光电检测装置的发射和接收装置都安装在生产现场,在使用中暴露出许多缺陷,其有内在因素也有外在因素,主要表现在以下几个方面:1.发射装置或接受装置因机械震动等原因而引起的移位或偏移,导致接收装置不能可靠的接收到光信号,而不能产生电信号。例如;光电编码器应用在轧钢调速系统中,因光电编码器是直接用螺栓固定在电动机的外壳上,光电编码器的轴通过较硬的弹簧片和电动机转轴相连接,因电动机所带负载是冲击性负载,当轧机过钢时会引起电动机转轴和外壳的振动。经测定;过钢时光电编码器振动速度为2.6mm/s,这样的振动速度会损坏光电编码器的内部功能。造成误发脉冲,从而导致控制系统不稳定或误动作,导致事故发生。单/多圈编码器_W6A-36SX,HN_Analog 多种规格型号可参考附件;11-B04N-4221-1024增量编码器海茵兰茨怎么样
海茵兰茨绝对式编码器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,德国生产的绝对式编码器型编码器串行输出较好常用的是SSI(同步串行输出)。多圈绝对式编码器。编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码小众不重复,而无需记忆。多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而更好简化了安装调试难度。多圈式绝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。运城11-B04N-4221-1024增量编码器海茵兰茨海茵兰茨HEIN LANZ编码器6E-58HN-0000-B13121-P362 现货;
精度和和重复定位精度对系统的影响。系统精度:一个编码器的性能一般由分辨率来描述,而非测量精度。编码器也许可能将运动非常准确地解析至精密位,但每一位的精度受到待测机器的运动质量的影响。比如,如果机器部件在负载下产生变形、或者传动丝杠上存在0.1 英寸的间隙,在测量时使用一个每圈1000个计数点,输出精度0.001英寸的编码器不会消除这0.1 英寸的误差。编码器只能用来反映位置,无法提高待测轴运动的基本精度。系统重复精度:重复精度是指受控机器部件重复定位至行程中同一点的误差。重复精度一般小于系统分辨率,但是比系统精度稍微好些。一个2500个周期、双通道编码器能够产生每转10000个脉冲。通常在使用Dynapar编码器时,该信号放大4倍后的精度会优于±1个计数点。
编码器轴或轴孔与驱动的伺服电机同轴连接(也有与丝杠同轴连接的,是分离型编码器),电机或机械部分旋转时带着编码器轴同步旋转,编码器就可以给出几个均匀的脉冲串序列-----A、B、A-、B- 等电气信号,而且转一圈给出的各个脉冲串的脉冲总数是固定的数n。这样,一个脉冲对应着轴转动了360/n度的机械角位移,只要计数相关的脉冲个数,就可以实现角位移的测量。脉冲串可以有2列----A列和B列,还可以在加上他们各自的反相脉冲串序列。除此之外,还有Z脉冲------每转一圈,在某个确定的位置,给出一个Z脉冲,此Z脉冲可以看做就是刚刚转过的那一圈的标志。和PLC结合使用时随便取A,B,Z中的一相都可以-----只取Z相是不行的。只取A、B,或者都取是可以的,把他们输入到plc的高速计数器接口内即可对脉冲计数,就是相当于对角位移测量反馈了。Z相是有特殊用途的,但不是单独用于反馈计数的海茵兰茨11-58SN-0100-P579现货;
海茵兰茨增量型编码器(旋转型)工作原理为由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号的反向,叠加在A、B 两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z 相脉冲以**零位参考位。由于A、B 两相相差90 度,可通过比较A 相在前还是B 相在前,以判别增量编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得增量编码器的零位参考位。海茵兰茨11-58SN-1552-1024现货;云南11-59SP-1229-60000增量编码器海茵兰茨
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编码器的脉冲信号,在长距离的传输中,由于电压的升降,会产生锯齿效应。HTL接口的信号电平较高,电压上升高,锯齿效应明显,所以不太适合长距离传输。开路集电极由于输出只能主动朝一个方向切换,锯齿效应比HTL还要严重,在长距离有更多的问题,因此也不适合于长距离传输。而TTL接口信号电平较低,电压不上升像HTL那么高,锯齿效应没有HTL那么明显。并且,TTL还可以使用差分信号进行测量。因此TTL接口适用于更长的距离和更高的频率。为了解决这个问题,可以采用双通道(六通道)的差分接口。差分就是不把信号对地进行测量,而是把信号对反相信号进行测量。这种连接的好处是,不*信号电平变化,而且信号极性也在变。信号电平为原来的两倍。因此,信号更稳定。因此,采用差分测量的TTL或HTL接口,更适应于干扰强的环境。11-B04N-4221-1024增量编码器海茵兰茨怎么样