增量式编码器的编码转轴是固定的输出脉冲,是有规律可寻的。脉冲的数量是有增量式编码器中的光栅的数量决定的,这样并会出现计数的误差。因此增量式编码器是计数比较好的方式。增量式编码器的工作原理就是在码盘的边缘上有一个缝隙,该缝隙是有角度的缝隙,同时该缝隙的角度是相等的,分为透明的和不透明的两个部分,在缝隙的两边安装光源和光敏原件,这些都是工作中需要的零件,以便于计数,同时也实现位移转换成的电信号过程。当码盘在转动的时候,每次转到缝隙就会发生明暗的变化,这样就可以在一定的功率的脉冲下输出电信号,将信号送入计数器中,能够得出码盘的角度。单圈/多圈编码器_W6E-60SX,HX_ProfiNet 外形58mm速度可达8000rpm;临汾6E-58SN-B13121-P910编码器海茵兰茨
海茵兰茨旋转单圈绝对值编码器,以转动中测量光电码盘各道刻线,以获取编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝DUI编码***的原则,这样的编码只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈绝对值编码器。如果要测量旋转超过360度范围,就要用到多圈绝对值编码器。编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码不重复,而无需记忆。多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而**简化了安装调试难度。临汾6E-58SN-B13121-P910编码器海茵兰茨单/多圈编码器W62-36SX,HN_SSI 可提供不锈钢外壳系列;
海茵兰茨旋转编码器使用常见故障有以下几个:1.旋转编码器无法产生正确波形:这个问题是旋转编码器自身出现故障,比如内部组件损坏,致使无法产生正确的波形,**终导致不能正常工作.解决方案:如果旋转编码器出现这种情况,解决的办法是更换编码器。2.旋转编码器端子脚出现故障:出现外部连接端子脚出现故障,我们要优先排查。通常表现出来的是编码器端子脚短路、断路或接触不良,这种情况就要更换端子脚。有时可能是因为端子脚没有固定好松动造成,因此有必要事先检查一下端子脚是否卡紧。3.旋转编码器+5V电源电压过低,引起该现象的原因是电源故障或编码器内部组件电阻偏大而损耗了电压,这种情况要维修电源或更换编码器内部组件,一般电压不能低于4.75V。4.如果是绝对式编码器出现故障,若故障前的参考点位置丢失记忆,那么需要进行重回参考点位置的操作。5.旋转编码器的屏蔽组件没有装备或脱落,这样会引起干扰信号涉入,导致波形不稳定,**终造成编码器工作不精细,这点要注意屏蔽组件的配备。6.旋转编码器安装不牢固,编码器松动会引起很多问题,**明显的就是造成编码器的移动位置偏差,导致编码器工作中测量不精细。
光电编码器是在一个很薄很轻的圆盘子上,通过紧密仪器来腐蚀雕刻了很多条细小的缝,相当于把一个360度,细分成很多等分,比如成1024组,这样每组之间的角度差是360/1024度=0.3515625度。然后有个精密的发光源,安装在码盘的一面,码盘的另外一面,,使用了光敏电阻这些元件加放大和整形电路组成,这样码盘转动时候,有缝隙的地方会透光过去,瞬间收到光脉冲,经过电路处理后,输出一个电脉冲信号,这样码盘旋转了一周,会对应输出1024个脉冲,脉冲位置如果是0,第二个脉冲位置就是0.3515625°,第三个脉冲位置是0.3515625°*2,以此类推,这样只要有仪器能读到脉冲个数,就可以知道码盘对应在什么位置了,如果把编码器安装到电机的轴上,电机轴和码盘是刚性连接,两者的位置关系会一一对应,通过读编码器脉冲,就可以知道电机的轴位置。海茵兰茨11-A0HN-1024-P509现货;
EnDat协议EnDat接口是专为编码器设计的数字式、全双工同步串行的数据传输协议,它不仅能为增量式和绝对式编码器传输位置值,同时也够传输或更新存储在编码器中的信息,或保存新的信息。由于使用了串行传输方式,所以只需四条信号线,在后续电了设备的时钟激励下,数据信息被同步传输。数据类型(位置值、参数、诊断信息等)由后续电子设备发送给编码器的模式指令选择决定。EnDat2.2编码器实现了全数字传输,增量信号的处理在编码器内部完成(内置14Bit细分),提高了信号传输的质量和可靠性,可实现更高的分辨率。海茵兰茨11-58HN-1642-1024现货;临汾6E-58SN-B13121-P910编码器海茵兰茨
绝对型编码器_W5E-60SX,HX_EtherCAT 光学传感器技术 绝对型编码器_W5E-60SX,HX_EtherCAT 光学传感器技术;临汾6E-58SN-B13121-P910编码器海茵兰茨
精度和和重复定位精度对系统的影响。系统精度:一个编码器的性能一般由分辨率来描述,而非测量精度。编码器也许可能将运动非常准确地解析至精密位,但每一位的精度受到待测机器的运动质量的影响。比如,如果机器部件在负载下产生变形、或者传动丝杠上存在0.1 英寸的间隙,在测量时使用一个每圈1000个计数点,输出精度0.001英寸的编码器不会消除这0.1 英寸的误差。编码器只能用来反映位置,无法提高待测轴运动的基本精度。系统重复精度:重复精度是指受控机器部件重复定位至行程中同一点的误差。重复精度一般小于系统分辨率,但是比系统精度稍微好些。一个2500个周期、双通道编码器能够产生每转10000个脉冲。通常在使用Dynapar编码器时,该信号放大4倍后的精度会优于±1个计数点。临汾6E-58SN-B13121-P910编码器海茵兰茨