磁编码器原理
现代编码的数学模式是0和1(有和无、通和断、长音和短音,高电平和低电平,等等)。例如:航海中的两船相遇的旗语、灯语,无线电发报的摩尔斯编码(长短音);再例如:音频编码器的CD唱片与唱机,视频编码器的DVD、蓝光与高清电视...等等。而旋转编码器就是要把当前的角度信息或旋转的角度变化信息“编码”送出。相对型旋转“编码”,是指需要两次以上的编码信息与输出,通过两次以上的编码信息的比较,获得相对变化的角度值,也叫增量编码器。绝对编码器和增量编码器的区别?磁编码器原理
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。编码器主要是由码盘(圆光栅、指示光栅)、机体、发光器件、感光器件等部件组成。(1)、圆光栅是由涂膜在透明材料或刻画在金属材料上的成放射状的明暗相间的条纹组成的。一个相邻条纹间距称为一个栅节,光栅整周栅节数就是编码器的脉冲数(分辨率)。(2)、指示光栅是一片固定不动的,但窗口条纹刻线同圆光栅条纹刻线完全相同的光栅片。(3)、机体是装配圆光栅,指示光栅等部件的载体。(4)、发光器件一般是红外发光管。(5)、感光器件是高频光敏元件;一般有硅光电池和光敏三极管。优点:(1)、精度高(可用倍频电路进一步提高精度);(2)、构造筒单,成本较低既适合测角也适合测速无接触测量,可靠性高,寿命长缺点:开机后先要寻零·在脉冲传输过程中,干扰产生累计误差需要计数器、速度受到一定限制。4、使用注意事项(1)考虑寻零问题(2)考虑可能出现因干扰引起的累计误差(3)考虑最大转速和分辨率矛盾。 磁编码器原理主轴编码器,齿轮编码器,高速编码器有哪些?
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。光电编码器如果按信号原理来分类的话,可以分为增量型编码器和型编码器。旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因此可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。光电编码器的接线原理:我们通常用的是增量型编码器,可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,简单的只有A相。编码器有5条引线,其中3条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线(OC门输出型)。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,A、B为相差90度的脉冲,Z相信号在编码器旋转一圈只有一个脉冲,通常用来做零点的依据。
什么是增量编码的正逻辑与负逻辑?增量脉冲信号的方波,在高电平的时候逻辑为1,低电平的时候逻辑为0,这称为编码的正逻辑,反之为负逻辑。一般NPN集电极开路输出形式的编码是负逻辑的。什么是 CW 编码或者 CCW 编码?面向编码器的轴端看,编码器转轴“顺时针”旋转,而编码数据增加的,称为 CW。面向编码器轴端,编码器转轴“逆时针”旋转,而数据增加的,称为 CCW。什么是增量信号的正交 A、B 相?增量编码器输出A相脉冲和B相脉冲,A相和B相脉冲相差90°的相位差(一个周期的1/4T),这称为“正交的A、B相”。正交的相位差可以提供接收设备判断编码器轴的旋转方向,正方向的旋转是1/4T,反方向的旋转就是3/4T,这样后续接收信号的设备可以很容易判断增量脉冲信号是“增”还是“减”累计脉冲数。上海恒祥提供全系列增量式编码器型号。
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伺服编码器损坏,主要原因有哪些?在伺服电机的应用中,常见的问题就要算是反馈编码器的故障/损坏了。不仅是在很多设备系统的诊断信息中,经常会有关于伺服电机“反馈错误”的提示,而且在那些返厂维修的伺服电机的检测报告中,也往往会有很大一部分将问题原因指向反馈编码器,很多时候甚至会出现所谓“应用问题”的表述,意思是说,“非产品质量问题,用户须为此负责”。伺服反馈编码器故障中常见的就是各种机械损伤,包括由于机械振动、碰撞、冲击、磨损等因素造成的编码器内部元件结构(码盘、轴和轴承...等)的硬件损坏。过大的机械振动极有可能造成编码器码盘、轴和轴承的损伤。对于伺服反馈来说,有些振动是由电机本体的振动引起的,例如:电机所处的机械结构的振动、电机需要随负载连续运动...等等,这种情况是比较容易预防和避免的,因为这种振动看上去就比较直观,也容易测量和采取纠正措施,只要能够将电机本体的振动强度控制在其标称的振动等级(加速度和频率)范围内,就基本上可以避免这种振动对伺服电机和反馈带来的危害了。还有一些情况,振动是在电机运行过程中伴随机械轴旋转而引起的,例如:伺服电机轴输出侧受到过大的轴向力作用。
磁编码器原理
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