多年来,光学编码器一直都是运动控制应用市场的热门选择。它由LED光源(通常是红外光源)和光电探测器组成,二者分别位于编码器码盘两侧。码盘由塑料或玻璃制成,上面间隔排列着一系列透光和不透光的线或槽。码盘旋转时,LED光路被码盘上间隔排列的线或槽阻断,从而产生两路典型的方波A和B正交脉冲,可用于确定轴的旋转和速度。磁性编码器的结构与光学编码器类似,但它利用的是磁场,而非光束。磁性编码器使用磁性码盘替代带槽光电码盘,磁性码盘上带有间隔排列的磁极,并在一列霍尔效应传感器或磁阻传感器上旋转。码盘的任何转动都会使这些传感器产生响应,而产生的信号将传输至信号调理前端电路以确定轴的位置。西克sick拉线编码器PFG08-P1CM03PP拉绳编码器;常州8-HH12-0006-1024-PC02编码器防爆性能
HTL/推挽;HTL,即高压晶体管逻辑(high-transistorlogic),又称推挽输出或推拉输出(push-pull)。编码器的电源电压Vcc为10-30V,常用24V。编码器的输出为在0V到Vcc之间的电压:将小于3V的电压定义为低电平,将大于Vcc-3.5V的电压定义为高电平。HTL常见于欧系PLC如西门子、倍福等输入接口。可用于替代NPN或PNP开路集电极。TTL/长线驱动;TTL/RS422,即晶体管逻辑电路(transistor-transistorlogic),又称长线驱动或线驱动。编码器的电源电压Vcc通常为5V或24V。编码器的输出为在0到5V之间的电压:将小于0.4V的电压定义为低电平,将大于2.5V的电压定义为高电平。TTL接口由于其优异的抗干扰性能,常见于变频器的编码器输入接口。石家庄8-HH12-0006-1024-PC02编码器防爆性能西克SICK拉线编码器BTF19-I1BM5099,P+F倍加福,A-B,诺冠,基恩士,CKD,TURCK图尔克,Kubler库伯勒;
编码器的脉冲信号,在长距离的传输中,由于电压的升降,会产生锯齿效应。HTL接口的信号电平较高,电压上升高,锯齿效应明显,所以不太适合长距离传输。开路集电极由于输出只能主动朝一个方向切换,锯齿效应比HTL还要严重,在长距离有更多的问题,因此也不适合于长距离传输。而TTL接口信号电平较低,电压不上升像HTL那么高,锯齿效应没有HTL那么明显。并且,TTL还可以使用差分信号进行测量。因此TTL接口适用于更长的距离和更高的频率。
原点位置丢失。目前大部分的伺服电机尾部编码器都是增量编码器,或者是单圈绝对值编码器,机械式好的值真多圈编码器的体积较大,并且量程圈数4096圈,往往不够电机实际转数。目前好的值机械多圈编码器还较少直接装在伺服电机尾部。目前的伺服电机尾部增量编码器依赖于机械终端加装原点开关,而单圈绝对值编码器依赖于多圈计数器并保存累加数值,并用各种方法掉电保存数据。包括用电池、超级电容或者微弱自“发电”的韦根线圈。但其实这些都不是真实多圈好的值编码,在计数累加圈数的过程中一旦好的扰,或者在停电后微弱的低功耗工作监测圈数的变化时好的扰(编码器停电低功耗工作时的信号很微弱,好的扰的几率增加),一旦好的扰而圈数误加错误,是无法判断的。这将发生原点丢失的错误。所以这种拿单圈好的值当多圈编码器的用法,因仍然存在原点丢失的可能性而失去了“好的值”的意义。只是相对于增量编码器而言,这种丢原点的概率降低了很多。德国亨士乐编码器RI50-O/10000AS.12RB-5-S11进口原装;
工业编码器的市场大致可分为自动化加工应用类(FA)编码器、过程控制及记录类(PA)编码器、高精度测量类编码器、数字信息化应用类编码器、安全保护类编码器、内置仪表类编码器等等,其中在自动化加工应用类编码器中,又由于伺服电机的热度分出了电机反馈**型编码器—伺服反馈编码器和矢量变频反馈编码器。由于近年来伺服电机的迅猛发展和工业机器人热点,有关伺服编码器的话题很热,也颇有困惑与争议。我在此伺服编码器简介系列的介绍中,与网友们共同探讨伺服编码器的各种特点与争论疑点。瑞典LEINE LINDE绝对型编码器RSI593莱纳林德;太原M6C4S1HX51ZTZ00编码器特价
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