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编码器作为一种比较重要的工具,在我们生产生活的很多领域都有着极其重要的应用。它可以转换信号或数据,以便相关通信设备使用。此外,根据实际运行环境的要求以及用户需求和预算的信息,市场上也有许多类型的编码器可供选择,我们可以选择最合适的一种。
一、编码器介绍
编码器是将信号(如比特流)或数据编译成可用于通信、传输和存储的信号的装置。编码器将角位移或线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码盘。根据读取方式,编码器可分为接触式和非接触式。根据工作原理,编码器可分为增量式和绝对式。增量式编码器将位移转换成周期性的电信号,然后将这个电信号转换成计数脉冲,脉冲的个数表示位移。绝对式编码器的每个位置都对应一定的数字编码,因此其指示值只与测量的起始和终止位置有关,与测量的中间过程无关。
二、编码器的主要分类
编码器可以分类如下。
1、按码盘孔雕刻方式不同分类。
(1)增量式:即每转动一个单位角度发送一个脉冲信号(正弦和余弦信号也发送)
然后再细分,斩波出频率较高的脉冲),通常由A相、B相和z相输出,A相和B相是延迟1/4周期的脉冲输出,根据延迟关系可以区分正负,取A相和B相的上升沿和下降沿可以倍频2或4倍;z相是单圈脉冲,即每圈发射一个脉冲。
(2)绝对值型:对应一个圆,每个参考角度发出一个唯一的对应角度的二进制值,外置的圆记录装置可以记录和测量多个位置。
2.按信号输出类型可分为电压输出、集电极开路输出、推挽互补输出和长线驱动输出。
3.编码器机械安装形式的分类
(1)轴型:轴型可分为夹紧法兰式、同步法兰式和伺服安装式。
(2)衬套型:衬套型可分为半空型、全空型和大孔径型。
4.根据编码器的工作原理,可分为光电式、磁电式和触刷式。
三。编码器的工作原理
中心有轴的光电码盘,其上有圆形的明、暗刻线,由光电发射和接收器件读取,得到四组正弦波信号,合成为A、B、C、D,每组正弦波有90度的相位差(相对于一个周期为360度),C、D信号反转叠加在A、B相位上,可以增强信号的稳定;每隔一周输出一个Z相位脉冲,以表示零参考位。
由于A相和B相相差90度,通过比较A相在前还是B相在前可以判断编码器的正反转,通过零脉冲可以得到编码器的零参考位。编码器由玻璃、金属和塑料制成。玻璃编码器是沉积在玻璃上的细刻线,热稳定性好,精度高。金属编码器直接划线贯穿,不易碎。但由于金属有一定厚度,精度有限,热稳定性比玻璃差一个数量级。塑料编码器经济实惠,成本低,但精度、热稳定性和使用寿命较差。
分辨率——编码器的分辨率称为编码器每旋转360度所提供的直通或暗线数量,也称为分辨率,或多或少的直线。一般是每转5 ~ 10000行。
根据多种分类标准,市场上的编码器可以分为几类。比如参考码盘的雕刻方式,有增量式和绝对式两种产品,并且可以根据品牌型号的不同进一步细分,消费者可以有多种选择。另外,上面的小
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