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更新时间:2023-09-06
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MC-TPIX12 51304084-175霍尼DCS系统
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逆向工程工作流程:数据的获取、数据的处理、曲面的划分与重构、重建CAD模型的检验与修正,简要论述了逆向工程技术的基本概念及要点,列举了部分的逆向工程设备和软件的应用。鉴于逆向工程是一门较新的高技术,无论是测量设备,还是应用软件都还存在一些不很完善的方面,能够熟练掌握、应用这门技术的技术人员还不是很多,希望本文的论述对逆向工程技术的普及有所帮助。可以预见到逆向工程技术在我国将会有巨大的发展前景。
编码器技术
zui的三种编码器方法分别基于光学技术、磁技术或电容技术。简单来说,光学技术采用带槽圆盘,一侧是LED,而光电晶体管在相对的一侧。当圆盘转动时,光程被阻断,得到的脉冲指示轴的转动和方向。虽然光学方法成本低且效率高,但是以下两个因素使得光学编码器的可靠性下降:污垢、灰尘和油脂等污染物会干扰光程,及LED的使用寿命有限,通常几年之内其亮度损失过半,zui终被烧坏。
除了利用磁场而非光束之外,磁编码器的结构与光学编码器类似。磁编码器用磁盘代替带槽光轮,磁盘在一组磁阻传感器上转动,在这些传感器中产生响应,传递给信号-调节前端电路,用于确定轴的位置。虽然这种编码器的耐用性较高,但是容易受到电机产生的电磁干扰影响,准确性不如光学编码器。
第三种方法,即电容式编码方法,具有光学编码器和磁编码器的所有优点,但是却没有它们的缺点。这种技术利用的原理与成熟、低成本而且精密的数字游标卡尺相同。它具有两个柱状或线状型式,一个在固定元件上,另一个在运动元件上,两者一起形成了一个配置为发送器/接收器对的可变电容器,请参考图3.当编码器转动时,一体式ASIC对这些线的变化进行计数,并利用内插法寻找轴的位置和转动方向,建立标准的正交输出,以及其它编码器提供的换向输出,用于控制无刷直流(BLDC)电机。
这种电容式技术的优点是不会磨损,不受工业环境中常见的灰尘、污垢和油脂等污染物质的影响,使其本质上比光学编码器更可靠。电容式编码器还具有其数字控制特征带来的性能优势,包括调节编码器分辨率的能力(脉冲/转数),不需要更换为分辨率更高或更低的编码器。
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