增量编码器 角度-角度编码器-苏州必力信光电

增量式编码器(Incremental Encoder)是一种用于测量旋转角度、位置和速度的设备。它通过感知和记录轴的运动,将运动参数转化为数字信号进行处理和分析。增量式编码器广泛应用于自动控制系统、机械加工、机器人技术和仪器仪表等领域。本文将介绍增量式编码器的工作原理、分类以及特点。

1.增量式编码器工作原理

增量式编码器基于光学或磁性原理工作,角度编码器原理,其工作原理可以分为以下几个步骤:

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光学或磁知:增量式编码器通常由一个固定部分和一个旋转部分组成。固定部分包含感应器(例如光电二极管或霍尔传感器),而旋转部分则与被测量的物体相连接。当旋转部分发生旋转时,感应器会感知到光电信号变化或磁场变化。

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信号产生:根据感应器产生的信号变化,增量式编码器会生成脉冲信号。通常,每旋转一周,增量式编码器会产生若干个脉冲,其数量与编码器的分辨率有关。




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脉冲计数:脉冲信号会被计数器记录下来,以确定物体的位置、旋转角度或速度。通过对脉冲计数进行处理和分析,可以得到的测量结果。

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输出接口:增量式编码器的测量结果可以通过数字接口(如脉冲输出、RS485通信等)传输给外部设备或系统进行进一步处理和应用。







一、增量型编码器(旋转型)

1、工作原理:

光学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,当圆盘旋转一个节距时,在发光元件照射下,光敏元件得到上图 ( 所示的光电波形输出,A,B信号为具有90度相位差的正弦波,这组信号经放大器放大与,得到上图) 的输出方波,A相比B相导前90度,其电压幅值一般为5V。设A相导前B相时为正方向旋转,则B相导前A相时即为负方向旋转,利用A相与B相的相位关系可以判别编码器的的正转与反转,C相产生的脉冲为基准脉冲,又称零点脉冲,它是轴旋转一周在固定位置上产生一个脉冲,可获得编码器的零位参考位。AB相脉冲信号经频率—电压变换后,得到与转轴转速成比例的电压信号,便可测得速度值及位移量。





选型注意事项

一.SSI编码器编码器的外形:38MM,58MM,66MM,80MM.100MM.

二.SSI编码器编码器分为:单圈,多圈。

三.SSI编码器编码器按原理分为:磁绝i对值编码器,增量编码器 角度,光电绝i对值编码器

四.SSI编码器编码器出线方式分为:侧出线,后出线

五.SSI编码器编码器轴分为:6MM,8MM,10MM,12MM,14MM,25MM.

六.SSI编码器编码器分为:轴,盲孔,通孔。

七.SSI编码器编码器防护分为:IP54-68.

八.编码器安装方式分为:夹紧法兰、同步法兰、夹紧带同步法兰、盲孔(弹簧i片,抱紧)、通孔(弹簧i片,编码器角度计算,键销)

九.SSI编码器编码器精度分为:单圈精度和多圈精度,加起来是总精度,也就是通常的多少位(常规24位,角度编码器,25位,30位,32位。。。。)。

十.SSI编码器编码器通讯协议波特率:4800~115200 bit/s,默认为9600 bit/s。刷新周期约1.5ms

十一.编码器输出可选:SSI、4-20MA、profibus-dp、DEVicenet、并行、二进制码、BiSS、ISI、CANopen、Endat及Hiperface等




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