K22系列光电编码器方案
光电编码器有国标和非国标两种分类标准。按原料的不同可分为天然橡胶型、塑料型、胶木型和铸铁卸,按样式的不同可分为圆轮缘型、内波纹型、平面面、表盘型等等,按工作原理的不同可分为光学型、磁型、感应型和电容型,按刻度方法和信号输出形式的不同可分为增量型、***型和混合型。光电编码器主要由光栅盘和光电检测装置构成,在伺服系统中,光栅盘与电动机同轴致使电动机的旋转带动光栅盘的旋转,再经光电检测装置输出若干个脉冲信号,根据该信号的每秒脉冲数便可计算当前电动机的转速。光电编码器的码盘输出两个相位差相差90度的光码,根据双通道输出光码的状态的改变便可判断出电动机的旋转方向。光电编码器有哪些输出方式?K22系列光电编码器方案
光电编码器一般应用于电机中,实现信号的输出。光电编码器根据信号原理来分类,其可以分为增量型编码器和绝对型编码器。对于光电编码器的使用,用户应该需了解光电编码器接线问题,才能保证设备的正常运行。实际在接线的时候常常犯错,导致设备无法正常运行。光电编码器接线也是如此,只有规范化的接线,才能保证编码器的应用价值。光电编码器接线要求:一、接线口了解:不同的接线口**着不同的作用,用户在接线之前,一定要先要了解接线口的含义,才能进行正确接线。二、接线安全:接线的时候一定要注重接线安全。用户在接线之前应该将设备关闭,处于无电流的状态,避免在接线的时候发生触电事故。等待接线完成之后,在进行测验。三、接线固定:接线一定要注重固定性,只有接线固定,才能保证编码器能正常运行。很多用户在接线的时候,常常忽视了接线的稳固,导致编码器在运行的时候出现中断,无法保证设备的正常运行。因此,这里提醒各位用户,在接线的时候一定要检查接线是否牢固。四、接线规范:编码器接线的时候,要注重其规范,只有规范化的接线,才能保证编码器接线正确,符合实际应用。很多人在接线的时候,常常忽视了接线规范,导致线路复杂,一旦设备损坏的时候。 8mm空心轴光电编码器价格编码器可以分为哪两大类?各有什么特点?
光电编码器的测量精度 光电编码器的测量精度取决于它所能分辨的**小角度,而这与码盘圆周的条纹数有关,即分辨角α=360°/狭缝数。如条纹数为1024,则分辨角α=360°/1024=0.352°。光电编码器的输出信号A、和B、为差动信号。差动信号**提高了传输的抗干扰能力。在数控系统中,常对上述信号进行倍频处理,以进一步提高分辨力。例如,配置2000脉冲/r光电编码器的伺服电动机直接驱动8mm螺距的滚珠丝杠,经数控系统4倍频处理后,相当于8000脉冲/r的角度分辨力,对应工作台的直线分辨力由倍频前的0.004mm提高到0.001mrn。光电式编码器的优点是没有接触磨损,码盘寿命长,允许转速高,而且**外圈每片宽度可做得很小,因而精度高。缺点是结构复杂,价格相对要高,光源寿命偏短。
从多年使用LF型光电编码器的情况看,其使用性能良好,在角度测量、位移测量时抗干扰能力很强,并具有稳定可靠的输出脉冲信号,且该脉冲信号经计数后可得到被测量的数字信号。因此,在矿井提升机电控系统中需要作为位置和速度测量时,对矿井提升深度的测量选用,其输出电路选用集电极开路型,输出分辨率选用1024个脉冲/圈,考虑到与之配套的PLC的高速计数口的计数频率问题,也可选用2048个脉冲/圈的,这取决于系统要求的精度。工作时编码器既可顺时针旋转,也可逆时针旋转,此时根据编码器旋转的方向判定提升机的旋转方向。一、在速度测量方面的应用采用,还可以对提升机的提升速度进行测量。具体原理是PLC可以在设定的时间间隔内,如200ms,对高速计数口在该段时间内所得到的计数脉冲进行测量。因此当提升速度快时,滚筒转动速度加快,单位时间内捕获的计数脉冲就多;反之,当提升机慢速运行时,滚筒转动速度慢,单位时间捕获的脉冲数就少。计算单位时间内所捕获的脉冲数,并进行适当的运算可精确算出提升机的运行速度。有些PLC本身就带有根据脉冲数专门设置的运**令,使用时只要调用该命令,并输入脉冲数就可以了,非常方便。 旋转编码器怎么选型?
例如:光电检测装置安装在生产设备本体,其信号经电缆传输至控制PLC的距离一般在20~100m,传输电缆虽然一般都选用多芯屏蔽电缆,但由于电缆的导线电阻及线间电容的影响再加上和其它电缆同在一起敷设,极易受到各种电磁干扰的影响,因此引起脉冲波形失真,从而使计数信号发生偏差,而导致系统精度下降。三、因光电检测装置安装在生产现场,受生产现场环境因素影响导致光电检测装置不能可靠地工作。例如在提升机天轮上安装的用于防滑保护的编码器,由于环境不好,夏天温度过高,冬天温度过低,雨天湿度过大等原因而导致光电检测装置内部的电子元件特性改变或损坏而误发出信号。旋转编码器生产厂家有哪些?差分输出光电编码器生产厂家
绝对值编码器单圈和多圈的区别 。K22系列光电编码器方案
光电编码器应用于很多的行业,光电编码器是如何实现工作的?光电编码器每转输出600个脉冲,五线制。其间两根为电源线,三根为脉冲线(A相、B相、Z)。电源的作业电压为(+5~+24V)直流电源。光电编码器是由光栅盘和光电检测设备组成。光栅盘是在必定直径的圆板上等分地注册若干个长方形孔。因为光电码盘与电动机同轴,电动机旋转时,光栅盘与电动机同速旋转,经发光二极管等电子元件组成的检测设备检测输出若干脉冲信号;经过核算每秒光电编码器输出脉冲的个数就能反映当时电动机的转速。此外,为判别旋转方向,码盘还可供给相位相差90o的两路脉冲信号。作业原理:当光电编码器(长春编码器)的轴转变时A、B两根线都发生脉冲输出,A、B两相脉冲相差90度相位角,由此可测出光电编码器转变方向与电机转速。若是A相脉冲比B相脉冲超前则光电编码器为正转,否则为回转.Z线为零脉冲线,光电编码器每转一圈发生一个脉冲。首要用作计数。A线用来丈量脉冲个数,B线与A线合作可丈量出转变方向。一般的光电编码器主要由光栅盘和光电探测装置组成。在伺服系统中,由于光电码盘与电动机同轴,电动机旋转时。 K22系列光电编码器方案
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