3D視覺測量不僅擁有著更為豐富、更為強大的功能,還有著更加便捷的操作。在耐用性和維護管理方面也表現更為出色。
1、精度高在快遞物流行業中,測量精度一直是企業關注的重點。以異方科技采用了3D視覺測量技術的產品Goodscan200B為例,其體積測量平均精度能夠達到±3mm,這是傳統的測量光幕所無法達到的。
2、測量速度**D視覺測量采用3D鏡頭+算法的測量模式,測量迅速,能夠在1秒之內得出測量結果。而測量光幕則主要需要依靠傳送帶滾動速度,通常要幾秒才能完成一件物品的測量。
3、適配性強測量光幕只能對形狀規則的物體進行測量,相比而言,3D視覺測量則可以忽視對物體形狀的要求進行測量操作。同時,測量光幕在測量時需要物體存在相對運動,而3D視覺測量對于動態或者靜態的物體都可以測量。
4、抗干擾能力強測量光幕是一種特殊的光電傳感器,通過紅外線的發射和接收來實現測量。當儀器所處環境存在強光時,光幕的發射端和接收端便會受到影響,進而直接影響到儀器的使用。3D視覺測量儀器則并不存在這一問題。 匠信智能生產的3D便攜式直線電機運動平臺性能強大,價格實惠,軟件操作簡單。廣東位移傳感器便攜式運動平臺
信號輸出有正弦波(電流或電壓),方波(TTL、HTL),集電極開路(PNP、NPN),推拉式多種形式,其中TTL為長線差分驅動(對稱A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也稱推拉式、推挽式輸出,編碼器的信號接收設備接口應與編碼器對應。
信號連接—編碼器的脈沖信號一般連接計數器、PLC、計算機,PLC和計算機連接的模塊有低速模塊與高速模塊之分,開關頻率有低有高。
如單相聯接,用于單方向計數,單方向測速。
A.B兩相聯接,用于正反向計數、判斷正反向和測速。A、B、Z三相聯接,用于帶參考位修正的位置測量。
A、A-,B、B-,Z、Z-連接,由于帶有對稱負信號的連接,電流對于電纜貢獻的電磁場為0,衰減**小,抗干擾比較好,可傳輸較遠的距離。
對于TTL的帶有對稱負信號輸出的編碼器,信號傳輸距離可達150米。
對于HTL的帶有對稱負信號輸出的編碼器,信號傳輸距離可達300米 四川長沙青波3D便攜式平臺匠信智能3D便攜式DEMO平臺與相機連接接口包含24V+、24-、A+ A- B+ B- 觸發信號組成。
差分編碼器:在一個碼盤的邊緣上開有相等角度的縫隙(分為透明和不透明部分),在開縫碼盤兩邊分別安裝光源及光敏元件。當碼盤隨工作軸一起轉動時,每轉過一個縫隙就產生一次光線的明暗變化,再經整形放大,可以得到一定幅值和功率的電脈沖輸出信號,脈沖數就等于轉過的縫隙數。將該脈沖信號送到計數器中去進行計數,從測得的數碼數就能知道碼盤轉過的角度。為了判斷旋轉方向,可以采用兩套光電轉換裝置。令它們在空間的相對位置有一定的關系,從而保證它們產生的信號在相位上相差1/4周期。
編碼器::由一個中心有軸的光電碼盤,其上有環形通、暗的刻線,有光電發射和接收器件讀取,獲得四組正弦波信號組合成A、B、C、D,每個正弦波相差90度相位差(相對于一個周波為360度),將C、D信號反向,疊加在A、B兩相上,可增強穩定信號。另每轉輸出一個Z相脈沖以**零位參考位。由于A、B兩相相差90度,可通過比較A相在前還是B相在前,以判別編碼器的正轉與反轉,通過零位脈沖,可獲得編碼器的零位參考位。
每個伺服電機或者直線電機都會有編碼器信號。
相位法:近年來基于相位的光柵投影三維輪廓測童技術有了很大的發展,將光柵圖案投射到被測物表面,受物體高度的調制,光柵條紋發生形變,這種變形條紋可解釋為相位和振幅均被調制的空間載波信號。采集變形條紋并且對其進行解調可以得到包含高度信息的相位變化,然后根據三角法原理計算出高度,這類方法又稱為相位法。
基于相位測量的三維輪廓測量技術的理論依據也是光學三角法,但與光學三角法的輪廓術有所不同,它不直接去尋找和判斷由于物體高度變動后的像點,而是通過相位測量間接地實現,由于相位信息的參與,使得這類方法與單純光學三角法有很大區別。 3D便攜式絲桿運動平臺可搭載LMI、基恩士、深視智能、SICK、米依、昂視等3D工業相機。
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