法满足测量要求。原因在于如果采用光学放大成像法,由于被测尺寸很小,光的衍射效应加剧,导致测量误差增大;如果采用各种接触式测量法,由于接触应力将使得被测物产生形变,从并且产生较大的误差。并且接触法测量对定位的要求非常高,如果要实现微米数量级的定位,在机械结构的设计和制造上又要耗费大量的精力。Р 粘胶长丝的毛丝检测从本质上来看就是对细丝状物的检测,目前对细丝状物的检测方法主要有以下几种:Р 1)应用激光衍射的毛丝检测方法;Р 2)应用光学成像的毛丝检测方法;Р 3)应用光电传感器测量光通量的毛丝检测方法;Р 4)D的毛丝检测方法。Р 这种测量方法由于被测毛丝的尺寸很小,光的衍射效应加剧,形成的模糊影像给光电传感器的接收会造成一定的影响,不利于后续信号的处理。由于该检测装置由于需要投影放大,所以在空间上有较大的要求。Р 根据已知的测量细丝的几种方式来看,采用激光的方式对毛丝的存在进行检测是比较可行的一种,因为采用激光测量的方式可以有效的降低成本,提高精度,缩小体积,在接收装置的选择数个光敏二极管作为光电转换装置,可以达到降低成本的目的,同时方便后续电路的处理。后续的信号处理电路对探测器输出的信号进行处理,最终达到输出一个开关量来控制停机与否和产生报警信号的效果。Р毛丝检测方案基本检测过程如图2-1所示: Р 图2-1毛丝检测过程图Р 由激光模组发射出的激光束照射在正常的粘胶长丝上后,在接收面上形成的是一条与粘胶长丝垂直方向上的光带。该光带边缘清晰,非常平整,易于辨别。如果遇到有毛丝的状况,则会在接收面上形成辐射状的光斑,该光斑均匀分布在整个接受面上。根据这一现象,我选择在正常粘胶长丝形成的光带两侧均匀分布如果干光电二极管,覆盖光带两侧的区域,作为接收装置,以捕捉毛丝形成的光斑,任何一个光电二极管捕捉到光信号将其转换成电信号输入到后续处理电路后,发出警报或停机,都是毛丝存在的证明。