為何
光柵編碼器比測斜儀成本、體積、可靠性優勢明顯?
傳統的火炮目標系統大多使用測斜儀作為測量工具,但傾角測量仍存在各種問題,如:精度不夠高或只能在小角度測量中很高;由于精度的提高,產品尺寸和重量過大,小型化具有技術困難和動態范圍小、對關鍵部件要求高、環境要求高、可靠性差等特點,難以與其他儀器集成。與測斜儀相比,光柵編碼器不僅可以實現整個圓周的高精度測量,而且成本更低、體積更小、可靠性更高。
隨著科學技術的發展,對目標系統的要求越來越高,越來越多的測斜儀被光柵編碼器所取代。經過不懈的努力,科學家們引入了ASIC光電轉換技術,并開發了軍用微型光柵編碼器,角位移、旋轉速度等可以以自然二進制碼或串行格雷碼的形式測量和輸出測量結果。它具有分辨率高、精度高、整體結構小、保護性強、抗沖擊和振動能力強、抗干擾能力強等特點。目前,它已廣泛應用于軍事目標系統和雷達設備中。
光柵編碼器以點陣盤為測量基準,通過旋轉基準測量旋轉運動,可實現360度高精度測量。為了提高產品的分辨率和精度:主體由不銹鋼制成,通過特殊加工方法完全釋放軸的內部張力,以確保旋轉基準的穩定性;使用游標編碼原理和相控陣接收技術降低了光學部件的加工難度。精確的晶格表征和復制技術保證了高精度晶格盤的生產。半空輸出心軸由片簧固定,有效減小了軸向安裝尺寸;在外殼側壁上的光柵編碼器軸端開口處添加密封腔,并用柔性填料填充該腔,可將電纜向下引導,有效減少徑向安裝空間。這種電纜出口模式可以保證電纜出口位置在長期彎曲運動的情況下也能保證良好的密封效果。
新的設計理念、機械零件的精密加工技術和整機成熟的組裝能力確保了結構的可靠性:作為一個槍靶系統,它可以連續瞄準1000多圈,但光柵產品的性能沒有改變。光柵編碼器作為一種雷達測量系統,通常可以在10G振動環境下工作。
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