增量编码器如果根据应用分类具体来选择?
编码器除以信号原理,具有增量编码器(SPC)和绝对编码器(APC),顾名思义,绝对编码器可以记录对编码器在绝对坐标系上的位置,并且编码器的增量编码可以输出从预定义的起始位置增量更改编码器。增量编码器需要使用额外的电子设备(通常是PLC,计数器或逆变器)来执行脉冲计数,并将脉冲数据转换为速度或运动数据,并且绝对编码器可以生成能够识别绝对位置的数字。信号。总之,增量编码器通常更适合低性能简单应用程序,绝对编码器是更复杂的关键应用程序的最佳选择 - 这些应用程序具有更高的速度和位置控制要求。输出类型取决于特定应用程序。
当增量编码器旋转时,存在相应的脉冲输出,并且计数起始点可以是任意设置的,并且可以实现多圆无限累积和测量。编码器轴旋转圆圈以输出固定脉冲数,并且脉冲的数量由编码器代码盘上方的光栅线的数量确定,并且编码器提供每旋转360度的通行或暗雕刻线的数量称为决议。无论是分辨率,还是数行,一般为每转5到10,000行,当需要增加分辨率时,可以乘以一个高分辨率编码器乘以40度相位差A,B两个信号。 。
增量编码器精度取决于机械和电气因素,这些因素是:光栅索引,光盘偏心,轴承偏心,电子读取设备引入误差,以及光学部分的不准确性,任何编码器都存在错误。
编码器的信号输出具有各种形式,如正弦波(电流或电压),方波(TTL,HTL)。并且所有差分驱动模式,对称A + / A-,B + / B + / B + / Z三相信号,由于与对称负信号的连接,电流为0到电磁场贡献到电缆,信号稳定衰减。最小的抗干扰是最佳的,可以传输远距离,例如,对于用于TTL的对称负信号输出的编码器,信号传输距离可以达到150米。对于具有对称负信号输出的编码器,信号传输距离为300米。
时硕SHI-38S增量编码器的应用分类
1)增量编码器单通道内部只有一对光电感光度传感器只能产生脉冲序列。
2)增量编码器AB相位编码器内部有两对。光电耦合器,输出相位差为90°两组脉冲序列。当前进和反向时,两个脉冲是优越的,滞后关系是相反的。从下可以看出,在B相脉冲的上升沿,相位脉冲的电平高,因此,PLC可以使用AB相位编码器容易地识别旋转轴的旋转方向。
当测量的准确性增加时,可以使用4个频率模式,即分辨率的分辨率分别可以增加4次频率模式,即,分辨率可以增加4次,但是测量的最高频率信号相应地减少。
3)除了双通道增量编码器的两对影子调节器之外,三通增量编码器还有1个闪电段,每个转弯为1圈,一个输出为1.脉冲,脉冲称为Z相。零位脉冲,使用系统清除信号,或坐标的原点,以减少累积误差的测量。
时硕SHI-38S增量编码器应用选择
首先根据增量编码器测量要求,选择编码器的类型,并且每个发射编码器的脉冲数等于其光栅的线数。当设计速度测量或定位程度,并且根据速度测量测量编码器的数量,并且确定编码器的数量。编码器安装在电机轴上,或者在减速后安装在某个轴上,并且编码器的速度非常不同。还应考虑其脉冲的最高频率是否在PLC的高速计数器的范围内。更多关于增量编码器的工作原理,单击增量编码器工作原理以了解更多信息。
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