RU2164662C2 - Оптический датчик перемещений - Google Patents

Оптический датчик перемещений Download PDF

Info

Publication number
RU2164662C2
RU2164662C2 RU98107085/28A RU98107085A RU2164662C2 RU 2164662 C2 RU2164662 C2 RU 2164662C2 RU 98107085/28 A RU98107085/28 A RU 98107085/28A RU 98107085 A RU98107085 A RU 98107085A RU 2164662 C2 RU2164662 C2 RU 2164662C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
photodetector
led
light
screen
optical
Prior art date
Application number
RU98107085/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98107085A (ru
Inventor
Ю.В. Волков
В.А. Кузнецов
Н.В. Ляченков
Original Assignee
Самарский государственный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самарский государственный технический университет filed Critical Самарский государственный технический университет
Priority to RU98107085/28A priority Critical patent/RU2164662C2/ru
Publication of RU98107085A publication Critical patent/RU98107085A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2164662C2 publication Critical patent/RU2164662C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля или измерения линейных размеров. Оптический датчик перемещений содержит светодиод, первый и второй фотоприемники, подвижный отражающий экран и измерительный шток. Первый фотоприемник освещается отраженным от подвижного экрана световым потоком, который создается светодиодом. Отражающая поверхность подвижного экрана выполнена в виде вогнутого сферического зеркала. Оптическая ось зеркала наклонена к оптической оси светодиода на угол, при котором при наибольшем перемещении обеспечивается максимальная освещенность первого фотоприемника. Второй фотоприемник имеет постоянную регулируемую оптическую связь со светодиодом. Выход второго фотоприемника соединен с выходом первого фотоприемника последовательно и встречно. Изобретение позволяет упростить конструкцию оптического датчика перемещений и повысить его точность. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в других областях техники для контроля или измерения линейных или небольших перемещений.
Известен оптический датчик перемещений, содержащий фотоприемник, четыре светодиода, расположенные симметрично относительно оптической оси фотоприемника, отражатель, закрепленный на объекте измерения, и оптическую собирающую систему, выполненную в виде пяти линз (см. патент RU N 2044264 по классу G 01 B 11/00, Б.И. N 26 за 1995 год). Недостатком этого датчика является сложность конструкции, ее громоздкость и возможность появления погрешностей измерения из-за нестабильности световых потоков светодиодов.
Известен оптический датчик перемещений, содержащий последовательно установленные источник излучения, коллиматор, отражатель, связанный с объектом измерения, объектив и приемный блок, причем отражатель выполнен в виде усеченной триппель-призмы (см. а.с. РФ N 1765689 по классу G 01 B 11/00, Б.И. N 36 за 1992 год). Недостаток этого датчика связан с погрешностью измерения, появляющейся из-за нестабильности светового потока источника излучения.
Наиболее близким по технической сущности и предлагаемому оптическому датчику перемещений является оптический датчик линейных перемещений, содержащий световой источник излучения, два фотоприемника, отражающую поверхность, первую собирающую линзу и дополнительную собирающую линзу, установленную по ходу излучения после первой собирающей линзы (см. а.с. РФ N 1613850 по классу G 01 B 11/00, Б.И. N 46 за 1990 год). Недостатком этого датчика является сложность конструкции и погрешность измерения, связанная с нестабильностью светового потока источника излучения.
Целью настоящего изобретения является упрощение конструкции оптического датчика перемещений и повышение его точности.
Поставленная цель достигается тем, что в известном оптическом датчике перемещений, содержащем светодиод, два фотоприемника и подвижный отражающий экран, отражающая поверхность последнего выполнена в виде вогнутого сферического зеркала, оптическая ось которого наклонена к оптической оси светодиода на угол, при котором при наибольшем перемещении экрана обеспечивается максимальная освещенность первого фотоприемника, а второй фотоприемник имеет постоянную оптическую связь со светодиодом с возможностью ее регулировки, причем выход второго фотоприемника соединен с выходом первого фотоприемника последовательно и встречно.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется следующим.
Экспериментально исследована зависимость выходного сигнала фотоприемника от перемещения плоского отражающего экрана с помощью установки, схема которой представлена на фиг. 1. Установка содержит светодиод 1, фотоприемник 2, в качестве которого использовался фотодиод, и подвижный отражающий экран 3, плоскость которого перпендикулярна оптической оси светодиода. Торцевые части светодиода и фотоприемника расположены в плоскости 4.
График зависимости выходного сигнала фотоприемника от расстояния L между плоскостью 4 и подвижным экраном 3 показан на фиг.2. На этом графике можно выделить два характерных участка I и II.
На участке 1 выходной сигнал фотоприемника с ростом расстояния L увеличивается и в точке А достигает максимума. Рост выходного сигнала фотоприемника при увеличении расстояния L на этом участке объясняется возрастанием освещенности фотоприемника. Светодиод 1 (см. фиг. 1) имеет определенную диаграмму направленности излучения, показанную пунктиром 5. При увеличении расстояния L до отражающего экрана 3 лучи светодиода, имеющие большую яркость, начинают попадать на светочувствительную площадку фотоприемника. Например, луч "a" на фиг. 1. При малом расстоянии L этот луч на светочувствительную площадку фотоприемника уже не попадает (луч "b" на фиг. 1).
В точке А (см. фиг.2) освещенность фотоприемника достигает максимального значения и далее с ростом расстояния L начинает уменьшаться по известному в оптике закону обратно пропорционально квадрату расстояния.
Участок I зависимости Uвых=f(L) составляет 3-4 мм и может быть использован для измерения малых перемещений или линейных размеров. Для линеаризации характеристики на этом участке необходимо увеличить освещенность фотоприемника в конце диапазона перемещения. С этой целью подвижный отражающий экран выполнен в виде вогнутого сферического зеркала, оптическая ось которого наклонена к оптической оси светодиода на некоторый угол, при котором в конце диапазона перемещения экрана фотоприемник окажется в фокусе сферического зеркала, вследствие чего освещенность фотоприемника возрастает.
На фиг.3 представлен чертеж конструкции предлагаемого оптического датчика перемещений. Оптический датчик перемещений содержит светодиод 1, первый фотоприемник 2, второй фотоприемник 3, подвижный отражающий экран 4 и измерительный шток 5, с помощью которого воспринимаются измеряемые перемещения Lx объекта измерения.
Рабочие торцевые поверхности светодиода и первого фотоприемника лежат в одной плоскости, а отражающая поверхность подвижного экрана 4 выполнена в виде вогнутого сферического зеркала, оптическая ось которого наклонена к оптической оси светодиода на угол а, при котором при максимальном перемещении экрана 4 фотоприемник 2 окажется в фокусе сферического зеркала.
Второй фотоприемник 3 имеет постоянную оптическую связь со светодиодом 1 и может перемещаться в осевом направлении, что позволяет изменять его освещенность.
Выходные клеммы первого и второго фотоприемников включены последовательно и встречно.
Оптический датчик перемещений работает следующим образом.
При начальном положении измерительного штока 5, когда подвижный экран 4 находится на минимальном расстоянии от светодиода 1, перемещением второго фотоприемника 3 добиваются нулевого значения выходного сигнала датчика. В этом случае начальный сигнал первого фотоприемника 2 компенсируется сигналом второго фотоприемника 3 и характеристика датчика будет проходить через начало координат.
В дальнейшем при перемещении измерительного штока 5 и увеличении расстояния между экраном 4 и светодиодом 1 освещенность первого фотоприемника возрастает, а освещенность второго фотоприемника 3 остается неизменной, поэтому выходной сигнал датчика будет увеличиваться пропорционально перемещению измерительного штока.
В конце диапазона измерения освещенность фотоприемника 2 увеличивается еще дополнительно за счет того, что его светочувствительная площадка окажется в фокусе сферического вогнутого зеркала, что обеспечивает высокую линейность характеристики датчика.
Предлагаемый оптический датчик перемещений отличается простотой конструкции и миниатюрностью, так как в нем отсутствуют оптические линзы, используемые для формирования световых потоков.
Выполнение отражающей поверхности подвижного экрана в виде вогнутого сферического зеркала и поворот оптической оси этого зеркала на некоторый угол относительно оптической оси светодиода позволили линеаризовать характеристику датчика и тем самым повысить его точность.
Применение второго фотоприемника, имеющего постоянную оптическую связь со светодиодом, и соединение выходов первого и второго фотоприемников последовательно и встречно позволило исключить погрешности датчика, связанные с непостоянством напряжения питания светодиода или изменением яркости свечения светодиода.

Claims (1)

  1. Оптический датчик перемещений, содержащий светодиод, два фотоприемника и подвижный отражающий экран, оптически связывающий светодиод с первым фотоприемником, отличающийся тем, что отражающая поверхность подвижного экрана выполнена в виде вогнутого сферического зеркала, оптическая ось которого наклонена к оптической оси светодиода на угол, при котором при наибольшем перемещении обеспечивается максимальная освещенность первого фотоприемника, а второй фотоприемник имеет постоянную оптическую связь со светодиодом с возможностью ее регулировки, причем выход второго фотоприемника соединен с выходом первого фотоприемника последовательно и встречно.
RU98107085/28A 1998-04-14 1998-04-14 Оптический датчик перемещений RU2164662C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98107085/28A RU2164662C2 (ru) 1998-04-14 1998-04-14 Оптический датчик перемещений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98107085/28A RU2164662C2 (ru) 1998-04-14 1998-04-14 Оптический датчик перемещений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98107085A RU98107085A (ru) 2000-02-10
RU2164662C2 true RU2164662C2 (ru) 2001-03-27

Family

ID=20204801

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98107085/28A RU2164662C2 (ru) 1998-04-14 1998-04-14 Оптический датчик перемещений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2164662C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106949834A (zh) * 2017-04-21 2017-07-14 深圳眼千里科技有限公司 手机屏连接器电脑功能测试设备及检测方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106949834A (zh) * 2017-04-21 2017-07-14 深圳眼千里科技有限公司 手机屏连接器电脑功能测试设备及检测方法
CN106949834B (zh) * 2017-04-21 2022-12-06 深圳眼千里科技有限公司 手机屏连接器电脑功能测试设备及检测方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7663767B2 (en) Apparatus and method for measuring displacement, surface profile and inner radius
US4744661A (en) Device for measuring small distances
US3601613A (en) Photoelectric apparatus for determining the displacement of an object
US3658426A (en) Alignment telescope
CN108957781A (zh) 光学镜头装调及检测系统与方法
US4828390A (en) Optical axis displacement sensor
US4729654A (en) Laser interferometer
US4549808A (en) Movable aperture photoelectric measuring instrument
US3552857A (en) Optical device for the determination of the spacing of an object and its angular deviation relative to an initial position
RU2164662C2 (ru) Оптический датчик перемещений
JPH0345322B2 (ru)
JP2002243503A (ja) 光学式エンコーダ
US5355209A (en) Device for measuring the diameter of an object that is largely cylindrical, for example an optical fiber, without contact
CN109084691B (zh) 一种折射式位移传感器及其测量方法
RU2682842C1 (ru) Углоизмерительный прибор
US20080130014A1 (en) Displacement Measurement Sensor Using the Confocal Principle with an Optical Fiber
RU2304796C1 (ru) Двухканальный оптико-электронный автоколлиматор
SU1582039A1 (ru) Устройство дл определени положени фокальной плоскости объектива
RU2044264C1 (ru) Оптический датчик перемещений
JPH04268412A (ja) 位置変化測定装置及びその使用方法
CN113639665B (zh) 基于漂移量反馈的高稳定性纳弧度量级角度测量方法与装置
SU1052864A1 (ru) Устройство дл измерени углов наклона объекта
RU2713991C1 (ru) Углоизмерительный прибор
SU1776989A1 (ru) Датчик угла скручивания
RU24573U1 (ru) Оптический автоколлимационный модуль