增量式編碼器是將位移轉(zhuǎn)換成周期性的電信號,再把這個電信號轉(zhuǎn)變成計數(shù)脈沖,用脈沖的個數(shù)表示位移的大小。
編碼器是把角位移或直線位移轉(zhuǎn)換成電信號的一種裝置。前者稱為碼盤,后者稱碼尺.按照讀出方式編碼器可以分為接觸式和非接觸式兩種.接觸式采用電刷輸出,一電刷接觸導(dǎo)電區(qū)或絕緣區(qū)來表示代碼的狀態(tài)是"1"還是"0";非接觸式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件時以透光區(qū)和不透光區(qū)來表示代碼的狀態(tài)是"1"還是"0"。
按照工作原理編碼器可分為增量式和絕對式兩類。
增量式編碼器是將位移轉(zhuǎn)換成周期性的電信號,再把這個電信號轉(zhuǎn)變成計數(shù)脈沖,用脈沖的個數(shù)表示位移的大小。
絕對式編碼器的每一個位置對應(yīng)一個確定的數(shù)字碼,因此它的示值只與測量的起始和終止位置有關(guān),而與測量的中間過程無關(guān)。
旋轉(zhuǎn)增量式編碼器以轉(zhuǎn)動時輸出脈沖,通過計數(shù)設(shè)備來知道其位置,當(dāng)編碼器不動或停電時,依靠計數(shù)設(shè)備的內(nèi)部記憶來記住位置。這樣,當(dāng)停電后,編碼器不能有任何的移動,當(dāng)來電工作時,編碼器輸出脈沖過程中,也不能有干擾而丟失脈沖,不然,計數(shù)設(shè)備記憶的零點就會偏移,而且這種偏移的量是無從知道的,只有錯誤的生產(chǎn)結(jié)果出現(xiàn)后才能知道。
解決的方法是增加參考點,編碼器每經(jīng)過參考點,將參考位置修正進(jìn)計數(shù)設(shè)備的記憶位置。在參考點以前,是不能保證位置的準(zhǔn)確性的。為此,在工控中就有每次操作先找參考點,開機找零等方法。
比如,打印機掃描儀的定位就是用的增量式編碼器原理,每次開機,我們都能聽到噼哩啪啦的一陣響,它在找參考零點,然后才工作。
增量式編碼器轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)時,有相應(yīng)的脈沖輸出,其旋轉(zhuǎn)方向的判別和脈沖數(shù)量的增減借助后部的判向電路和計數(shù)器來實現(xiàn)。其計數(shù)起點任意設(shè)定,可實現(xiàn)多圈無限累加和測量。還可以把每轉(zhuǎn)發(fā)出一個脈沖的Z信號,作為參考機械零位。編碼器軸轉(zhuǎn)一圈會輸出固定的脈沖,脈沖數(shù)由編碼器光柵的線數(shù)決定。需要提高分辨率時,可利用 90 度相位差的 A、B兩路信號對原脈沖數(shù)進(jìn)行倍頻,或者更換高分辨率編碼器。
增量式角度數(shù)字編碼器的工作原理:(圖片文字依次為:光源、碼盤、光敏元件、放大整形、脈沖輸出)在一個碼盤的邊緣上開有相等角度的縫隙(分為透明和不透明部分),在開縫碼盤兩邊分別安裝光源及光敏元件。當(dāng)碼盤隨...
A,B是增量信號,Z是零位信號,如果不需要零位信號,Z信號可以不接
增量編碼器一般輸出信號是兩路正交脈沖信號和一路參考信號,之所以叫增量是因為它的位置信號是通過對脈沖計數(shù)累加得到,依靠計數(shù)設(shè)備的內(nèi)部記憶來記住位置,并且同每圈輸出的參考信號來清除累計誤差. 缺點就是斷電...
增量式編碼器工作原理
增量式角度數(shù)字編碼器的工作原理:
(圖片文字依次為:光源、碼盤、光敏元件、放大整形、脈沖輸出)
在一個碼盤的邊緣上開有相等角度的縫隙(分為透明和不透明部分),在開縫碼盤兩邊分別安裝光源及光敏元件。當(dāng)碼盤隨工作軸一起轉(zhuǎn)動時,每轉(zhuǎn)過一個縫隙就產(chǎn)生一次光線的明暗變化,再經(jīng)整形放大,可以得到一定幅值和功率的電脈沖輸出信號,脈沖數(shù)就等于轉(zhuǎn)過的縫隙數(shù)。將該脈沖信號送到計數(shù)器中去進(jìn)行計數(shù),從測得的數(shù)碼數(shù)就能知道碼盤轉(zhuǎn)過的角度。
為了判斷旋轉(zhuǎn)方向 ,可以采用兩套光電轉(zhuǎn)換裝置。令它們在空間的相對位置有一定的關(guān)系,從而保證它們產(chǎn)生的信號在 相位上相差1/4周期。
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分辨率 1...2,000 測量輪型增量編碼器 DKV60測量輪型 增量編碼器 DKV60 是為你“量身定做”的測量 輪編碼器。 產(chǎn)品的主要技術(shù)特性: 電氣輸出接口: TTL/RS422 , HTL/ 推挽 測量輪的形式:金屬輪轂表面 橡膠“O”形圈表面 1.5 m的電纜出線方式 DKV60 產(chǎn)品系列的多樣性 ,保證了 以下應(yīng)用的可靠性: 木工機械 鋼鐵行業(yè)的鋼板輸送機械 物流輸送線 分揀系統(tǒng) 紡織機械 印刷和造紙機械等. ■ ■ ■ ■ ■ ■ DKV60 系列測量輪型增量編碼器是 用于“輸送線皮帶”速度及位置測 量的結(jié)構(gòu)緊湊、高性價比的解決方 案。 DKV60 測量輪型增量編碼器可直接 安裝在“皮帶輪”上,無需其它任 何的附件。 DKV60 皮帶輪編碼器內(nèi)置了 DKS40 增量型編碼器。由于采用了先進(jìn)的 “迷
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分辨率 1...2,000 測量輪型增量編碼器 DKV60測量輪型 增量編碼器 DKV60 是為你“量身定做”的測量 輪編碼器。 產(chǎn)品的主要技術(shù)特性: 電氣輸出接口: TTL/RS422 , HTL/ 推挽 測量輪的形式:金屬輪轂表面 橡膠“O”形圈表面 1.5 m的電纜出線方式 DKV60 產(chǎn)品系列的多樣性 ,保證了 以下應(yīng)用的可靠性: 木工機械 鋼鐵行業(yè)的鋼板輸送機械 物流輸送線 分揀系統(tǒng) 紡織機械 印刷和造紙機械等. ■ ■ ■ ■ ■ ■ DKV60 系列測量輪型增量編碼器是 用于“輸送線皮帶”速度及位置測 量的結(jié)構(gòu)緊湊、高性價比的解決方 案。 DKV60 測量輪型增量編碼器可直接 安裝在“皮帶輪”上,無需其它任 何的附件。 DKV60 皮帶輪編碼器內(nèi)置了 DKS40 增量型編碼器。由于采用了先進(jìn)的 “迷
增量編碼除了普通編碼器的ABZ信號外,增量型伺服編碼器還有UVW信號,國產(chǎn)和早期的進(jìn)口伺服大都采用這樣的形式,線比較多。
增量式編碼器以轉(zhuǎn)動時輸出脈沖,通過計數(shù)設(shè)備來知道其位置,當(dāng)編碼器不動或停電時,依靠計數(shù)設(shè)備的內(nèi)部記憶來記住位置。這樣,當(dāng)停電后,編碼器不能有任何的移動,當(dāng)來電工作時,編碼器輸出脈沖過程中,也不能有干擾而丟失脈沖,不然,計數(shù)設(shè)備記憶的零點就會偏移,而且這種偏移的量是無從知道的,只有錯誤的生產(chǎn)結(jié)果出現(xiàn)后才能知道。
解決的方法是增加參考點,編碼器每經(jīng)過參考點,將參考位置修正進(jìn)計數(shù)設(shè)備的記憶位置。在參考點以前,是不能保證位置的準(zhǔn)確性的。為此,在工控中就有每次操作先找參考點,開機找零等方法。
比如,打印機掃描儀的定位就是用的增量式編碼器原理,每次開機,我們都能聽到噼哩啪啦的一陣響,它在找參考零點,然后才工作。
這樣的方法對有些工控項目比較麻煩,甚至不允許開機找零(開機后就要知道準(zhǔn)確位置),于是就有了絕對編碼器的出現(xiàn)。
絕對型旋轉(zhuǎn)光電編碼器,因其每一個位置絕對唯一、抗干擾、無需掉電記憶,已經(jīng)越來越廣泛地應(yīng)用于各種工業(yè)系統(tǒng)中的角度、長度測量和定位控制。
絕對編碼器碼盤上有許多道刻線,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次方的唯一的2進(jìn)制編碼(格雷碼),這就稱為n位絕對編碼器。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
絕對編碼器由機械位置決定的每個位置的唯一性,它無需記憶,無需找參考點,而且不用一直計數(shù),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(shù)據(jù)的可靠性大大提高了。
由于絕對編碼器在定位方面明顯地優(yōu)于增量式編碼器,已經(jīng)越來越多地應(yīng)用于伺服電機上。絕對型編碼器因其高精度,輸出位數(shù)較多,如仍用并行輸出,其每一位輸出信號必須確保連接很好,對于較復(fù)雜工況還要隔離,連接電纜芯數(shù)多,由此帶來諸多不便和降低可靠性,因此,絕對編碼器在多位數(shù)輸出型,一般均選用串行輸出或總線型輸出,德國生產(chǎn)的絕對型編碼器串行輸出最常用的是SSI(同步串行輸出)。
從單圈絕對式編碼器到多圈絕對式編碼器 旋轉(zhuǎn)單圈絕對式編碼器,以轉(zhuǎn)動中測量光碼盤各道刻線,以獲取唯一的編碼,當(dāng)轉(zhuǎn)動超過360度時,編碼又回到原點,這樣就不符合絕對編碼唯一的原則,這樣的編碼器只能用于旋轉(zhuǎn)范圍360度以內(nèi)的測量,稱為單圈絕對式編碼器。如果要測量旋轉(zhuǎn)超過360度范圍,就要用到多圈絕對式編碼器。
編碼器生產(chǎn)廠家運用鐘表齒輪機械的原理,當(dāng)中心碼盤旋轉(zhuǎn)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(chǔ)上再增加圈數(shù)的編碼,以擴大編碼器的測量范圍,這樣的絕對編碼器就稱為多圈式絕對編碼器,它同樣是由機械位置確定編碼,每個位置編碼唯一不重復(fù),而無需記憶。
多圈編碼器另一個優(yōu)點是由于測量范圍大,實際使用往往富裕較多,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,而大大簡化了安裝調(diào)試難度。多圈式絕對編碼器在長度定位方面的優(yōu)勢明顯,歐洲新出來的伺服電機基本上都采用多圈絕對值型編碼器。
由一個中心有軸的光電碼盤,其上有環(huán)形通、暗的刻線,有光電發(fā)射和接收器件讀取,獲得四組正弦波信號組合成A、B、C、D,每個正弦波相差90度相位差(相對于一個周波為360度),將C、D信號反向,疊加在A、B兩相上,可增強穩(wěn)定信號;另每轉(zhuǎn)輸出一個Z相脈沖以代表零位參考位。
普通的正余弦編碼器具備一對正交的sin,cos 1Vp-p信號,相當(dāng)于方波信號的增量式編碼器的AB正交信號,每圈會重復(fù)許許多多個信號周期,比如2048等;以及一個窄幅的對稱三角波Index信號,相當(dāng)于增量式編碼器的Z信號,一圈一般出現(xiàn)一個;這種正余弦編碼器實質(zhì)上也是一種增量式編碼器。另一種正余弦編碼器除了具備上述正交的sin、cos信號外,還具備一對一圈只出現(xiàn)一個信號周期的相互正交的1Vp-p的正弦型C、D信號,如果以C信號為sin,則D信號為cos,通過sin、cos信號的高倍率細(xì)分技術(shù),不僅可以使正余弦編碼器獲得比原始信號周期更為細(xì)密的名義檢測分辨率,比如2048線的正余弦編碼器經(jīng)2048細(xì)分后,就可以達(dá)到每轉(zhuǎn)400多萬線的名義檢測分辨率,當(dāng)前很多歐美伺服廠家都提供這類高分辨率的伺服系統(tǒng),而國內(nèi)廠家尚不多見;此外帶C、D信號的正余弦編碼器的C、D信號經(jīng)過細(xì)分后,還可以提供較高的每轉(zhuǎn)絕對位置信息,比如每轉(zhuǎn)2048個絕對位置,因此帶C、D信號的正余弦編碼器可以視作一種模擬式的單圈絕對編碼器。 9 g0 n9
正余弦伺服電機編碼器的優(yōu)點是不用采用高頻率的通訊即可讓伺服驅(qū)動器獲得高精度的細(xì)分,這樣降低了硬件要求,同時由于有單圈角度信號,可以讓伺服電機啟動平穩(wěn),啟動力矩大。
典型的增量式編碼器包括一個放置在電機傳動軸上的開槽的輪子和一個用于檢測該輪上槽口的發(fā)射器/ 檢測器模塊。通常,有三個輸出,分別為:A相、B相和索引(INDEX),所提供的信息可被解碼,用以提供有關(guān)電機軸的運動信息,包括距離和方向。
A相(QEA)和B相(QEB)這兩個通道間的關(guān)系是惟一的。如果A相超前B相,那么電機的旋轉(zhuǎn)方向被認(rèn)為是正向的。如果A相落后B相,那么電機的旋轉(zhuǎn)方向則被認(rèn)為是反向的。第三個通道稱為索引脈沖,每轉(zhuǎn)一圈產(chǎn)生一個脈沖,作為基準(zhǔn)用來確定絕對位置。編碼器產(chǎn)生的正交信號可以有四種各不相同的狀態(tài)(01,00,10,11)。請注意,當(dāng)旋轉(zhuǎn)的方向改變時,這些狀態(tài)的順序與此相反(11,10,00,01)。正交解碼器捕捉相位信號和索引脈沖,并將信息轉(zhuǎn)換為位置脈沖的數(shù)字計數(shù)值。通常,當(dāng)傳動軸向某一個方向旋轉(zhuǎn)時,該計數(shù)值將遞增計數(shù);而當(dāng)傳動軸向另一個方向旋轉(zhuǎn)時,則遞減計數(shù)。選擇"x4"測量模式,QEI邏輯在A相和B相輸入信號的上升沿和下降沿都使位置計數(shù)器計數(shù),可以為確定編碼器位置提供更高精度的數(shù)據(jù)(更多位置計數(shù))。
正交編碼器接口(QEI)模塊提供了與增量式編碼器的接口。QEI由對A相和B相信號進(jìn)行解碼的正交解碼器邏輯以及用于累計計數(shù)值的遞增/ 遞減計數(shù)器組成。
QEI 模塊包括:
· 三個輸入引腳,即兩個相位信號和一個索引脈沖
· 提供計數(shù)器脈沖和計數(shù)方向的正交解碼器
· 16 位遞增/遞減位置計數(shù)器
· 計數(shù)方向狀態(tài)
· X2和X4計數(shù)分辨率
· 兩種位置計數(shù)器復(fù)位模式
· 通用16 位定時器/計數(shù)器模式
· 由QEI或計數(shù)器事件產(chǎn)生的中斷