*HEIDENHAIN-海德汉编码器-角度编码器旋转编码器丢失脉冲会由原因造成的?1.过了编码器或者后续设备的响应频率2.导线延长过长3.编码器硬件问题4.现场环境有抖动或干扰5.编码器和电机轴之间有松动,没有固定紧,有偏心偏角。海德汉HEIDENHAIN位移传感器HEIDENHAIN(海德汉)-海德汉圆光栅-横向引伸计光栅尺(拉伸机)-海德汉轴光栅尺-Z/X轴光栅尺HEIDENHAIN-HEIDENHAIN直线玻璃尺-尺(圆)海德汉-ZX轴光栅尺HEIDENHAIN*HEIDENHAIN-海德汉编码器-角度编码器海德汉编码器哪里价格低?欧洲heidenhain海德汉760912-05编码器市面价
工作电压、耗电流:工作电压一般有10-30Vdc和5Vdc±10%两种,电压和耗电流决定供电电源的功率。信号输出:信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电极/发射极开路(PNP、NPN)、脉冲输出多种形式,其中TTL为长线差分驱动5V电平(对称A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL为推拉式10V电平(或推挽式)输出,编码器的信号接收设备接口应与编码器对应。信号连接:编码器的脉冲信号一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关频率有低有高。如单相联接,用于单方向计数,单方向测速。,用于正反向计数、判断正反向和测速。A、B、Z三相联接,用于带参考位修正的位置测量。A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减**小,抗干扰比较好,可传输较远的距离。对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。其他主要参数根据需要参看样本:电缆或插座,比较大传输距离,比较大轴负载,振动,冲击,启动力矩,转子瞬间惯性等。 北京heidenhain海德汉681186-02编码器销售电话中国编码器和进口的编码器比差在哪里?
一个微控制器用于控制编码器工作和初始化,它读取***位置和控制ASIC。ASIC内集成了A、B二通道的开关和零位置解码器,***,通过输出接口把ASIC信号转化成所需的输出电平。工作原理:当编码器上电时,进入就绪状态,A、B、和Z通道处于逻辑低电平,READY输出失效。在这种状态下,编码器不工作,编码器的旋转对输出通道的状态不会产生任何影响。为了使编码器工作,必须让RESTART输入持续50毫秒。用这种方式,管理编码器的微控制器读取它的的***位置并且在A、B输出通道上传送与***位置相应的脉冲信号。在一个***位置脉冲传输之前,Z通道上发出一个类似计数器清零的脉冲。"data-caption=""data-size="normal"data-rawwidth="735"data-rawheight="383"class="origin_imagezh-lightbox-thumblazy"width="735"data-original=""data-actualsrc=""style="display:block;margin:0pxauto;max-width:100%;height:auto;cursor:zoom-in;">当一个个脉冲传送完时,READY信号变为逻辑高电平,计数器有一个***位置值。然后,微控制器释放A、B和Z通道输出的控制权,管理增量编码器的系统开始工作。这个步骤叫做‘启动’:当完成时,编码器准备工作。
二、绝对型编码器(旋转型)增量式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。比如,打印机扫描仪的定位就用的是增量式编码器原理,每次开机,我们都能听到噼哩啪啦的一阵响,它在找参考零点,然后才工作。这样的方法对有些工控项目比较麻烦,甚至不允许开机找零(开机后就要知道准确位置),于是就有了绝对式编码器的出现。 编码器怎么编程知道吗?
严格地讲,方波比较高只能做4倍频,虽然有人用时差法可以分的更细,但那基本不是增量编码器推荐的,更高的分频要用增量脉冲信号是SIN/COS类正余弦的信号来做,后续电路可通过读取波形相位的变化,用模数转换电路来细分,5倍、10倍、20倍,甚至100倍以上,分好后再以方波波形输出(PPR)。分频的倍数实际是有限制的,首先,模数转换有时间响应问题,模数转换的速度与分辨的精确度是一对矛盾,不可能无限细分,分的过细,响应与精细度就有问题;其次,原编码器的刻线精度,输出的类正余弦信号本身一致性、波形完美度是有限的,分的过细,只会把原来码盘的误差暴露得更明显,而带来误差。细分做起来容易,但要做好却很难,其一方面取决于原始码盘的刻线精度与输出波形完美度,另一方面取决于细分电路的响应速度与分辨精细度。例如,德国的工业编码器,推荐的比较好细分是20倍,更高的细分是其推荐的精度更高的角度编码器,但旋转的速度是很低的。一个增量编码器细分后输出A/B/Z方波的,还可以再次4倍频,但是请注意,细分对于编码器的旋转速度是有要求的,一般都较低。另外,如原始码盘的刻线精度不高、波形不完美,或细分电路本身的限制,细分也许会波形严重失真,大小步。
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