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式编码器和增量式编码器的区别


编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的2进制编码(格雷码),这就称为n位编码器。这样的编码器是由光电码盘进行记忆的。

编码器比增量编码器更昂贵、更、更大。编码器由机械位置确定编码,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。型编码器有量程范围,什么是角度编码器,适合用在一些特殊机床上。

增量编码器有一个缺点:即当发生电源故障时丢失轴位置。然而,对于编码器来说,即使发生电源故障也不丢失轴位置。可以输出各种代码,诸如二进制代码和 BCD 代码。

解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。

这样的方法对有些工控项目比较麻烦,甚至不允许开机找零(开机后就要知道准确位置),于是就有了编码器的出现。


















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,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,光栅角度编码器,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,角度编码器,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,供应角度编码器,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。


编码器应用案例

一家汽车制造公司使用编码器在其生产线上检测轮胎的位置和速度。编码器能够实时测量轮胎的旋转和线速度,从而调整生产线上的机器运行速度和位置,保证轮胎安全而有效地生产出来。

编码器的发展趋势

随着技术的发展,编码器精度将会进一步提高,而成本将会降低。

编码器将会应用更多的智能技术,例如物联网、云计算等,实现更加智能化的控制和监测。

未来的编码器将会融合多种传感器技术,实现多功能化的测量和控制

如何购买编码器?

根据需要选择合适的编码器类型和规格。

选择可靠的供应商,确保产品质量和售后服务。




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