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江山定制紧凑型绝对值编码器厂家

发布时间:2022-08-29 01:29:02
江山定制紧凑型绝对值编码器厂家

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无锡绝对值编码器的代码由多个光栅划线构成,通过2个(或者4个,后述的4个光眼的)光眼读取a、b信号,根据得分的密度来读取该无锡绝对值编码器的分辨率即读取表示无锡绝对值编码器分辨率的参数是PPR,也就是每转的脉冲数,例如每转360行,a、b每转360脉冲输出,分辨率参数为360PPR。那么,该编码器可分辨率的角度变化量是多少度呢? 无锡绝对值编码器的A/B输出的波形一般输出具有陡峭上升沿和陡峭下降沿的方波信号、缓慢上升和下降、波形类似正弦曲线的Sin/Cos曲线波形信号,a和b的相位相差1/4T周期90度,方波信号在相位角0度、相位角90度、相位角180度、相位角270度这4处有上升沿和下降沿,因此实际上能够以1/4T周期判断角度变化,这样,1/4T周期成为测量步长距离,它们的上升沿和下降沿0为低,1为高,A/B两相在一个周期内的变化为00、01、11、10。 这个判断不仅可以判断4倍频,还可以判断旋转方向。那么,方波信号的分辨率=360度/(4xPPR)。严格来说方波较高只能倍频4次,但可以通过时差法进行详细划分,这基本上在无锡绝对值编码器中不被推荐。 更高的分频是增量脉冲信号用SIN/COS类正余弦的信号进行,后续的电路读取波形的相位变化,用模数转换电路进行细分,从而达到5倍、10倍、20倍、甚至100倍以上,分频后成为方波(分频倍数实际上是有限制的。 首先,模数转换存在时间响应问题。 模数转换的速度和分辨率的精度是矛盾的。 不能无限细分。 分太细了,响应和精度有问题。 其次,原编码器的刻线精度、输出的类正余弦信号本身的一致性、波形的完整性是有限的,分的精细度,只有使原码盘的误差更加明显,才会造成误差。

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NPN/PNP开路集电极输出(NPN/PNP Open Collector)NPN开路集电极输出NPN开路集电极输出基本的输出方式,抗干扰能力差,输出有效距离短。在旋转编码器中用于增量型编码器输出,现已较少使用。传输介质:所有导线,光纤,无线电高频特性:佳 为NPN开路集电集输出。线驱动线驱动线驱动(TTL/RS422)对称的正负信号输出,抗干扰能力强,大传输距离1000m.传输介质:双绞线高频特性:佳在旋转编码器乃至现今工业控制系统作为电气连接接口使用非常普遍。推挽输出(Push-Pull) 组合了PNP和NPN两种输出,对称的正负信号输出,可以方便地驳接单端接收,抗干扰能力强,(差分接收);大传输距离100m。传输介质:双绞线(差分接收);所有导线,光纤,无线电(单端接收)。高频特性:好其它的接口方式还有RS232(C),RS485以及绝对编码器常用的SSI,各种现场总路线(如Profibus,Devicenet,CANopen等) 。

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无锡旋转编码器本系统采用相对计数方式进行位置测量。运行前通过编程方式将各信号,如换速点位置、平层点位置、制动停车点位置等所对应的脉冲数,分别存入相应的内存单元,在电梯运行过程中,通过旋转编码器检测、软件实时计算以下信号:电梯所在层楼位置、换速点位置、平层点位置,从而进行楼层计数、发出换速信号和平层信号。电梯运行中位移的计算如下:H=SI式中S:脉冲当量 I:累计脉冲数 H:电梯位移S=πλD/PρD:曳引轮直径 ρ:PG卡的分频比 λ:减速器的减速比P:旋转编码器每转对应的脉冲数本系统中λ=1/32  D=580mmNed=1450r/min P=1024 ρ=1/18代入S=πλD/Pρ 得S=1.00 mm/脉冲设楼层的高度为4m,则各楼层平层点的脉冲数为:1楼为0;2楼为4000;3楼为8000;4楼为12000。设换速点距楼层为1.6米,则各楼层换速点的脉冲数为:上升:1楼至2楼为2400,2楼至3楼为6400,3楼至4楼为10400;下降:4楼至3楼为9600,3楼至2楼为5600,2楼至1楼为1600。

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哪种接口的无锡绝对值编码有更强的抗干扰性能,更适用于长距离传输呢?这首先要从干扰的来源说起。干扰时怎么来的?在无锡绝对值编码的运行中,不免受到外界的干扰。外界大电流设备的启停,或者周围大型异步电机的运转,都是典型的干扰源。信号被干扰可能有多种原因:长电缆传输、屏蔽不好、接地不好、没有使用双绞线、布线不规范等都有可能。正常脉冲,在信号的传输过程中受到外界干扰的情况下,会产生丢脉冲等现象。为了解决这个问题,可以采用双通道(六通道)的差分接口。差分就是不把信号对地进行测量,而是把信号对反相信号进行测量。这种连接的好处是,不仅信号电平变化,而且信号极性也在变。信号电平为原来的两倍。因此,信号更稳定。因此,采用差分测量的TTL或HTL接口,更适应于干扰强的环境。那么哪种接口更适合长距离的传输呢?无锡绝对值编码的脉冲信号,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。

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在传动轴上加装无锡旋转编码器,在同步控制中造成了明显的优点:1.每一个运动轴,在调试初始化零点对齐后,绝对值坐标不再改变,是基本上长期有效可确认的,每一个轴与其他轴的位置关系,在绝对值坐标上是基本上长期有效可确认的。2.将全部传动轴上的无锡旋转编码器高速联网,时钟同步找回时间同步点,全部外挂的无锡旋转编码器可视在同一个“同时”对齐的绝对值具体位置坐标上。3.为此绝对值具体位置坐标,模拟一个移动轴,全部运动轴与此模拟移动轴跟随,数据同步跟随。这也是并行算法思维。4.调试中找出响应比较慢的那个轴,模拟轴以照顾那个比较慢的轴,或者称为”主轴”,其他全部运动轴与模拟运动轴跟随数据同步,相当于跟随”主轴“数据同步。5.全部运动轴的数据同步计算相当于是并行的,与传动误差与磨损没有关系,与负载不同负载变化没有关系,不确定性小。运动数据同步控制算法简单,项目成功性高。6.调试时有绝对值位置坐标可做参考资料,可做统计,调试取得成功后不再改变。调试人工低,无需返回再调试的人工低,稳定性安全系数高。降低了不确定性,从而是极大的减少项目成本与用户使用成本的。

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无锡绝对值编码器的构成部分:LED发光元件; 镜头; 代码盘; 接受光集成电路。首先,LED发光元件的光是错乱光。 通过透镜收集光,转换成平行光。 代码盘中等间隔地开着几个长方形的孔。 用信号变换电子元件处理搭载在受光IC上的发光二极管等电子元件,输出“a相”、“b相”2种方波。a相和b相的相位关系为世界通用,b相和a相是相差1/4周期的输出。 通过处理a相和b相2种编码器输出,可以明确电机的旋转方向、旋转位置以及旋转速度。 现在,让我们来谈谈如何检测他们。旋转方向的检测,通过检测出a、b相出现的优先顺序,可以判断旋转轴的旋转方向。 例如,编码器编码盘顺时针旋转时,b相出现得比a相晚。 拉线轮逆时针旋转时,b相出现在a相之前。 这种结构不仅用于判别旋转方向,也用于判别水平驱动时的移动方向。旋转位置的检测,代码盘(光栅盘)是在一定直径的圆盘上等分开了几个长方形的孔。 这里我们家一周有360个长方形的洞。 由于每个长方形孔输出一个脉冲信号,因此每个脉冲可以检测出一次相同的旋转位置。 如果一周有3600个长方形的孔,同样可以检测0.1度的角度。转速的检测,测量无锡绝对值编码器输出的脉冲频率和编码器分辨率,可以根据下式简单计算出无锡绝对值编码器的速度。