2RHI增量编码器
编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。信号连接—编码器的脉冲信号一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关频率有低有高。旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置。2RHI增量编码器
有些公司编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。光栅线数也叫分辨率(外形尺寸越大可以做的分辨率越大)常用100PPR,500PPR,1000PPR,1024PPR,2000PPR,2500PPR;输出方式:集电极开路输出(通用型)、互补输出、电压输出、长线驱动输出、UVW输出(多用于伺服电机)。7200脉冲增量编码器增量式编码器被广泛应用于印刷包装、试验机等领域。
由于绝对编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,已经越来越多地应用于工控定位中。绝对型编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,绝对编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的绝对型编码器串行输出很常用的是SSI(同步串行输出)。旋转单圈绝对式编码器,以转动中测量光码盘各道刻线,以获取单独的编码。
增量式编码器是能够依据旋转运动形成信号的编码器,其刻度方式为每一个脉冲都进行增量测算,因此得名。它常与机械设备转换装置搭配使用(如齿条-齿轮、精确测量轮或心轴搭配使用),用以精确测量直线运动。增量式编码器是把位移转换成周期性的电信号,然后把这个电信号转化成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。优点:1、基本原理构造简单,机械设备平均寿命可以在几万小时以上。2、精度高(可以用倍频电路全方面提高精度);3、成本较低,既适用于测角也适合测速无接触精确测量,可靠性高,性能稳定;增量式旋转编码器采用PLC获取数据,可以选用高速计数模块;
打印机扫描仪的定位就是用的增量式编码器原理,每次开机,我们都能听到噼哩啪啦的一阵响,它在找参考零点,然后才工作。增量式编码器转轴旋转时,有相应的脉冲输出,其旋转方向的判别和脉冲数量的增减借助后部的判向电路和计数器来实现。其计数起点任意设定,可实现多圈无限累加和测量。还可以把每转发出一个脉冲的Z信号,作为参考机械零位。编码器轴转一圈会输出固定的脉冲,脉冲数由编码器光栅的线数决定。需要提高分辨率时,可利用 90 度相位差的 A、B两路信号对原脉冲数进行倍频,或者更换高分辨率编码器。增量编码器通过不断对比的方式来计算实物体积的精确位置。5V增量编码器生产企业
增量式编码器采用单片机获取数据,建议采用带光电耦合器的输入端口。2RHI增量编码器
增量式编码器的问题:增量型编码器存在零点累计误差,抗干扰较差,接收设备的停机需断电记忆,开机应找零或参考位等问题,这些问题如选用绝对型编码器可以解决。增量型编码器的一般应用:测速,测转动方向,测移动角度、距离(相对)。绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线。编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的单独的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由光电码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。2RHI增量编码器
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