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***值型编码器 (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 。
正余弦波增量型编码器的输出 一般为1Vpp 的正弦波和余弦波,按照细分正弦和余弦的电压伏值,可对编码器信号进行倍频处理,以赢得更高一些的输出 分辨率。
绝对值编码器则将角度 、位置等绝对值编码器位置信息,按照其他的通信协议进行 输出的。
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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
编码器:
为了保证良好的电机控制性能,编码器的反馈信号必须能够提供大量的脉冲,尤其是在转速很低的时候,采用传统的增量式编码器产生大量的脉冲,从许多方面来看都有问题,当电机高速旋转(6000rpm)时,传输和处理数字信号是困难的。在这种情况下,处理给伺服电机的信号所需带宽(例如编码器每转脉冲为10000)将很容易地超过MHz门限;而另一方面采用模拟信号减少了上述麻烦,并有能力模拟编码器的大量脉冲。这要感谢正弦和余弦信号的内插法,它为旋转角度提供了计算方法。这种方法可以获得基本正弦的高倍增加,例如可从每转1024个正弦波编码器中,获得每转超过1000,000个脉冲。接受此信号所需的带宽只要稍许大于100KHz即已足够。内插倍频需由二次系统完成。
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旋转编码器的定义
旋转编码器 (en coder)是一种用于运动控制的传感器。它利用光电、电磁等基本工作原理,将被检测物体的机械速度、角度及位置变化转换为电气信号后,并将此信息输出,作为运动控制的反馈,传送给各类运动控制装置。
旋转编码器的用途
旋转编码器被普遍应用于需要准确确定位置及速度的领域,如机械设备、机床、电机反馈系统以及测量和控制设备等。
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磁式编码器
磁性编码器主要部分由磁阻传感器、磁鼓、信号处理电路组成。将磁鼓刻录成等间距的小磁极,磁极被磁化后,旋转时产生周期分布的空间漏磁场。
增量式编码器:
增量式编码器轴旋转时,有相应的相位输出。其旋转方向的判别和脉冲数量的增减,需借助后部的判向电路和计数器来实现。其计数起点可任意设定,并可实现多圈的无限累加和测量。还可以把每转发出一个脉冲的Z信号,作为参考机械零位。当脉冲已固定,而需要提高分辨率时,可利用带90度相位差A,B的两路信号,对原脉冲数进行倍频。
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