Posital Analog光电编码器报价

时间:2022年12月30日 来源:

光电编码器  混合式光电编码器  开地电子

混合式光电编码器是在增量式光电编码器的基础上,增加了一组用于检测永磁伺服电机磁极位置的码道。它有两组输出信号:一组信号跟增量式编码器的输出信号相同;一组信号带有***信息功能,通常用于检测磁极位置。混合式光电编码器在工作时根据三相脉冲的高低电平关系来判断电机磁极的当前位置,根据增量式的部分精确检测位置值。从一定精度来说,混合式光电编码器输出的***值信息与磁极的位置相对应。混合式光电编码器被广泛应用于需要检测角度的装置和设备中,例如:数控机床、伺服传动、回转台、雷达、机器人等。


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光电编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;

按照工作原理编码器可分为增量式和光电式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。

安装时请注意允许的轴负载。位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而光电型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的输出代码的读数是固定的;因此,当电源断开时,光电型编码器并不与实际的位置分离。如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的,不同于增量式编码器




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光电编码器工作原理- -混合式绝对值编码器

混合式绝对值编码器的主要工作原理同样为光电转换,其与增量型、***型编码器的不同在于输出量不同。混合式绝对值编码器输出的信息有两组,一组输出信息为A、B、Z三组方波脉冲,与增量式编码器的输出完全不同,另一组输出信息具有***信息功能,主要用于磁极位置的检测。

光电编码器工作原理相关文章推荐阅读:

  1、编码器原理及实例介绍

  2、编码器的作用

  3、旋转式光电编码器的设计动向


光电编码器的运用 增量型编码器与***型编码器区别

1、速度测量

线速度 ,根据跟仪表相连接 ,测量生产线的线速度

角速度 ,根据编码器测量电机 、转轴等的速度 测量

2、具**置测量

机床层面 ,记忆机床各个坐标点的坐标具**置 ,如钻床等

自动化控制层面 ,把控在牧歌具**置做好规定行为。 如电梯 、提升机等

3、同步操作

根据角速度或线速度 ,对传动环节做好同步操作 ,以实现张力控制

编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。



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开地电子 光电编码器   绝对式编码器

绝对式编码器的实现形式与增量式有着本质的不同,它的输出为数字信号。其基本原理和组成结构如下图所示:

***式光电编码器的圆形码盘上有许多径向同心码道,每条码道相间排列着透光和不透光的扇形区域,相邻码道中外侧码道的扇区数目是内侧码道的扇区数目的两倍,码盘上的码道数目**了码盘的二进制数码的位数。码盘的一侧是光源,另一侧是对应于每个码道的光敏元件。在码盘的不同位置,各个光敏元件受光照与否的不同,由此就可以根据光敏元件受光情况的不同转换成相对应的电平信号,并转换成二进制数。***式光电编码器的优点是不需要计数器,在转轴的任意位置都有一个与位置相应的固定数码,并且在断点的时候位置信息不会丢失。绝对式编码器通过这种圆盘上透光、不透光的线条图形编码表示不同的增量位置,通过读取码盘上的编码就可以检测***位置,从而克服了增量式编码器无法输出***位置的缺点。



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编码器中常用的术语

1、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

2、比较大响应转速

是指可响应的最高转速,在此转速下发生的脉冲都可响应,公式如下:

比较大响应频率(Hz)/ (脉冲数/转) * 60 = 轴的转速RPM

3、输出电压

是指输出脉冲的电压。输出电压会因输出电流的变换而有所变化。

4、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,格雷码必须转换成二进制码。

5、转速

改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。



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