使用增量型编码器或者单圈绝对值编码器,的确可以实现多圈位置检测和记录功能,但却是需要依赖于设备系统的正常运行才能够顺利完成的:在使用增量型编码器进行位置测量时,需要设备的信号输入系统,基于编码器侧反馈的连续重复脉冲,进行位置计数;当使用单圈***值型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;这样一来,设备运行时各种可能发生的意外状况。因此,天津大孔径绝对值编码器,天津大孔径绝对值编码器,一旦出现上述这些情况,就必须在系统恢复时,对编码器所在的位置轴,天津大孔径绝对值编码器,进行原点校准的初始化操作,这无疑延长了设备的停机时间。绝对值编码器产生电信号后由数控制置CNC、可编程逻辑控制器PLC、控制系统等来处理。天津大孔径绝对值编码器
编码器一般分为增量型与***型,它们存着比较大的区别:在增量编码器的情况下,位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而***型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的输出代码的读数是*有的;因此,当电源断开时,***型编码器并不与实际的位置分离。如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的;不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。绝对值编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是**的,如电梯**型编码器、机床**编码器、伺服电机**型编码器等,并且编码器都是智能型的,有各种并行接口可以与其它设备通讯。山东485防爆绝对值编码器IP69绝对值编码器避免在强电磁波环境中使用。
绝对值编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。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。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
绝对值编码器是直接输出数字的传感器,在它的圆形码盘上沿径向有若干同心码盘,每条道上有透光和不透光的扇形区相间组成,相邻码道的扇区树木是双倍关系,码盘上的码道数是它的二进制数码的位数,在吗盘的一侧是光源,另一侧对应每一码道有一光敏元件,当吗盘处于不同位置时,各光敏元件根据受光照与否转换出相应的电平信号,形成二进制数。这种编码器的特点是不要计数器,在转轴的任意位置都可读书一个固定的与位置相对应的数字码。绝对值编码器体积小,精密,本身分辨度可以很高,无接触无磨损。
如何选择绝对值编码器?接地技术:我们对接地的检查,都是基于静态电阻测量的等电位,但是在有电机、变频器等交流动态设备环境下,已经不仅*是静态的电阻,而是包含了电磁场动态的电容电感变化,在短时间内很有可能就不再是等电位的了。所以接地也要考虑有电容匹配的接地。或者增加接地面积增加电容滤波性。编码器电源: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。绝对值编码器可以检测相当长量程的直线位移。河南0.01度绝对值编码器IP65
绝对值编码器的成熟技术,多年前已在国内外得到普遍应用。天津大孔径绝对值编码器
测量旋转超过360度范围,用到多圈绝对值编码器,编码器生产运用钟表齿轮机械原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对值编码器就称为多圈式绝对值编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码*有不重复,而无需记忆。多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,极大简化了安装调试难度。天津大孔径绝对值编码器
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