首先LED发光素子的光是错乱光。通过透镜将光集中在一起并转化成平行光。码盘上等分地开通若干个长方形孔(有通光也有不通光)。射到受光IC上的发光二极管等电子元件上,通过信号转换电子部进行处理,***输出“A相”,“B相”两种方波。A相同B相的相位关系是世界通用的,B相同A相相差1/4周期输出。通过处理A相与B相这两种编码器输出,就能够清楚电机的旋转方向,旋转位置以及旋转速度。那么下面我们就讲讲如何将他们检测出来的。上海恩凤电气有限公司专营编码器。 编码器有轴型:有轴型又可分为夹紧法兰型、同步法兰型和伺服安装型等。马鞍山HS35AY1CX15编码器代理

1、增量式编码器:工作的原理是光电转换,输出A、B、Z三组方波脉冲,其中A和B量脉冲相位差90度,用来判断电动机的旋转方向,而Z脉冲为转一个脉冲,用于基准点定位。2、绝对式编码器:利用循环二进制或者自然二进制进行光电转换,直接输出数字,码盘位置不同使光敏元件受光不同,进而输出不同的二进制数,通过二进制数来判断码盘的位置。3、混合式绝对值编码器:工作原理也是光电转换,输出两组信息,一组为A、B、Z三组方波脉冲,另一组信息具有***信息功能,用于检测磁极位置。安徽8-A02H-101A-1024-CN79编码器现货销售旋转编码器属于编码器中较为特殊的一种,是一种实现快速调速的装置。它通过光电转换,可将输出轴的角位移。

信号输出:信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电极开路(PNP、NPN),推拉式多种形式,其中TTL为长线差分驱动(对称A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的信号接收设备接口应与编码器对应。信号连接—编码器的脉冲信号一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关频率有低有高。如单相联接,用于单方向计数,单方向测速。A.B两相联接,用于正反向计数、判断正反向和测速。A、B、Z三相联接,用于带参考位修正的位置测量。A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减**小,抗干扰比较好,可传输较远的距离。对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。
编码器调试,也就是要实现编码器的磁极原点达到比较好位置,也就是调零问题呀。需要重新调整编码器的安装位置,直到伺服电机运转正常为止。用手动调试伺服电机零位是应急之策呀。有它的不足之处和弊端。在低速或伺服系统精度不高的状况下电机可以正常运转的,但在高速或伺服系统精度高的状况下,伺服电机容易出现过载、过流、发套、跑位、抖动、输出不平衡、运转不平稳等现象,导致电机出现再次故障。如果是SICK西克伺服编码器的话,编码器坏了,需要更换新的编码器的话,一般需要编程和零位调试呀。先要把坏的编码器的程序读出来才行呀,然后通过编程软件把原来的程序复制到新的编码器上呀,再就是安装,后面是零位调试。编码器可以分为接触式和非接触式两种。

编码器是圆的,如果无限制旋转下去,角度会无穷大,所以设计了一种增量型的编码器,转一圈,会输出三组信号ABZ,其中AB是一样的脉冲。比如上边说的一圈有1024个脉冲,AB相脉冲对应一圈内的圆周角度,而且两种脉冲是处于正交状态的,如果是正反转,通过判断AB相脉冲的上升沿和下降沿的先后顺序,就可以知道编码器当前是顺时针还是逆时针方向旋转的。另外有个Z相脉冲,是因为圆周虽然会不停转下去,角度会无穷无尽,但是都是一周一周的重复而已,零相脉冲固定在圆周某个位置,编码器每转一圈,只输出一个零相脉冲。这样如果以Z相脉冲为基准点,这样每次读到这个脉冲时候,系统就清零一次,就可以让角度最大值控制在360°以内,相当于一个零基准点了。 编码器把角位移或直线位移转换成电信号。江苏HS45FAYXX8PFA4Z编码器货源充足
绝对值编码器无需记忆,无需找参考点。马鞍山HS35AY1CX15编码器代理
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。
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