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    倍加福P+F編碼器有什么作用

    時間:2020-9-5閱讀:240
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        倍加福P+F編碼器有什么作用
        倍加福P+F編碼器種將旋轉位移轉換成一串數5261字脈沖信號的旋轉式傳感器,這4102些脈沖能1653用來控制角位移,如果編碼器與齒輪條或螺旋絲杠結合在一起,也可用于測量直線位移。編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程邏輯控制器PLC、控制系統來處理。
        這些倍加福P+F編碼器主要應用在下列方面:機床、材料加工、電動機反饋系統以及測量和控制設備。在ELTRA編碼器中角位移的轉換采用了光電掃描原理。讀數系統是基于徑向分度盤的旋轉,該分度由交替的透光窗口和不透光窗口構成的。此系統全部用一個紅外光源垂直照射,這樣光就把盤子上的圖像投射到接收器表面上,該接收器覆蓋著一層光柵,稱為準直儀,它具有和光盤的窗口。
        接收器的工作是感受光盤轉動所產生的光變化,然后將光變化轉換成相應的電變化。一般地,旋轉編碼器也能得到一個速度信號,這個信號要反饋給變頻器,從而調節變頻器的輸出數據。
        根據檢測原理,編碼器可分為光學式、磁式、感應式和電容式。根據其刻度方法及信號輸出形式,可分為增量式、式以及混合式三種。(REP)
        倍加福P+F編碼器是利用光柵衍射原理實現位移-數字變換,通過光電轉換,將輸出軸上的機械幾何位移量轉換成脈沖數字量的傳感器。
        常見倍加福P+F編碼器由光柵盤,發光元件和光敏元件組成。光柵實際上是一個刻有規則透光和不透光線條的圓盤,光敏元件接收的光通量隨透光線條同步變化,光敏元件輸出波形經整形后,變為脈沖信號,每轉一圈,輸出一個脈沖。根據脈沖的變化,可以測量和控制設備位移量。
        倍加福P+F編碼器可分為旋轉2113編碼器和編碼器,那5261在選購時候4102應該怎么選擇呢?
        1 增量旋轉編碼1653器選型:
        應注意三方面的參數:1. 械安裝尺寸,包括定位止口,軸徑,安裝孔位;電纜出線方式;安裝空間體積;工作環境防護是否滿足要求。2. 分辨率,即編碼器工作時每圈輸出的脈沖數,是否滿足設計使用精度要求。3.電氣接口,編碼器輸出方式常見有推拉輸出(F型HTL格式),電壓輸出(E),集電極開路(C,常見C為NPN型管輸出,C2為PNP型管輸出),長線驅動器輸出。其輸出方式應和其控制系統的接口電路相匹配
        2 型旋轉編碼器選型注意事項:
        旋轉編碼器和接近開關、光電開關比較: 編碼器單圈從經濟型8位到高精度17位,可以從幾百元到1萬多不;編碼器多圈大部分用25位,輸出有SSI,總線Profibus-DP,Can L2,Interbus,DeviceNet,也可以從3千多到1萬多不。
        倍加福P+F編碼器測量角度和長度,已是很成熟的技術了,現今再用上高精度程的型編碼器,大大提高了測量精度和性,而且經濟實用。就目前來看,其仍然是測量長度的Z多選擇。
        選用型編碼器應注意哪些事項? (一).機械部分:1.測長度還是測角度,測長度如何通過機械方式轉換(在上面有一些介紹,如不清楚可來電討論)。測角度是360度內(單圈),還是可能過360度(多圈)。過程是一個方向旋轉循環工作,還是來回方向循環工作。2.軸連接安裝形式,有軸型通過軟性聯軸器連接,還是軸套型連接。
        傳4102輸和存儲的1653信號形式的設備。 編碼器把角位移或直線位移轉換成電信號,前者稱為碼盤,后者稱為碼尺.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,一電刷接觸導電區或緣區來表示代碼的狀態是"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和不透光區來表示代碼的狀態是"1”還是"0”,通過"1”和“0”的二進制編碼來將采集來的物理信號轉換為機器碼可讀取的電信號用以通訊、傳輸和儲存。
        倍加福P+F編碼器由機械位置決定的每個位置的性,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、數據的性大大提高了。
        由于編碼器在定位方面明顯地于增量式編碼器,已經越來越多地應用于工控定位中。型編碼器因其高精度,輸出位數較多,如仍用并行輸出,其每一位輸出信號必須確保連接很,對于較復雜工況還要隔離,連接電纜芯數多,由此帶來諸多不便和降低性,因此,編碼器在多位數輸出型,一般均選用串行輸出或總線型輸出,德國的型編碼器串行輸出的是SSI(同步串行輸出)。
        倍加福P+F編碼器運用鐘表齒輪機械的原理,當碼盤旋轉時,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,每個位置編不重復,而無需記憶。多圈編碼器另一個是由于測量范圍大,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試難度。多圈式編碼器在長度定位方面的明顯,已經越來越多地應用于工控定位中。

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