用真尚有的激光位移传感器原理ZLDS100-30做一个产品两点高度差的测量,怎样进行?谢谢!

激光测距仪和激光位移传感器的区别_百度知道
激光测距仪和激光位移传感器的区别
各方面的区别,主要还是性能上的区别问题
提问者采纳
4K、5K。还有其他方面我弄不出来了;频率响应。位移传感器主要特点:广泛用于火车轮轮缘轮廓测量、平整度测量,公路车辙、分拣及玻璃表面测量等:2K,最大260mm(其他距离可订制)。真尚有激光位移传感器应用领域、9、三维尺寸、8K。也可用于非接触测量位移.1%、振动;分辨率最高0、物体形变;量程最小2mm:ZLDS100R-4-39传感器可用于镜面和玻璃的表面测量,线性度最高0,最大1250mm(其他量程可订制).01%;量程起始距离最小10mm、厚度从其应用领域和特点来说吧
采纳率100%
激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。 激光测距仪,是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。激光测距仪重量轻...
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激光位移传感器的相关知识
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不同的是像测距仪LDM42用于远距离的测量,位移传感器ZLDS100用于短距离测量,一般小于1m从名字上就可以知道,一个是用于测位移的,一个是用于测距离的
区别还是有的。不然怎么分成2种传感器啊。
一是使用范围不同,位移传感器一般测量范围在2-3m内,采用三角法测量比较普遍,如ZLDS10x和ZLDs11x,测距传感器的测量范围在0.5-6000m,甚至更大,如ZDM。
激光测距仪LDM301主要用于远距离的距离测量,最远可测3000米。激光位移传感器ZLDS113产要用于高精度的位移测量。
这个主要是使用用途和测量原理不同。激光测距一般是指测量比较远的距离,从几米到几千米的都有,想LDM4x、LDM30x和ZDM都属于激光测距仪。而激光位移传感器的测量距离一般是从几毫米到几米的短距离范围内,精度比较高,例如ZLDS10x和ZLDS11x都属于激光位移传感器。
激光测距仪主要是民用的,或者用于精度要求不是很高的,它只是简单的用来测量两点间的距离;而激光位移传感器,主要是用于工业方面,精度要求较高,而且传感器会将测量的数据自动传输、接收、分析等,本身带有与外界连接的接口等特点。上海盖勒克生产的GLS-B系列激光测距传感器精度高,质量好。已经逐步打破国外品牌在中国的统治地位。
有两种激光传感器,一种是三角反射式激光位移传感器,精度高,但是量程一般比较小.以德国米铱optoNCDT2300激光位移传感器为例, 其精度可达0.6微米,量程只有2毫米.另外一种是时间差激光测距仪,原理不一样,简单说就是传感器探头发出三个激光脉冲,测量脉冲从发出到返回的时间差,三次求平均得到.以米铱公司optoNCDT ILR 1191为例,测量距离可达3000米,当然精度就是毫米级别的了.
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激光测量电梯缝隙检测
1、测量图中序号1点的距离变动情况,激光距被测点距离为10mm,变动范围为10mm。
2、测量图中序号2点和3点的距离变动情况,激光测量传感器距被测点距离为10mm,变动范围为5mm,该处两点的尺寸主要用来确定2点和3点所在的导轨面是否倾斜,变动范围为5mm。
二、测量条件
传感器相对于导轨匀速运动,采样频率为一秒两次或以上
三、结果数据(举例)
&& 1、激光测量传感器测量精度要求小于0.1mm
&& 2、一套装置有两组附图中的激光测量传感器,所测量数据实时导入计算机,希望能通过软件在输出测量数据的同时输出第二点与第三点的差值和第四点与第一点的差值。
五、解决方案
6个激光测量传感器ZLDS100-15-15-2K--I-IN-AL-CC-3
激光测量传感器ZLDS100测量路面平整度
客户需求:测量路面平整度
测量前景:
ZLDS100激光测量传感器专用于公路路面平整度、车辙测量
平整公路路面、车辙测量已经变成全世界运输部门的一项关键工作。全国各运输部门就负责收集路面的静态信息,包括纵剖面图、显微组织和决定摩擦系数的粗糙度。测量任务对大多数传感器都是一个特别的挑战,因为路面有很多动态变化的物体,包括柏油碎石路面、水泥、黄线、白线等等。真尚有科技开发出了特殊的传感器,适应动态路面和不同的颜色。
激光测量传感器测量方案:
可以把激光安装在车尾上面,如上图所示,这样传感器就可以实时监控路面的平整度,可以把所测量到的数据保存,以便客户分析及处理。
给客户推荐我司专用于路面平整度ZLDS100激光测量传感器
按照客户的要求给客户推荐以下型号:ZLDS100-500-125-2K-232-I-IN-AL-CC-2
量程是500mm,起始距离:125mm,采样频率:2K,数字输出为RS232,模拟输出为电流,线长是2m.
激光测量传感器主要特点
ZLDS100R-4-39激光测量传感器可用于镜面和玻璃的表面测量;
量程最小2mm,最大1250mm(其他量程可订制);
量程最小2mm,最大1250mm(其他量程可订制);
量程起始距离最小10mm,最大260mm(其他距离可订制);
频率响应:2K、5K、8K、9.4K;
分辨率最高0.01%,线性度最高0.1%;
支持多个传感器同步采集(确保工业在线高精度差动测厚);
支持特殊量程(如远距离起始700mm小量程300mm等);
特殊应用(如路面平整度,高温被测体,管道内径,石油钻杆内外螺纹测量等均可定制);
针对,提供了运行应用的DLL开发库,方便用户开发应用软件;
非接触位移精密测量;
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电子元器件产品索引: &B&&&&F&&&&J&&&&N&&&&R&&&&V&&&&Z&&&&3&&&&7&&激光位移传感器测量原理及其应用范围详解
激光位移传感器能够利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光位移传感器(磁致伸缩位移传感器)就是利用激光的这些优点制成的新型测量仪表,它的出现,使位移测量的精度、可靠性得到极大的提高,也为非接触位移测量提供了有效的测量方法。
激光位移传感器因其较高的测量精度和非接触测量特性,广泛应用于高校和研究机构、汽车工业、机械制造工业、航空与军事工业、冶金和材料工业的精密测量检测。激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。按照测量原理,激光位移传感器原理分为激光三角测量法和激光回波分析法,激光三角测量法一般适用于高精度、短距离的测量,而激光回波分析法则用于远距离测量,下面分别介绍激光位移传感器的两种测量原理。
激光位移传感器的测量原理
激光三角法测量原理
半导体激光器1被镜片2聚焦到被测物体6。反射光被镜片3收集,投射到CCD阵列4上;信号处理器5通过三角函数计算阵列4上的光点位置得到距物体的距离。
激光发射器通过镜头将可见红色激光射向物体表面,经物体反射的激光通过接受器镜头,被内部的CCD线性相机接受,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。根据这个角度即知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器就能计算出传感器和被测物之间的距离。
同时,光束在接收元件的位置通过模拟和数字电路处理,并通过微处理器分析,计算出相应的输出值,并在用户设定的模拟量窗口内,按比例输出标准数据信号。如果使用开关量输出,则在设定的窗口内导通,窗口之外截止。另外,模拟量与开关量输出可设置独立检测窗口。
激光回波分析法测量原理
激光位移传感器采用回波分析原理来测量距离可以达到一定程度的精度。传感器内部是由处理器单元、回波处理单元、激光发射器、激光接受器等部分组成。激光位移传感器通过激光发射器每秒发射一百万个脉冲到检测物并返回至接收器,处理器计算激光脉冲遇到检测物并返回接收器所需时间,以此计算出距离值,该输出值是将上千次的测量结果进行的平均输出。
激光位移传感器的应用
激光传感器(直线位移传感器)是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,利用了激光具有高方向性、高单色性和高亮度的特点,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。
激光传感器常用于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。
尺寸测定:微小零件的位置识别;传送带上有无零件的监测;材料重叠和覆盖的探测;机械手位置(工具中心位置)的控制;器件状态检测;器件位置的探测(通过小孔);液位的监测;厚度的测量;振动分析;碰撞试验测量;汽车相关试验等。
金属薄片和薄板的厚度测量:激光传感器测量金属薄片(薄板)的厚度。厚度的变化检出可以帮助发现皱纹,小洞或者重叠,以避免机器发生故障。
气缸筒的测量,同时测量:角度,长度,内、外直径偏心度,圆锥度,同心度以及表面轮廓。
长度的测量:将测量的组件放在指定位置的输送带上,激光传感器检测到该组件并与触发的激光扫描仪同时进行测量,最后得到组件的长度。
均匀度的检查:在要测量的工件运动的倾斜方向一行放几个激光传感器,直接通过一个传感器进行度量值的输出,另外也可以用一个软件计算出度量值,并根据信号或数据读出结果。
电子元件的检查:用两个激光扫描仪,如下图一样面对面的摆放,将被测元件摆放在两者之间,最后通过传感器读出数据,从而检测出该元件尺寸的精确度及完整性。
生产线上灌装级别的检查:激光传感器集成到灌装产品的生产制造中,当灌装产品经过传感器时,就可以检测到是否填充满。传感器用激光束反射表面的扩展程序就能精确的识别灌装产品填充是否合格以及产品的数量。
激光位移传感器是目前精准度最高的位移传感器,但是由于它的体积较大、安装复杂,这些都极大的限制了激光位移传感器的应用范围。随着技术的不断进步,相信激光位移传感器的应用范围将更加广阔。
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