旋转编码器的分类概览
旋转编码器的运用极其普遍,主要是用于测量机械设备的角度、速度或者电机 的转速。
依照码盘类型,旋转编码器也可以划分增量型编码器 (in crement alen coder)和绝对值编码器 (absoluteen coder)。
增量型编码器的输出为周期性重复的脉冲信号,如方波或者正弦波脉冲。 故此,也可以划分方波增量型编码器和正余弦波增量型编码器 。
方波增量型编码器是Z通用的编码器之一 ,按照计数方波脉冲的数量或频率 以此推算出长度或速度信息。 方波增量型编码器根据输出电路其他TTL (也称长线 驱动 、线驱动 或RS422 )、HTL(也称推挽输出或推拉输出 )、NPN集电极开路等多种输出电路类型 。
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■比较大响应频率 是在1秒内能响应的比较大脉冲数
(例:比较大响应频率为2KHz,即1秒内可响应2000个脉冲)
公式如下
比较大响应转速(rpm)/60×(脉冲数/转)=输出频率Hz
■比较大响应转速
是可响应的最高转速,在此转速下发生的脉冲可响应公式如下:
比较大响应频率(Hz)/ (脉冲数/转)×60=轴的转速rpm
■输出波形 输出脉冲(信号)的波形。
■输出信号相位差 二相输出时,二个输出脉冲波形的相对的的时间差。
■输出电压
指输出脉冲的电压。输出电压会因输出电流的变化而有所变化。各系列的输出电压请参照输出电流特性图
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绝对值多圈编码器
在传动轴上加装绝对值多圈编码器,在同步控制中带来了明显的优势:
1.每一个运动轴,在校准初始化零点对齐后,***值坐标不会再更改 ,是基本上长久性可确定的,每个轴与别的轴的位置关系,在***值坐标上是基本上长久性可确定的。
2.用电力线通信将全部传动轴上的绝对值编码器高速连接网络,时钟同步找回时间同步点,全部** 的绝对值多圈编码器可根据在同一个 “同时 ”对齐的***值位置坐标上。
3.由此***值位置坐标,虚拟一个移动轴,全部运动轴与此虚拟移动轴跟随,数据同步跟随 。
这就是并行算法思维 。
绝对值编码器常见的的通信接口有:
模拟量(如,4-20m A电流型输出和0-10 V电压型输出等)并行口(如推挽输出和开路集电极输出等,每根线芯表明着二进制的一位数字)串行口(如RS485 ,SSI ,BISS,ENdata 等)工业总线接口(如Profibus -DP,DeviceNet,CA NO pen 等)工业 以太网接口 等(如PRO FI NET ,Ethernet IP ,Ether CA T,POWERLINK 等)绝对值编码器包含单圈绝对值编码器 (Sin gle -tu rna bsoluteen coder)和多圈绝对值编码器 (Muliti-tu rna bsoluteen coder)。 单圈绝对值编码器也可以 决定一圈范围以内的角度,而多圈绝对值编码器除了决定一圈范围以内的角度以外,也可以决定圈数。
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绝对值多圈编码器
在传动轴上加装绝对值多圈编码器,在同步控制中带来了明显的优势:
1. 校准中找出响应度**慢的那个轴,虚拟轴以照顾那个**慢的轴,或者称作 “主轴 ”,别的全部运动轴与虚拟运动轴跟随数据同步,等同于跟随 “主轴 ”数据同步。
2. 因为无线网络的迅速及同步时钟的找回,全部运动轴的数据同步计算等同于是并行的,与传动系统误差与磨损不相干,与负载不同负载变化不相干,系统性风险较小。
运动数据同步控制算法简洁明了,项目取得成功性高。
3校准时有***值位置坐标可做参考资料,可做统计,校准取得成功后不会再更改。
校准人工低,不用返回再校准的人工低,可靠性安全性高。
降低了系统性风险,从而是极大的减少项目成本与使用者运行成本费用的。
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