转编码器是通过光电转换,将输出至轴上的机械、几何位移量转换成脉冲或数字信号的传感器,主要用于速度或位置(角度)的检测。由于光电码盘与电动机同轴,电动机旋转时,光栅盘与电动机同速旋转,经发光二极管等电子元件组成的检测装置检测输出若干脉冲信号,其原理示意图如下图所示;通过计算每秒旋转编码器输出脉冲的个数就能反映当前电动机的转速。根据旋转编码器产生脉冲的方式的不同,可以分为增量式、绝dui式以及复合式三大类。编码器是将位移变化转换为数字信号的电子元器件。河北AV57A1TZE6YXWLFX模块编码器代理

测出编码器输出的脉冲频率和编码器分辨率,再根据下方公式很容易就能算出编码器的速度。转速(r/min)=(脉冲频率/分辨率)*60。/灵活运用编码器就可以控制电机的旋转方向、旋转位置、旋转速度。还是用之前提到的电梯那个例子,如图4微处理器发出控制信号驱动电机,安装在电机轴上的编码器输出信号。之后用编码器计数器处理编码器输出,同微处理器的控制信号进行差动比较。通过比较驱动电机的控制信号和电机旋转的结果,只向电机提供目标转数所需要的电量。在这种封闭结构中进行比较演算的形态,我们称之为闭合回路(闭环)。 南京埃福创HS35AY1WWU0AA915ZA增量编码器代理一个编码器的性能一般由分辨率来描述,而非测量精度。

在现场的工业控制中,经常要使用到编码器。什么是编码器?它又是如何工作的呢?***这篇文章我们就来聊聊编码器的工作原理并详细讨论下增量型编码器。编码器,英文名称“encoder”,它是一种能把距离(直线位移)和角度(角位移)转换成电信号并输出的传感器。编码器通常用于工业的运动控制中,用于测量并反馈被测物体的位置和状态,如机床、机器人、电机反馈系统以及测量和控制设备等。根据工作原理的不同,编码器可分为光电编码器(optical encoder)、磁性编码器(magnetic encoder)、电感式编码器(inductive encoder)和电容式编码(capacitive encoder)等等,使用**多的是光电编码器。
一种编码器,包括有码盘、码盘基座、码盘读头、编码器罩盖、卡簧、编码器座以及主轴,编码器座固定在主轴上,其特征在于,还包括定位工装、堵头和螺钉,所述的编码器罩盖具有安装孔、罩盖面和主轴孔,所述的编码器罩盖的侧部设置有安装孔,所述的编码器座穿过并高出罩盖面,所述的安装孔上固定设置有堵头,编码器座具有卡簧槽、通孔、主轴固定孔和标记,所述编码器座左边设置有卡簧槽,所述的卡簧槽上卡有匹配的卡簧,所述的编码器座具有可供主轴穿过并贯通的通孔,所述编码器座设置有主轴固定孔,所述的编码器罩盖侧部的安装孔对应主轴固定孔固定螺钉,所述编码器座的上端面设置有标记,所述的标记是主轴固定孔轴在编码器座上端面的标识,所述罩盖面设置有标线,所述标线正对安装孔,所述的定位工装插在罩盖面与卡簧之间。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。

脉冲的计算和输出上,由于扫描周期存在,往往也会存在着滞后影响,如果用来控制一些执行机构,比如气缸来动作裁切动作,这样要考虑提前量的补偿问题。提醒一下,如果想用PLC来控制伺服或者步进系统,往往并不需要通过编码器反馈来判断位置,通过一些PLS指令之类的来发出位置脉冲给伺服驱动器,位置环在伺服驱动器内部构成就好。而PLC这边只是一个指令机构,并没有构成位置闭环,当然如果是专门定位模块控制,使用了NC之类的控制方式,是可以在里边构建位置闭环的。
绝对式编码器是直接输出数字的传感器。无锡埃福创HS35AD0SWU0FALF03增量编码器特价
光电编码器码盘材料有带刻线样式的玻璃,带槽的金属或塑料或玻璃或金属条(用于线性编码器)。河北AV57A1TZE6YXWLFX模块编码器代理
绝对编码器是直接输出数字量的传感器,在它的圆形码盘上沿径向有若干同心码道,每条道上由透光和不透光的扇形区相间组成,相邻码道的扇区数目是双倍关系,码盘上的码道数就是它的二进制数码的位数,在码盘的一侧是光源,另一侧对应每一码道有一光敏元件;当码盘处于不同位置时,各光敏元件根据受光照与否转换出相应的电平信号,形成二进制数。这种编码器的特点是不要计数器,在转轴的任意位置都可读出一个固定的与位置相对应的数字码。显然,码道越多,分辨率就越高,对于一个具有N位二进制分辨率的编码器,其码盘必须有N条码道。目前国内已有16位的绝对编码器产品。绝对式编码器是利用自然二进制或循环二进制(葛莱码)方式进行光电转换的。绝对式编码器与增量式编码器不同之处在于圆盘上透光、不透光的线条图形,绝对编码器可有若干编码,根据读出码盘上的编码,检测绝DUI位置。编码的设计可采用二进制码、循环码、二进制补码等。河北AV57A1TZE6YXWLFX模块编码器代理