可靠性差等特点,难以与其他仪器集成。与测斜仪相比,光栅编码器不仅可以实现整个圆周的高精度测量,而且成本更低、体积更小、可靠性更高。
随着科学技术的发展,对目标系统的要求越来越高,越来越多的测斜仪被光栅编码器所取代。经过不懈的努力,科学家们引入了ASIC光电转换技术,并开发了军用微型光栅编码器,角位移、旋转速度等可以以自然二进制码或串行格雷码的形式测量和输出测量结果。它具有分辨率高、精度高、整体结构小、保护性强、抗冲击和振动能力强、抗干扰能力强等特点。目前,它已广泛应用于军事目标系统和雷达设备中。
光栅编码器以点阵盘为测量基准,通过旋转基准测量旋转运动,可实现360度高精度测量。为了提高产品的分辨率和精度:主体由不锈钢制成,通过特殊加工方法完全释放轴的内部张力,以确保旋转基准的稳定性;使用游标编码原理和相控阵接收技术降低了光学部件的加工难度。精确的晶格表征和复制技术保证了高精度晶格盘的生产。半空输出心轴由片簧固定,有效减小了轴向安装尺寸;在外壳侧壁上的光栅编码器轴端开口处添加密封腔,并用柔性填料填充该腔,可将电缆向下引导,有效减少径向安装空间。这种电缆出口模式可以保证电缆出口位置在长期弯曲运动的情况下也能保证良好的密封效果。
新的设计理念、机械零件的精密加工技术和整机成熟的组装能力确保了结构的可靠性:作为一个枪靶系统,它可以连续瞄准1000多圈,但光栅产品的性能没有改变。光栅编码器作为一种雷达测量系统,通常可以在10G振动环境下工作。
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