增量式光电编码器的组成
在光栅板上刻有节距相等的辐射状透光缝隙,相邻两个透光缝隙之间一个增量周期;检测光栅上刻有A、B两组与光栅板相对应的透光缝隙,用以通过或阻挡光源和光电检测器件之间的光线。它们的节距和码盘上的节距相等。并且两组透光缝隙错开1/4节距,使得光电检测器件输出的信号在相位上相差90度电角度。
当码盘随着被测轴转动时,检测光栅不动,光线透过码盘和检测光栅上透过缝隙照射到光电检测器件上,光电检测器件就输出两组相位相差90度电角度的近似于正弦波的电信号,电信号经过转换电路的信号处理,可以得到被测轴的转角或速度信息。增量式光电编码器输出信号波形
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光电编码器:增量式编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相;A、B两组脉冲相位差90º,从而可方便地判断出旋转方向,而Z相为每转一个脉冲,用于基准点定位
旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。
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光电编码器的运用 增量型编码器与***型编码器区别
1、角度测量
汽车驾驶模拟器,对方向盘旋转角度的测量选用光电编码器作为传感器 。 重力测量仪 ,选用光电编码器,把他的转轴与重力测量仪中补偿旋钮轴相互连接,扭转的角度仪,充分利用编码器测量扭转的角度变动 ,如扭转实验机 、渔竿扭转钓性测试 等。 摆锤冲击实验机 ,充分利用编码器计算冲击是摆角变动 。
2、长度测量
计米器 ,充分利用滚轮周长来测量物体的长度和距离 。
拉线位移传感器 ,充分利用收卷轮周长计量物体长度距离 。
联轴直测,与驱动直线位移 的动力装置的主轴 联轴,根据输出脉冲数计量 。
介质检测 ,在直齿条 、转动链条的链轮 、同步带轮等来传输直线位移信息 。
光电编码器的运用 增量型编码器与***型编码器区别
1、速度测量
线速度 ,根据跟仪表相连接 ,测量生产线的线速度
角速度 ,根据编码器测量电机 、转轴等的速度 测量
2、具**置测量
机床层面 ,记忆机床各个坐标点的坐标具**置 ,如钻床等
自动化控制层面 ,把控在牧歌具**置做好规定行为。 如电梯 、提升机等
3、同步操作
根据角速度或线速度 ,对传动环节做好同步操作 ,以实现张力控制
编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。
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编码器中常用的术语
1、比较大响应频率
是在1秒内能响应的比较大脉冲数(例:比较大响应频率为2KHz,即1秒内可响应2000个脉冲),公式如下:
比较大响应转速(RPM)/ 60 *(脉冲数/转)=输出频率Hz
2、比较大响应转速
是指可响应的最高转速,在此转速下发生的脉冲都可响应,公式如下:
比较大响应频率(Hz)/ (脉冲数/转) * 60 = 轴的转速RPM
3、输出电压
是指输出脉冲的电压。输出电压会因输出电流的变换而有所变化。
4、格雷码
格雷码是高级数据,因为是单元距离和循环码,所以很安全。每步只有一位变化。数据处理时,格雷码必须转换成二进制码。
5、转速
改速度指示编码器的机械载荷限制。如果超出该限制,将对轴承使用寿命产生负面影响,另外信号也可能中断。
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编码器中常用的术语
1、输出脉冲数/转
旋转编码器转一圈所输出的脉冲数,对于光学式旋转编码器,通常与旋转编码器内部光栅的槽数相同(也可在电路上使输出脉冲数增加到槽数的2倍,4倍)。
2、分辨率
分辨率表示旋转编码器的主轴旋转一周,读出位置数据的比较大等分数。***值型不以脉冲形式输出,而已代码形式表示当前主轴位置(角度)。与增量型不同,相当于增量型的“输出脉冲/转”。
3、光栅
光学式旋转编码器,其光栅有金属和玻璃两种。如果式金属制成的,会开有通光孔槽;如果是玻璃制成的,是在玻璃表面涂了一层遮光膜,在此上面设有透明线条(槽)。在槽数少的场合,可以在金属圆盘上用冲床加工或腐蚀法开槽。在耐冲击型编码器上使用了金属的光栅。玻璃制的与金属制的光栅相比不耐冲击,因此在使用上请注意,不要将冲击直接施加于编码器上。
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