增量信号+速度开关输出内部第二组增量信号经智能化计算,设定速度开关预设值,可快速直接输出速度开关信号,以实现超速、失速的快速保护。3、绝对值编码器与增量编码器信号双输出作用一,***位置环与增量速度环的双闭环控制:绝对值编码器大部分用在位置闭环控制,无需开机找零,无积累偏差,并可抗干扰。有的控制需要同时提供速度反馈控制,用位置环微分效果不好,可选用***值信号与增量信号双输出的型号,实现***位置闭环与增量速度闭环各自**(或冗余)。作用二,此增量信号可以作为***信号的冗余。作用三,像德国的HEIDENHAIN的SSI输出和德国HENGSTLER的SSI输出,都同时提供了增量值信号A、B两相1Vpp正弦波输出,增量信号是正弦波信号,其可以用模拟电路细分,这样,在绝对值编码器两个**小相邻码之间,还可以因为相位的变化不同,获得更精细的分辨率,从而可以**提高绝对值编码器的分辨率。具有增量输出代码(ICO)的绝对值编码器结合了增量编码器和绝对值编码器的优点,ICO绝对值编码器(*适用于单圈编码器)采用与增量型编码器一样的输出接口。与标准的绝对值编码器相比,ICO绝对值编码器的优势是电缆配线少,它的电缆配线与增量型编码器一样。 海德汉编码器到哪里询价?广州heidenhain海德汉689680-08编码器销售公司
差分长线驱动(有的欧洲的编码器用TTL来表示,是相对于后面介绍的HTL的),这种输出方式将线驱动**IC芯片(差分放大电路)用于编码器输出电路,由于它具有高速响应和良好的抗噪声性能,使得线驱动输出适宜长距离传输。大部分是5V,提供A+、B+、Z+及其180度反相的A-、B-、Z-,读取时,以A+与A-的差分值读取,对于共摸干扰有抑制作用,传递距离较远,由于抗干扰能力较强,一般传输距离是100米,在运动控制(数控机床)中用得较多。D、推挽式放大(有的欧洲的编码器用HTL表示),这种输出方式由上下一组NPN+PNP型的三极管组成,当其中一个三极管导通时,另外一个三极管则关断。电流通过输出侧的两个三极管向两个方向流入,并始终输出电流。因此它阻抗低,而且不太受噪声和变形波的影响。根据供电,输出有10-30V,对于接收设备的兼容性强,信号强而稳定,如果再有与差分长线驱动一样有反相信号的话,因信号电压高,传递**远,差分传递及接收,抗干扰比较好,工程项目或大型设备中,优先推挽式输出,而在较远传递或大变频电机工况下,又要选具有反相输出的推挽式输出编码器,,传输距离可达300-400米(例如ABB变频控制器,就有这样的接口:A+/A-,B+/B-,Z+/Z-)。 重庆heidenhain海德汉805375-06编码器报价上海购买海德汉编码器找那家?
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。
同步串行信号的发展:SSI信号是**简单的串行信号,同时,其信号的可靠性就较低,需要在发送-接收做相应的可靠性处理,随着运动控制速度要求越来越高,或数据可靠性要求越来越高,同步串行信号增加了很多新的内容,如EnDat、Biss、Hiperface:SSI为同步串联界面(Synchronous-SerialInterface)的英文缩写,其实际为两个RS422通道,利用中断的时钟同步读数,比较高时钟速度。SSI的数据形式**简单,一般不包含CRC校验、产品内部信息及地址,在运动控制中,有提出更快、信息更多的要求时,各家编码器厂家推出了各自的方案,以海德汉为首的联合西门子公司,推出的是EnDat;以宝马集团及亨斯乐推出的是Biss(有个Biss协会);以STEGMANN为首的推出Hiperface。实际上都是在SSI的基础上的改良的,基本物理格式都差不多,RS422(或RS485)由时钟脉冲触发,只是速度更快,可达2-10MHZ,并可增加编码器的内部信息、CRC校验、故障报警的功能,有的可以增加地址,有的可以增加正余弦增量信号作冗余。由于目前的协议不统一,这些输出都要连接**的接口,成本较高,主要在高速运动控制中使用,故具体使用,还是建议直接找各自的编码器厂家咨询为好。就我们使用的经验。 编码器的主要作用与应用_编码器_旋转编码器_。
编码器可按以下方式来分类。1、按码盘的刻孔方式不同分类编码器(图1)(1)增量型:就是每转过单位的角度就发出一个脉冲信号(也有发正余弦信号,然后对其进行细分,斩波出频率更高的脉冲),通常为A相、B相、Z相输出,A相、B相为相互延迟1/4周期的脉冲输出,根据延迟关系可以区别正反转,而且通过取A相、B相的上升和下降沿可以进行2或4倍频;Z相为单圈脉冲,即每圈发出一个脉冲。一般意义上的增量编码器内部无存储器件,故不具有断电数据保持功能,数控机床必须通过“回参考点”操作来确定计数基准与进行实际位置“清零”。[4](2)***值型:就是对应一圈,每个基准的角度发出一个***与该角度对应二进制的数值,通过外部记圈器件可以进行多个位置的记录和测量。绝对值编码器的输出可直接反映360°范围内的***角度,***位置可通过输出信号的幅值或光栅的物理编码刻度鉴别,前者称旋转变压器(RotatingTransformer);后者称绝对值编码器(Absolute-valueEncoder)。[4]2、按信号的输出类型分为:电压输出、集电极开路输出、推拉互补输出和长线驱动输出。3、以编码器机械安装形式分类(1)有轴型:有轴型又可分为夹紧法兰型、同步法兰型和伺服安装型等。[2]。 编码器的基本组成是什么?苏州heidenhain海德汉1244623-01编码器价钱
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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。 广州heidenhain海德汉689680-08编码器销售公司
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