高精度角度编码器-角度编码器-必力信

增量型编码器结构材料

增量型编码器由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转和反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。

有些公司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。

分辨率―编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。

品质介绍

1 光栅线数也叫分辨率(外形尺寸越大可以做的分辨率越大)

常用100PPR,500PPR,1000PPR,

1024PPR,2000PPR,2500PPR

2 输出方式

集电极开路输出(通用型)

互补输出

电压输出

长线驱动输出

UVW输出(多用于伺服电机)

3 工作电压:常规有以下几种

5V/12V/24V/5-26V(通用型)/5-30V

4 防护性能:

常规为防油、防尘、抗震型










下面为大家详细介绍编码器的功能:

1.信号转换:在编码器的应用中,它可以将来自各种传感器或输入源的模拟信号转换为数字格式,以便于计算机或其他数字设备的处理。这样的转换可以提高系统的精度和灵敏度,并减少信号的失真和干扰。例如,在机器人应用中,编码器可以将传感器捕获的位置和角度信号转换为数字编码,以实现准确的运动控制。



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,光栅角度编码器,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,高精度角度编码器,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,可以得到的大工作转速,注意,一般编码器也有一个大机械转速参数,那是指编码器的轴承等机械可以承受的转速。

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,角度编码器,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。






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