值编码器:这是能将电动机一转内的角度数据输出到外部目标的检测器。编码器一般能够以 8 到 12位输出 360 °增量编码器有一个缺点:即当发生电源故障时丢失轴位置。然而,对于编码器来说,即使发生电源故障也不丢失轴位置。可以输出各种代码,诸如二进制代码和 BCD 代码。编码器比增量编码器更昂贵、更精确、更大。解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。这样的方法对有些工控项目比较麻烦,甚至不允许开机找零(开机后就要知道准确位置),于是就有了编码器的出现。多圈式相对编码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越多地应用于工控定位中。吉林绝对式编码器
旋转编码器主要是帮助转速转换成为电压信号,整个过程当中精度虽然比较低,但是运行非常可靠。需要通过相关的转换才能读入电脑系统当中,呈现给使用者可靠的数据。旋转编码器是一种将旋转位移转换成一串数字脉冲信号的旋转式传感器,这些脉冲能用来控制角位移。如果将编码器与齿轮条或螺旋丝杠结合在一起,也能够用于测量直线位移。旋转编码器的应用范围:电梯领域:电梯的速度调节和轿厢的位置控制都需要很准确的信号。旋转编码器可以在电梯控制上提供可靠准确的位置信号和速度信号,完成电梯的正常运转。沈阳370编码器公司相对型旋转编码器的机械安装使用有哪些?
光学编码器:多年来,光学编码器一直都是运动控制应用市场的热门选择。它由 LED 光源(通常是红外光源)和光电探测器组成,二者分别位于编码器码盘两侧。码盘由塑料或玻璃制成,上面间隔排列着一系列透光和不透光的线或槽。码盘旋转时,LED 光路被码盘上间隔排列的线或槽阻断,从而产生两路典型的方波 A 和 B 正交脉冲,可用于确定轴的旋转和速度。尽管光学编码器应用,但仍有几点缺陷,在工业应用等多尘且肮脏的环境中,污染物会堆积在码盘上,从而阻碍 LED 光透射到光学传感器。由于受污染的码盘可能会导致方波不连续或完全丢失,因而极大地影响了光学编码器的可靠性和精度。
针对高、低温环境对光电编码器的影响和传感器的误差补偿方法进行研究。通过温度判别光电编码器所处环境分区,并切换不同的补偿方法实现经济高效的误差补偿。常温区采用直线较小二乘法补偿模型,高、低温区采用处理非线性拟合更优的较小二乘支持向量机(LS-SVM)补偿模型。通过实验装置测试可知:在高、低温区,光电编码器测量误差呈非线性,而在常温区光电编码器测量误差呈线性。研究的极端环境下光电编码器误差补偿方法无论对常温区域内还是对高、低温区呈非线性变化的测量误差均有很好的补偿作用。编码器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽。
编码器使用不同类型的技术来创建信号,包括:机械,磁性,电阻和光学 - 光学是较常见的。在光学传感中,编码器基于光的中断提供反馈。如下图描绘了使用光学技术的增量式旋转编码器的基本结构。 从LED发出的光束穿过代码盘,代码盘上有不透明的线条(很像自行车轮上的辐条)。当编码器轴旋转时,来自LED的光束被光盘上的不透明线条中断,然后被光电探测器组件拾取。这产生一个脉冲信号:light = on; 没有光=关。信号被发送到计数器或控制器,然后发送信号以产生所需的功能。编码器按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。吉林绝对式编码器
某种意义上说编码器性能决定着伺服系统性能的上限。吉林绝对式编码器
旋转编码器的常用术语:起动转矩,使处于静止状态的编码器轴旋转必要的力矩。一般情况下运转中的力矩要比起动力矩小。轴允许负荷,表示可加在轴上的负荷,有径向和轴向负荷两种。径向负荷对于轴来说,是垂直方向的,受力与偏心偏角等有关;轴向负荷对轴来说,是水平方向的,受力与推拉轴的力有关。这两个力的大小影响轴的机械寿命。轴惯性力矩,该值表示旋转轴的惯量和对转速变化的阻力。转速,该速度指示编码器的机械载荷限制。如果超出该限制,将对轴承使用寿命产生负面影响,另外信号也可能中断。格雷码,格雷码是高级数据,因为是单元距离和循环码,所以很安全。每步只有一位变化。数据处理时,格雷码须转化成二进制码。工作电流,指通道允许的负载电流。工作温度,参数表中提到的数据和公差,在此温度范围内是保证的。如果稍高或稍低,编码器不会损坏。当恢复工作温度又能达到技术规范。工作电压,编码器的供电电压。吉林绝对式编码器
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