能夠沿直線測量位置的傳感器被稱為線性編碼器。這種儀器的所有品種都需要一個刻度和一個傳感器才能正確使用。刻度是一塊標記有一致的間隔,類似于普通的標尺。線性編碼器裝置內的傳感器能夠在其經過滑塊時檢測到每個間隔。每次傳感器檢測到間隔標記并計數時,線性編碼器的輸出都會發生變化。光學線性編碼器非常常見,并在刻度上使用高對比度的可見標記。該儀器上的傳感器通常會向標記上發射紅外線、可見光或激光。通過刻度標記反射的光脈沖被檢測和計數。光學編碼器可以非常精確,它通常能夠在一微米范圍內確定線性位置。并非所有的線性編碼器標記都能被人眼看到。磁性編碼器使用嵌入天平上的小磁性區域。每個磁性區域都由傳感器檢測并計數。這些區域通常不如光學種類精確,但可以使用在臟的或潮濕的環境中,這會妨礙光學檢測方法。第三種編碼器使用渦流來確定位置。渦流是由磁場通過導體的運動產生的。渦流編碼器的刻度設計為具有不同水平的磁阻。低和高區域通過監測感應產生的渦流來檢測磁阻線性編碼器檢測到的位置數據可以是增量的,也可以是絕對的。增量的位置讀數只是表示編碼器在直線上移動了多遠。另一方面,絕對讀數,包含編碼器沿刻度精確定位的數據。線性編碼器數據有時僅用于讀數或顯示的信息目的。數據也可作為更復雜的計算機控制系統的一部分使用。編碼器通常用于提供計算機化設備,例如工業機器人或自動化機器,對運動部件的位置和移動距離有反饋。
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