脉冲编码器的工作原理
当圆光栅与工作轴一起转动时,光线透过两个光栅的线纹部分,形成明暗相间的条纹。光电元件接受这些明暗相间的光信号,并转换为交替变换的电信号。该电信号为两组近似于正弦波的电流信号A和B。A和B信号相位相差90°,经放大和整*变成方形波。通过两个光栅的信号,还有一个“每转脉冲”,称为Z相脉冲,该脉冲也是通过上述处理得来的。Z脉冲用来产生机床的基准点。后来
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脉冲编码器的工作原理
当圆光栅与工作轴一起转动时,光线透过两个光栅的线纹部分,形成明暗相间的条纹。光电元件接受这些明暗相间的光信号,并转换为交替变换的电信号。该电信号为两组近似于正弦波的电流信号A和B。A和B信号相位相差90°,经放大和整*变成方形波。通过两个光栅的信号,还有一个“每转脉冲”,称为Z相脉冲,该脉冲也是通过上述处理得来的。Z脉冲用来产生机床的基准点。后来的脉冲被送到计数器,根据脉冲的数目和频率可测出工作轴的转角及转速。其分辨率取决于圆光栅的圈数和测量线路的细分倍数。
什么是编码器?
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝dui式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝dui式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
编码器是目前使用的比较广泛的电子元器件之一,我们也知道编码器的规格和型号是比较多的,有光电编码器、旋转编码器等。那么我们在选型的时候要注意哪些事项呢通常来说,我们会根据产品的相关规格参数等详情信息来判断改产品是否适用。如编码器的机械安装尺寸、电缆出线方式、安装空间体积、工作环境防护等级是否满足要求、分辨率(即编码器工作时每圈输出的脉冲数,是否满足设计使用精度要求)、电气接口、其输出方式是否和其控制系统的接口电路相匹配等。其次,编码器在使用的过程当中也是会出现很多故障的
增量式光电编码器的工作原理
当码盘随着转轴转动时,检测光栅不动,光线透过码盘和检测光栅上的缝隙照射到光电检测器件上,光电检测器件会输出两组相位差90°的脉冲信号。
为了在使用中达到准确转动的目的,设计者将编码器的码盘一周平分成若干等份,并安装弹簧,使得编码器只要旋转就一定旋转出z小刻度的整数倍。当编码器正向旋转的时候,A相比B相超前90°,反向旋转的时候,A相比B相落后90°。这样,就可以通过转动的刻度来确定编码器的旋转量,通过A/B相脉冲的相位关系得知编码器的旋转方向。
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