企业商机
编码器基本参数
  • 品牌
  • honsberg,ahlborn,beck,proxitro
  • 型号
  • /
  • 类型
  • 轴编码器
  • 读出方式
  • 接触式
编码器企业商机

    编码器是一个机械与电子紧密结合的精密测量器件,它通过光电原理或电磁原理将一个机械的几何位移量转化为电子信号(电子脉冲信号或者数据串)。这种电子信号通常需要连接到控制系统(PLC、高速计数模块,变频器等),控制系统经过计算便可以得到测量的数据,以便进一步工作。编码器一般应用于机械角度,速度,位置的测量。编码器在机床上的应用,如何实现它的作用:(1)编码器与PLC的高速计数模块或位置控制模块连接,主要应用为位置测量。(2)编码器与矢量型驱动相连接,变频器控制驱动电机,编码器作为电机的速度反馈。(3)双编码器应用:一个编码器用来作为驱动速度反馈,一个编码器用于位置反馈接PLC.(4)编码器应用:PLC给定驱动器速度编码器用于作为驱动的速度反馈。(5)1+1应用:一个编码器用来作为驱动的速度反馈,一个级开关编码器用于测量电机速。 海德汉编码器到哪里询价?德国heidenhain海德汉760912-13编码器五星服务

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    在接收设备端,同样由于受电子器件的限制,有一个频率上限问题,这就是大家经常提到的普通计数模块与高速计数模块问题,以提供的公式,计算出接收设备所需要的电子频率,正确选型,以确保信号读取的准确。特别需要说明的是,并不是接收设备的开关频率越高越好,频率越高,接收设备对信号的频宽开的门就越大,抗干扰问题就越严重了,我曾经接到一个用户的电话,在汽车厂的运动控制系统中,接收的运动控制卡的接收频率是1MHz,其现场的抗干扰问题就困惑了他很长时间。绝对值编码器的开关频率与增量值编码器的开关频率的不同:绝对值编码器也有开关频率参数(或称响应频率),包括其接收设备,绝对值编码器也有工作转速参数,但是,绝对值编码器的开关频率与增量型编码器的开关频率在理解的概念上有根本的不同!增量值编码器转速高于最高工作转速,超出频率,信号就会丢失,而产生不可恢复的错误,须重新找参考点。而绝对值编码器的转速如高于可读取的最高转速,信号读取只是当前的精度性错误,(编码器低位的分辨率比较高的码道几位不准确,其高位的码道刻线密度不高,读取不受影响),等转速下来,其自动恢复,不需要再找参考点。 深圳heidenhain海德汉760912-13编码器哪里好旋转编码器,45mm大中孔,5mm厚,零差云控旋转编码器。

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    事实上,传输数据标准帧长度,单圈编码器是13位,而多圈编码器是25位。比较高(有效)位(MSB)在数据中心,如下表所示:数据帧的传输格式,是由单圈位数和多圈编码器圈数决定的。N=单圈位数Tc=时钟周期Ta=Tm-Tc/2T=多圈位数Tm=单稳态触发器时钟SSI只是同步串行界面的简称,国际上并没有统一的标准,以德国为主的绝对值编码器厂商使用的5V差分、中断时钟同步的SSI标准作为绝对值编码器SSI输出的主流,一些厂家与其相似,但仍然有细微的差别,选购使用时需了解清楚。国内厂家往往不够了解,以为SSI都是一样的,等买来连接起来才发现不对,或者在家里连接的都好的,到了现场连接就不稳定,或工作一段时间之后不稳定(由于对其细小差别的不了解,或因现场因素、或一段时间之后器件的细小变化而产生了变化)。国外厂家出于商业目的,往往要求配置其推荐的后续设备,而对于自行选定或开发的后续设备,除非有很大的量。

    SSI或各种总线连接,缺点是要用**SSI接口或总线模块,有的PLC还没有,成本较高。2、并行连接,进PLC的开关输入模块,但多圈的位数高,要十几、二十几根线缆,可靠性降低,成本上去了。3、4-20mA(选择有模拟量输出功能的绝对值多圈编码器)进模拟量电流模块,缺点,精度有所**。4、MODBUSRTU进485通讯接口(要有双向功能的),缺点,要专门编程,速度可能降低,有时设备地址会丢。一般的单圈位数低的用并行方法。而多圈的要看应用了,简单点的用4-20mA的方法。七、旋转编码器检测直线位移的方法1、使用“弹性连轴器”将旋转编码器与驱动直线位移的动力装置的主轴直接联轴。2、使用小型齿轮(直齿,伞齿或蜗轮蜗杆)箱与动力装置联轴。3、使用在直齿条上转动的齿轮来传递直线位移信息。4、在传动链条的链轮上获得直线位移信息。5、在同步带轮的同步带上获得直线位移信息。 海德汉编码器哪里有现货?

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    严格地讲,方波比较高只能做4倍频,虽然有人用时差法可以分的更细,但那基本不是增量编码器推荐的,更高的分频要用增量脉冲信号是SIN/COS类正余弦的信号来做,后续电路可通过读取波形相位的变化,用模数转换电路来细分,5倍、10倍、20倍,甚至100倍以上,分好后再以方波波形输出(PPR)。分频的倍数实际是有限制的,首先,模数转换有时间响应问题,模数转换的速度与分辨的精确度是一对矛盾,不可能无限细分,分的过细,响应与精细度就有问题;其次,原编码器的刻线精度,输出的类正余弦信号本身一致性、波形完美度是有限的,分的过细,只会把原来码盘的误差暴露得更明显,而带来误差。细分做起来容易,但要做好却很难,其一方面取决于原始码盘的刻线精度与输出波形完美度,另一方面取决于细分电路的响应速度与分辨精细度。例如,德国的工业编码器,推荐的比较好细分是20倍,更高的细分是其推荐的精度更高的角度编码器,但旋转的速度是很低的。一个增量编码器细分后输出A/B/Z方波的,还可以再次4倍频,但是请注意,细分对于编码器的旋转速度是有要求的,一般都较低。另外,如原始码盘的刻线精度不高、波形不完美,或细分电路本身的限制,细分也许会波形严重失真,大小步。


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    工作转速与电子开关频率和分辨率的关系在增量型编码器的选型中,还有个重要的问题就是开关频率问题,无论是编码器还是接收设备,这都是一个重要的参数。前面介绍了,增量编码器码盘是由很多光栅刻线组成的,有两个(或4个的)光眼读取A,B信号的,刻线的密度决定了这个增量型编码器的分辨率,而编码器读取并输出这个刻线的频率称为电子开关频率,由于受光学器件与电子放大器件的限制,对于每个增量型编码器,这个频率fmax是有上限的。就好比火车,启动时慢慢开,我们还能辨别车窗内的旅客,开得快了,我们只能看到一节节车皮了。显然,这个限制同时与分辨率(刻线的密度)、转速(刻线的变化速度)有关。fmax就是编码器参数给出的比较大电子开关频率,由此可以计算出在选不同的分辨率下,可以得到的比较大工作转速,注意,一般编码器也有一个比较大机械转速参数,那是指编码器的轴承等机械可以承受的转速。 德国heidenhain海德汉760912-13编码器五星服务

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