通孔编码器IP67
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。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。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。很多的编码器干扰来自于其供电电源的波动,和电源0V基准的破坏。通孔编码器IP67
对于距离测量应用,从技术角度看,选用增量型编码器都是可以实现的,编码器的优势更多是体现在精度性能等方面,而增量型编码器则显得更加经济、实用。若没有特殊要求,在测量物料进给距离时,就没有必要采用反馈,充其量为了提升测量精度,可以使用单圈编码器。而如果要实现对物体的位置测量,就非常有必要考虑使用编码器了,因为这将涉及到反馈编码性的问题。反馈编码指的是编码器在一个特定的旋转周期范围内不会出现重复的信号输出,每个角度的位置编码都是独特的。成都高精度编码器通过线路及电缆的情况调查,基本将问题锁定在编码器传输线路上。
增量编码器的信号选择应选择具有反相信号通道的输出信号,如带 A+、A-,B+、B-,Z+、Z- 的6通道信号输出类型的增量编码器,无论是TTL类型还是HTL类型。这样的编码器信号方式中,干扰源对于编码器正反相的信号的干扰作用相当,干扰在编码器接收设备中可抵消,此类增量编码器信号传递可达到无干扰传输,传递也更远。这种传送的特点是:如果一个干扰脉冲过来,它将在电缆上引起感应,如果电缆芯为双绞线,脉冲干扰将被差分电压去掉。选择双绞屏蔽电缆。编码器自带的用于输出信号的信号传输电缆,以及外接的延长现场信号电缆,都应选用双绞屏蔽电缆,并且电缆需要有高密度高导通性的金属细线编织成的屏蔽保护层,可以吸收外部辐射的高频电磁场变化,从而起到屏蔽保护的作用。若将电磁屏蔽层接地,它可同时兼有静电屏蔽作用,对电磁波的屏蔽效果也会更好。通常作为传输线使用的铜质网状屏蔽电缆接地时就能同时起到电磁屏蔽和静电屏蔽的作用。
编码器信号传输至接收设备,在实际的工业现场,由于两者相距离较远,信号传输线也较长,所以测量的数据会发生跳动、造成误差变大。解决此类问题必须遵循接收端一点接地原则。现场的接地等电位是在静态的条件下的电阻等电位,在交流的环境下对于脉冲式信号,较长的距离很难保证动态的等电位。之所以要一点接地,是因为在电路中如果采用多点接地的话,由于各接地点瞬间电位的不同,就可能形成电路的干扰信号,因此在电路中应尽可能的做到在接收端一点接地,如果不能实现一点接地,则应尽量将接地线加宽,以使各接地点的电位相近,以免形成信号干扰源。当使用编码器处理多圈位置应用时,同样需要设备系统,在获取反馈位置编码的同时,对旋转圈数进行累加计算。
编码器的工作原理及作用:它是一种将旋转位移转换成一串数字脉冲信号的旋转式传感器,这些脉冲能用来控制角位移,如果编码器与齿轮条或螺旋丝杠结合在一起,也可用于测量直线位移。编码器产生电信号后由数控制置电脑锣 、可编程逻辑控制器、控制系统等来处理。这些传感器主要应用在下列方面:机床、材料加工、电动机反馈系统以及测量和控制设备。在编码器中角位移的转换采用了光电扫描原理。读数系统是基于径向分度盘的旋转,该分度由交替的透光窗口和不透光窗口构成的。编码器产生电信号后由数控制置电脑锣 、可编程逻辑控制器、控制系统等来处理。RS422编码器价格多少
编码器则可以实现在其多圈旋转范围内不出现重复的位置信号输出。通孔编码器IP67
很多的编码器干扰来自于其供电电源的波动,和电源0V基准的破坏。要避免此类干扰情况的出现,现场的编码器应由特定的工作电源**供电,并且在输出功率选择上需做到足够大(编码器标示功耗的2倍以上);同时,选择的编码器应具有宽工作电压,例如 10~30Vdc甚至 5~30Vdc的工作电压,这表明编码器内部电路对工作电源的设计,已经考虑了输入电源的降压稳压滤波,有较好的电源抗波动性干扰的性能;另外,在选择编码器时,需考虑信号对电源的短路保护(信号线对电源的正负极短接不会“烧坏”编码器),就是说编码器设计中已经对信号的 0V基准波动有了过滤或截断设计。通孔编码器IP67
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