编码器的测量应用场景:
运控和传动设备中的定位测量应用,基本上可以分为距离测量和位置测量两种类型。对于距离测量应用,从技术角度看,选用增量型和型编码器都是可以实现的,绝对值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。
而如果要实现对物体(的位置测量,就非常有必要考虑使用多圈值型编码器了。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增量型编码器在旋转时总是在重复着相同的脉冲编码(例如:正交A/B相增量型编码器的输出,永远都是A/B相0/1的编码)。
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绝对值编码器几乎是可以不考虑速度、干扰等问题的,只要编码器停止在某个位置,不论转动中收到什么影响,终能显示当前的位置。
增量编码器相当于一个表只有秒针,你能看到它一圈一圈的转,知道它的转速,但是它没有刻度一旦断电后就无法直接读出当前所在位置!
绝对值编码器相当于一个有秒针有分针有时针的表,你看秒针知道它的转速,即使你隔断时间不看它,但你通过分针时针还是能知道它转了多少圈,也能立刻知道当前所在位置。
上海自横自动化科技有限公司自成立以来不仅与外协厂家、供货商、客户保持良好的合作关系,还汇聚了一批在工控领域具有多年经验的高素质、高效率的销售以及技术人员,为广大客户提供更高质量的自动化产品和技术支持等服务。
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按照检测工作原理,编码器可分为光电编码器(opticalencoder)、磁性编码器(magneticencoder)以及电感式编码器(inductiveencoder)和电容式编码器(capacitiveencoder),等等。
光电编码器采用光学检测原理,一般检测精度相对较高,但在户外及恶劣环境下使用时需要较高的防护要求,并且不适宜在凝露的环境中使用。
磁性编码器采用磁阻或者霍尔元件对磁性材料的角度或者位移值进行测量。同光学检测原理相比,磁电式检测原理具有抗振动、抗污染等特点,可应用于传统的光电编码器不能适应的领域。
按照机械安装方式,编码器还可分为实心轴型和空心轴型,其中空心轴型又可分为盲孔型和通孔型。用于伺服反馈的编码器还常见锥孔型和锥轴型等安装形式。
按照适用环境,编码器可以还分为一般工业型,重载型和防爆型等。更多详情欢迎咨询:上海自横自动化科技有限公司!
现在机床领域常用的编码器大多是光电编码器,磁环编码器,还有近几年新兴的齿轮编码器。
光电编码器在耐油污方面能力较弱,油污浸入到编码器内部会对码盘造成污染,从而影响编码器的性能,严重的可导致编码器功能丧失。
磁环编码器在耐铁屑杂质方面能力较弱,由于磁环吸附铁屑的特性,长时间运转会让铁屑过多的集聚在磁环与读数头之间,从而磨损磁环与读数头,磨损过大会导致编码器的损坏。
齿轮编码器与磁环编码器都是磁编码器,区别在于磁环编码器的磁场存在于整个磁环,而齿轮编码器的磁场只存在于读数头中心区域的一小部分,对于抗铁屑等杂质的能力相对来说齿轮编码器更强一些。
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按照检测工作原理,编码器可分为光电编码器(opticalencoder)、磁性编码器(magneticencoder)以及电感式编码器(inductiveencoder)和电容式编码器(capacitiveencoder),等等。
光电编码器采用光学检测原理,一般检测精度相对较高,但在户外及恶劣环境下使用时需要较高的防护要求,并且不适宜在凝露的环境中使用。
磁性编码器采用磁阻或者霍尔元件对磁性材料的角度或者位移值进行测量。同光学检测原理相比,磁电式检测原理具有抗振动、抗污染等特点,可应用于传统的光电编码器不能适应的领域。
按照机械安装方式,编码器还可分为实心轴型和空心轴型,其中空心轴型又可分为盲孔型和通孔型。用于伺服反馈的编码器还常见锥孔型和锥轴型等安装形式。
按照适用环境,编码器可以还分为一般工业型,重载型和防爆型等。更多详情请咨询:上海自横自动化科技有限公司! biss-c协议编码器-上海自横!单圈SSI信号编码器格雷码输出
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单圈绝对值编码器,可以在机械轴旋转一圈范围内;
而多圈绝对值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。
无论是哪种绝对值编码器,只要测量行程超出其圈数范围,就一定会在旋转过程中,以量程圈数为周期不断输出重复的位置编码。
因此,尽管都能够完成长距离位置测量任务,但在选用不同类型编码器时,设备应用体验却大不相同。;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,如:控制程序运行异常、系统与编码器之间电气连接的断开、设备故障或断电停机、信号线路干扰...等,都将造成检测运算中位置计数和圈数累加的错误或清零,从而相当于中断了位置测量的进程。
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