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施耐德SCHNEIDER多轉型編碼器
品牌 | SCHNEIDER/施耐德 |
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施耐德SCHNEIDER多轉型編碼器
施耐德編碼器是由光電碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。編碼器由機械位置確定編碼,它無需記憶,無需找參考點,而且不用一直計數,什么時候需要知道位置,什么時候就去讀取它的位置。這樣,編碼器的抗干擾特性、數據的可靠性大大提高了。值旋轉單圈值編碼器,以轉動中測量光電碼盤各道刻線,以獲取*的編碼,當轉動超過360度時,編碼又回到原點,這樣就不符合編碼*的原則,這樣的編碼只能用于旋轉范圍360度以內的測量,稱為單圈值編碼器。測量旋轉超過360度范圍,用到多圈值編碼器,上海開地電子有限公司生產運用鐘表齒輪機械原理,當中心碼盤旋轉時,通過齒輪傳動另一組碼盤(或多組齒輪,多組碼盤),在單圈編碼的基礎上再增加圈數的編碼,以擴大編碼器的測量范圍,這樣的編碼器就稱為多圈式編碼器,它同樣是由機械位置確定編碼,每個位置編碼*不重復,而無需記憶。
型旋轉編碼器的機械安裝有高速端安裝、低速端安裝、輔助機械裝置安裝等多種形式。高速端安裝:安裝于動力馬達轉軸端(或齒輪連接),此方法優點是分辨率高,由于多圈編碼器有4096圈,馬達轉動圈數在此量程范圍內,可充分用足量程而提高分辨率,缺點是運動物體通過減速齒輪后,來回程有齒輪間隙誤差,一般用于單向高精度控制定位,例如軋鋼的輥縫控制。另外編碼器直接安裝于高速端,馬達抖動須較小,不然易損壞編碼器。低速端安裝:安裝于減速齒輪后,如卷揚鋼絲繩卷筒的軸端或zui后一節減速齒輪軸端,此方法已無齒輪來回程間隙,測量較直接,精度較高,此方法一般測量長距離定位,例如各種提升設備,送料小車定位等。輔助機械安裝:常用的有齒輪齒條、鏈條皮帶、摩擦轉輪、收繩機械等。編碼器如以信號原理來分,有增量型編碼器,型編碼器。施耐德SCHNEIDER多轉型編碼器
型編碼器的碼盤由“n”個同心軌道組成, 它們平均分配到交替出現的不透明和透明區段上,每個軌道都有自己的發射器和接收器。內側軌道是一半透明, 另一半不透明。MSB ( zui高位) 軌道的讀數決定編碼器位于哪個半轉。下一個軌道被分為4 個區, 以不透明和透明的形式交錯出現。 與前面的軌道讀數一起決定編碼器位于哪四分之一轉。接下來的軌道依次決定編碼器位于哪八分之一轉、十六分之一轉,以此類推。外側軌道為LSB ( zui低位),并提供zui后的精確數據。根據編碼器的分辨率,為2 的“n”次方。 因而, 軸的每個角度都有一個代碼。 這個代碼可以是二進制碼, 也可以是格雷碼。編碼器旋轉一周后,會重復同樣的編碼值。多轉型編碼器除了提供某轉內的數字位置外,還給出總轉數。型編碼器可以持續給出反映被監控的移動對象的實際位置。加電或者因電源故障重新啟動后,編碼器可以給出直接可用的數據。
編碼器光碼盤上有許多道光通道刻線,每道刻線依次以2線、4線、8線、16線編排,這樣,在編碼器的每一個位置,通過讀取每道刻線的通、暗,獲得一組從2的零次方到2的n-1次方的*的2進制編碼(格雷碼),這就稱為n位編碼器。這樣的編碼器是由光電碼盤進行記憶的。編碼器由機械位置確定編碼,它無需記憶,無需找參考點,而且不用一直計數,什么時候需要知道位置,什么時候就去讀取它的位置。這樣,編碼器的抗干擾特性、數據的可靠性大大提高了。從單圈值編碼器到多圈值編碼器,值旋轉單圈值編碼器,以轉動中測量光電碼盤各道刻線,以獲取*的編碼,當轉動超過360度時,編碼又回到原點,這樣就不符合編碼*的原則,這樣的編碼只能用于旋轉范圍360度以內的測量,稱為單圈值編碼器。多圈編碼器另一個優點是由于測量范圍大,使用往往富裕較多, 這樣在安裝時不必要費勁找零點, 將某一中間位置作為起始點就可以了,大大簡化了安裝調試難度。
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