博思特旋转编码器有哪些

时间:2024年03月20日 来源:

■比较大响应频率   是在1秒内能响应的比较大脉冲数

(例:比较大响应频率为2KHz,即1秒内可响应2000个脉冲)

公式如下

比较大响应转速(rpm)/60×(脉冲数/转)=输出频率Hz

■比较大响应转速

是可响应的最高转速,在此转速下发生的脉冲可响应公式如下:

比较大响应频率(Hz)/ (脉冲数/转)×60=轴的转速rpm

■输出波形        输出脉冲(信号)的波形。

■输出信号相位差       二相输出时,二个输出脉冲波形的相对的的时间差。

■输出电压

指输出脉冲的电压。输出电压会因输出电流的变化而有所变化。各系列的输出电压请参照输出电流特性图





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旋转编码器属于编码器中较为特殊的一种,是一种实现快速调速的装置。它通过光电转换,可将输出轴的角位移、角速度等机械量转换成相应的电脉冲以数字量输出,用来测量转速并配合PWM技术可以实现快速调速,是工业中常用的电机定位设备,可以精确的测试电机的角位移和旋转位置。旋转编码器是用于监测传动系统中的旋转或转动部件,也是一种传感器。旋转编码器是用来测量转速并配合PWM技术可以实现快速调速的装置,已被广泛应用于各个电子领域。



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绝对值多圈编码器

在传动轴上加装绝对值多圈编码器,在同步控制中带来了明显的优势:

1. 校准中找出响应度**慢的那个轴,虚拟轴以照顾那个**慢的轴,或者称作 “主轴 ”,别的全部运动轴与虚拟运动轴跟随数据同步,等同于跟随 “主轴 ”数据同步。

2. 因为无线网络的迅速及同步时钟的找回,全部运动轴的数据同步计算等同于是并行的,与传动系统误差与磨损不相干,与负载不同负载变化不相干,系统性风险较小。

运动数据同步控制算法简洁明了,项目取得成功性高。

3校准时有***值位置坐标可做参考资料,可做统计,校准取得成功后不会再更改。

校准人工低,不用返回再校准的人工低,可靠性安全性高。

降低了系统性风险,从而是极大的减少项目成本与使用者运行成本费用的。


输出电路

1、NPN电压输出和NPN集电极开路输出线路

此线路*有一个NPN型晶体管和一个上拉电阻组成,因此当晶体管处于静态时,输出电压是电源电压,它在电路上类似于TTL逻辑,因而可以与之兼容。在有输出时,晶体管饱和,输出转为0VDC的低电之由零跳向正电压。

随着电缆长度、传递的脉冲频率、及负载的增加,这种线路形式所受的影响随之增加。因此要达到理想的使用效果,应该对这些影响加以考虑。集电极开路的线路取消了上拉电阻。这种方式晶体管的集电极与编码器电源的反馈线是互不相干的,因而可以获得与编码器电压不同的电流输出信号。

2、PNP和PNP集电极开路线路

该线路与NPN线路是相同,主要的差别是晶体管,它是PNP型,其发射极强制接到正电压,如果有电阻的话,电阻是下拉型的,连接到输出与零伏之间。



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旋转式编码器正确使用方法

1、旋转式编码器是由紧密部件构成的,因此使用时要非常小心,不能跌落,以免损伤功能。

2、使用时请不要让水和油滴落在主体上。

3、连线时要在电源切断的状态下进行。电源ON时,输出线如接触电源,会引起输出回路破损。

4、固定本体、进行导线连线时,请注意导线的拉伸力度不要超过29.4N。

5、请勿往上施加过大的载荷,以免引起产品破损。用链条、传送带及齿轮连接时,先通过其他轴承,再用联轴器与编码器结合。

6、如果安装误差大(偏心、偏角),就会有过大的负载加在轴上,从而造成损坏或者缩短其使用年限。

7、当联轴器插入轴时,请不要用锤子敲击等增加撞击力。

8、安装、拆卸编码器时,请勿进行不必要的弯曲、压缩和拉伸。


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旋转编码器的分类概览

旋转编码器的运用极其普遍,主要是用于测量机械设备的角度、速度或者电机 的转速。

依照码盘类型,旋转编码器也可以划分增量型编码器 (in crement alen coder)和***值型编码器 (absoluteen coder)。

增量型编码器的输出为周期性重复的脉冲信号,如方波或者正弦波脉冲。 故此,也可以划分方波增量型编码器和正余弦波增量型编码器 。

正余弦波增量型编码器的输出 一般为1Vpp 的正弦波和余弦波,按照细分正弦和余弦的电压伏值,可对编码器信号进行倍频处理,以赢得更高一些的输出 分辨率。

绝对值编码器则将角度 、位置等绝对值编码器位置信息,按照其他的通信协议进行 输出的。


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