法国雷恩 Profibus-DP旋转编码器

时间:2024年04月18日 来源:

绝对值编码器常见的的通信接口有:

磁性编码器利用磁阻亦或是霍尔元件对磁性材料的角度和位置改变展开测量。 同光学检测方法相比之下,磁电式检测方法具备有抗振动、抗污染等优点,可应用于环境更加恶劣领域。

依据机械安装手段,编码器还可划分轴型和轴套型,这当中轴套型又可划分 盲孔型和通孔型。适用于伺服反馈的编码器还通常锥孔型和锥轴型等安装的形式。

依据常用环境,编码器可以还划分通常情况下工业型,重载型和防爆型等。

“从欧洲,到中国,我们无缝衔接”不仅是我们的目标,更是我们全体开地人的庄严使命,我们脚踏实地、精耕细作并时刻期待着同所有国内的客户一道努力开创更加美好的明天!


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BQH12矿用本安型旋转编码器主要技术参数

电源电压:DC12V

工作电流:≤25mA

分辨率:600月永冲/转

量程:(0~250)r/min

输出信号:A、B两路脉冲信号,正转A相超前,反转B相超前

高电平≥DC12V

低电平≤DC0.5V

BQH12矿用本安型旋转编码器技术特点

编码器为A、B两相输出,正向旋转时,A相超前B相;反向旋转时,B相超前A相;两路脉冲信号相位差为90±4°,脉冲信号占空比为≥30%。

编码器为增量型旋转编码器,AB两相。通过旋转的光栅盘和光耦产生可识别方向的技术脉冲信号。编码器与绞车保护控制装置主机连接,将编码器测量脉冲传输至主机PLC控制器,判断绞车的速度。

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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。


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、角速度等机械量转换成相应的电脉冲以数字量输出,用来测量转速并配合PWM技术可以实现快速调速,是工业中常用的电机定位设备,可以精确的测试电机的角位移和旋转位置。旋转编码器是用于监测传动系统中的旋转或转动部件,也是一种传感器。旋转编码器是用来测量转速并配合PWM技术可以实现快速调速的装置,已被广泛应用于各个电子领域。



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推挽式线路

这种线路用于提高线路的性能,使之高于前述各种线路。事实上,NPN电压输出线路的主要局限性是因为它们使用了电阻,在晶体管关闭时表现出比晶体管高得多的阻抗,为克服些这缺点,在推挽式线路中额外接入了另一个晶体管,这样无论是正方向还是零方向变换,输出都是低阻抗。推挽式线路提高了频率与特性,有利于更长的线路数据传输,即使是高速率时也是如此。信号饱和的电平仍然保持较低,但与上述的逻辑相比,有时较高。任何情况下推挽式线路也都可应用于NPN或PNP线路

长线驱动器线路

当运行环境需要随电气干扰或编码器与接收系统之间存在很长的距离时,可采用长线驱动器线路。数据的发送和接收在两个互补的通道中进行,所以干扰受到抑制(干扰是由电缆或相邻设备引起的)。这种干扰可看成“共模干扰”。此外,总线驱动器的发送和接收都是以差动方式进行的,或者说互补的发送通道上是电压的差。因此对共模干扰它不是第三者,这种传送方式在采用DC5V系统时可认为与RS422兼容;在特殊芯片时,电源可达DC24V,可以在恶劣的条件(电缆长,干扰强烈等)下使用。


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输出电路

1、NPN电压输出和NPN集电极开路输出线路

此线路*有一个NPN型晶体管和一个上拉电阻组成,因此当晶体管处于静态时,输出电压是电源电压,它在电路上类似于TTL逻辑,因而可以与之兼容。在有输出时,晶体管饱和,输出转为0VDC的低电之由零跳向正电压。

随着电缆长度、传递的脉冲频率、及负载的增加,这种线路形式所受的影响随之增加。因此要达到理想的使用效果,应该对这些影响加以考虑。集电极开路的线路取消了上拉电阻。这种方式晶体管的集电极与编码器电源的反馈线是互不相干的,因而可以获得与编码器电压不同的电流输出信号。

2、PNP和PNP集电极开路线路

该线路与NPN线路是相同,主要的差别是晶体管,它是PNP型,其发射极强制接到正电压,如果有电阻的话,电阻是下拉型的,连接到输出与零伏之间。



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