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编码器基础知识
编码器
Encoder
为传感器
(Sensor)
类的一种,主要用来侦测机械运动的速度、位置、角度、距离或计数,除了应用在产业机械外,许多的马达控制如伺服马达、
BLDC
伺服马达均需配备编码器以供马达控制器作为换相、速度及位置的检出所以应用范围相当广泛。根据检测原理,编码器可分为光学式、磁式、感应式和电容式。根据其刻度方法及信号输出形式,分为增量式编码器和**式编码器。光电编码器是利用光栅衍射原理实现位移
—
数字变换的,从
50
年代开始应用于机床和计算仪器,因其结构简单、计量精度高、寿命长等优点,在国内外受到重视和推广,在精密定位、速度、长度、加速度、振动等方面得到广泛的应用。
a.
增量式编码器特点:
增量式编码器转轴旋转时,有相应的脉冲输出,其计数起点任意设定,可实现多圈无限累加和测量。编码器轴转一圈会输出固定的脉冲,脉冲数由编码器光栅的线数决定。需要提高分辨率时,可利用
90
度相位差的
A
、
B
两路信号进行倍频或更换高分辨率编码器。
b.
**式编码器特点
**式编码器有与位置相对应的代码输出,通常为二进制码或
BCD
码。从代码数大小的变化可以判别正反方向和位移所处的位置,**零位代码还可以用于停电位置记忆。**式编码器的测量范围常规为
0—360
度。
增量型旋转编码器
轴的每圈转动,增量型编码器提供一定数量的脉冲。周期性的测量或者单位时间内的脉冲计数可以用来测量移动的速度。如果在一个参考点后面脉冲数被累加,计算值就代表了转动角度或行程的参数。双通道编码器输出脉冲之间相差为
90º
。能使接收脉冲的电子设备接收轴的旋转感应信号,
因此可用来实现双向的定位控制;另外,三通道增量型旋转编码器每一圈产生一个称之为零位信号的脉冲。
增量型**值旋转编码器**值编码器为每一个轴的位置提供一个****的编码数字值。特别是在定位控制应用中,**值编码器减轻了电子接收设备的计算任务,从而省去了复杂的和昂贵的输入装置:而且,当机器合上电源或电源故障后再接通电源,不需要回到位置参考点,就可利用当前的位置值。
单圈**值编码器把轴细分成规定数量的测量步,*大的分辨率为
13
位,这就意味着*大可区分
8192
个位置
+
多圈**值编码器不仅能在一圈内测量角位移,而且能幸,
J
用多步齿轮测量圈数。多圈的圈数为
12
位,也就是说*大
4096
圈可以被识别。总的分辨率可达到
25
位或者
33
,
554
,
432
个测量步数。并行**值旋转编码器传输位置值到估算电子装置通过几根电缆并行传送。
增量型
→
**型编码器
旋转增量值编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来计算其位置,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,计数设备计算并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。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),有一些工况也不允许使用中因干扰影响而产生位置错误,于是就有了**编码器的出现。
**值旋转编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以
2
线、
4
线、
8
线、
16
线。。。。。。编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从
2
的零次方到
2
的
n-1
次方的**的
2
进制编码(格雷码),这就称为
n
位**编码器。这样的编码器是由光电码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响,由于**值编码器由机械位置决定的每个位置是**的,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了
从单圈**值编码器到多圈**值编码器
单圈**值编码器,以转动中测量光电码盘各道刻线,以获取**的编码,当转动超过
360
度时,编码又回到原点,这样就不符合**编码**的原则,这样的编码器只能用于旋转范围
360
度以内的测量,称为单圈**值编码器。要测量旋转超过
360
度范围,就要用到多圈**值编码器。
编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,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**编码器就称为多圈式**编码器,它同样是每个位置编码**不重复的,而无需记忆。
多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,
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,而大大简化了安装调试难度。
**值编码器的信号输出
**值编码器信号输出有并行输出、串行输出、总线型输出、变送一体型输出等,单圈低位数的编码器一般用并行信号输出,而高位数的和多圈的编码器输出信号不用并行信号(并行信号连接线多,易错码易损坏),一般为串行或总线型输出。其中串行*常用的是时钟同步串联信号(
SSI
);总线型*常用的是
PROFIBUS-DP
型,其他的还有
DeviceNet, CAN, Interbus, CC-link
等;变送一体型输出使用方便,但精度有所牺牲
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