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法國雷恩 SSI旋轉編碼器有哪些

來源: 發(fā)布時間:2024-03-22

絕對值編碼器常見的的通信接口有:

依照檢測基本工作原理,編碼器可劃分光電編碼器 (opticalen coder)、磁性編碼器 (magneticen coder)。

光電編碼器利用光學檢測方法,通常情況下檢測精度相對較高,但在戶外及惡劣環(huán)境下運行時需要較高的防護規(guī)范,因此不適用于在凝露的環(huán)境中運行。

磁性編碼器利用磁阻亦或是霍爾元件對磁性材料的角度和位置改變展開測量。 同光學檢測方法相比之下,磁電式檢測方法具備有抗振動、抗污染等優(yōu)點,可應用于環(huán)境更加惡劣領域。


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絕對值編碼器

能夠就連接頭、驅動軸、滑輪等的角位,實現(xiàn)精細與清晰的實時測量。這使得絕對值多圈編碼器變成連接機械構件與電子控制系統(tǒng)的滿意技術手段。

運動控制應用(從工廠自動化到移動機械的控制系統(tǒng) )必須精細、實時地把握機械設備 物理位置信息。絕對值多圈編碼器,在設備供電損耗模式下,并不會丟失設備的***定位 信息,能精細、明確地測量。斷電后定位信息維持。

無電池多圈技術:無需更換電池

不銹鋼系列

高防震,防抖動性能

絕對值多圈編碼器應用如下:

工業(yè)閥、水與廢水

物料運輸

醫(yī)療設備

移動機械

石油和天然氣

可再生能源


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■起動轉矩

使處于靜止狀態(tài)的編碼器軸旋轉必要的力矩。一般情況下運轉中的力矩要比起動力矩小。

■軸允許負荷

表示可加在軸上的最大負荷,有徑向和軸向負荷兩種。徑向負荷對于軸來說,是垂直方向的,受力與偏心偏角等有關;軸向負荷對軸來說,是水平方向的,受力與推拉軸的力有關。這兩個力的大小影響軸的機械壽命

■軸慣性力矩

該值表示旋轉軸的慣量和對轉速變化的阻力

■轉速

該速度指示編碼器的機械載荷限制。如果超出該限制,將對軸承使用壽命產(chǎn)生負面影響,另外信號也可能中斷。




■比較大響應頻率   是在1秒內(nèi)能響應的比較大脈沖數(shù)

(例:比較大響應頻率為2KHz,即1秒內(nèi)可響應2000個脈沖)

公式如下

比較大響應轉速(rpm)/60×(脈沖數(shù)/轉)=輸出頻率Hz

■比較大響應轉速

是可響應的最高轉速,在此轉速下發(fā)生的脈沖可響應公式如下:

比較大響應頻率(Hz)/ (脈沖數(shù)/轉)×60=軸的轉速rpm

■輸出波形        輸出脈沖(信號)的波形。

■輸出信號相位差       二相輸出時,二個輸出脈沖波形的相對的的時間差。

■輸出電壓

指輸出脈沖的電壓。輸出電壓會因輸出電流的變化而有所變化。各系列的輸出電壓請參照輸出電流特性圖





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編碼器:

為了保證良好的電機控制性能,編碼器的反饋信號必須能夠提供大量的脈沖,尤其是在轉速很低的時候,采用傳統(tǒng)的增量式編碼器產(chǎn)生大量的脈沖,從許多方面來看都有問題,當電機高速旋轉(6000rpm)時,傳輸和處理數(shù)字信號是困難的。在這種情況下,處理給伺服電機的信號所需帶寬(例如編碼器每轉脈沖為10000)將很容易地超過MHz門限;而另一方面采用模擬信號減少了上述麻煩,并有能力模擬編碼器的大量脈沖。這要感謝正弦和余弦信號的內(nèi)插法,它為旋轉角度提供了計算方法。這種方法可以獲得基本正弦的高倍增加,例如可從每轉1024個正弦波編碼器中,獲得每轉超過1000,000個脈沖。接受此信號所需的帶寬只要稍許大于100KHz即已足夠。內(nèi)插倍頻需由二次系統(tǒng)完成。



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旋轉編碼器的分類概覽

旋轉編碼器的運用極其普遍,主要是用于測量機械設備的角度、速度或者電機 的轉速。

依照碼盤類型,旋轉編碼器也可以劃分增量型編碼器 (in crement alen coder)和***值型編碼器 (absoluteen coder)。

增量型編碼器的輸出為周期性重復的脈沖信號,如方波或者正弦波脈沖。 故此,也可以劃分方波增量型編碼器和正余弦波增量型編碼器 。

正余弦波增量型編碼器的輸出 一般為1Vpp 的正弦波和余弦波,按照細分正弦和余弦的電壓伏值,可對編碼器信號進行倍頻處理,以贏得更高一些的輸出 分辨率。

絕對值編碼器則將角度 、位置等絕對值編碼器位置信息,按照其他的通信協(xié)議進行 輸出的。


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