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文档简介
编制人:高杰编码器的基本原理及应用目录一、编码器的简介及分类二、编码器的原理三、编码器的应用一:编码器的简介编码器是一类传感器,主要是用来检测机械运动的速度、位置、角度、计数、距离;除了应用在机械外,许多的电机控制如伺服电机均配置编码器以供电机控制器作为换相、速度和位置的检测。一:编码器的分类二:编码器的工作原理编码器是利用光栅衍射的原理来实现位移-数字变换,经过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成周期性的电信号或数字量的传感器。经典的光电编码器由码盘、检测光栅(码尺)、光电转换电路(光源、光敏信号、信号转换电路)、机械部件等构成。二:增量式编码器特点:每产生一种输出脉冲信号就相应一种增量位移,但是不能经过输出脉冲区别出是哪个位置上的增量。能够产生与位移增量等值的脉冲信号,其作用是提供一种对连续位移量离散化或增量化以及位移变化(速度)的传感措施。测量的是相对于某个基准点的相对位置增量,不能够直接测出绝对位置信息。二:增量式编码器在码盘上刻有节距相等的辐射状透光缝隙,相邻两个透光缝隙之间代表一种增量周期。检测光栅上刻有A、B两组与码盘相相应的透光缝隙,用以经过或阻挡光源和光电检测二:增量式编码器器件之间的光线,它们的节距和码盘上的相等,而且两组透光缝隙错开1/4节距,使得光电检测器件输出的信号在相位上相差90°。当码盘伴随被测转轴转动时,检测光栅(码尺)不动,光线透过码盘和检测光栅上的缝隙照射到光电检测器件上,光电检测器件就输出两组相位相差90°的近似于正玄波的电信号,电信号经过转换电路的信号处理,就能够得到被测轴的转角或速度信息。二:增量式编码器信号输出编码器输出A、B两相相差为90°的脉冲信号(两相正交信号),根据A、B两相的先后位置关系,能够以便地判断出编码器的旋转方向。另外码盘一般还提供用作参照零位的N相标志脉冲信号,码盘每旋转一周,会发出一种零位标志信号。二:增量式编码器优点:原理构造简朴,易于实现;使用寿命长,可达成几百万小时以上;辨别率高;抗干扰能力强,信号传播距离长,可靠性较高。缺陷:无法直接读出转动轴的绝对位置信息。二:绝对式编码器绝对式编码器的原理及构成部件与增量式基本相同。不同的是绝对式编码器用不同的数码来指示每个不同的增量位置,它是直接输出数字量的传感器。二:绝对式编码器绝对式编码器的圆盘上沿着径向有若干同心码道,每条码道上由透光和不透光的扇形区相间构成,相邻码道的扇形区数目是双倍关系,码盘上的码道数就是它的二进制数码的位数。在码盘的一侧是光源,另一侧相应每一码道有一光敏元件。当码盘处于不同位置时,各光敏元件根据受光照是否转换出相应的电平信号,形成二进制码。所以码道越多,辨别率越高,检测越精确。二:绝对式编码器特点:不需要计数,在转轴的任意位置都能够读出一种固定的与位置相相应的数字码,即直接读出角度坐标的绝对值。另外,相对于增量式,绝对式编码器不存在合计误差,而且当断电后位置信息也不会丢失。二:编码器输出信号类型一般情况下,从编码器的光电检测器件获取的信号电平较低,波形也不规则,不能直接用于控制、信号处理和远距离传播,所以在编码器内还需要对信号进行处理放大、整形等处理。经过处理的输出信号一般近似于正玄波或矩形波,因为矩形波输出信号轻易进行数字处理,所以在控制系统中应用比较广泛。增量式光电编码器的信号输出有集电极开路输出、电压输出、线驱动输出和推挽式输出等多种信号处理。智能通讯接口:PROFIBUS总线、CAN总线接口,能够直接接入总线网络,经过通信的方式读出实际的计数值或测量值。三:编码器的应用机械方面的安装:编码器属于高精度一体化设备,所以编码器轴与顾客端输出轴之间需要采用弹性软连接,防止因顾客轴的串动、跳动而造成编码器轴系和码盘的损坏。安装时禁止敲击和摔打碰撞,以免损坏轴系和码盘。长久使用时,定时检验固定编码器的螺丝是否松动。三:编码器的应用电气方面的安装:接地线应尽量粗,一般应不小于1.5mm2编码器的输出线彼此不要搭接,以免损坏输出线路;与编码器相连的电机等设备,应接地良好,不要有静电;配线时应采用屏蔽电缆;长距离传播时,应考虑信号衰减原因,选用具有输出阻抗低、抗干扰能力强的型号;防止在强电磁波环境中使用;三:编码器的应用故障及维修:编码器本身元器件出现故障,造成其不能产生和输出正确的波形,维修或更换编码器;编码器连接电缆故障,这种故障出现的几率高,是优先考虑的原因。一般是电缆断路、短路或接触不良,更换电缆或接头;三:编码器的应用电缆屏蔽线未接或脱落,这么会引入干扰信号,使波形不稳定,影响通讯的精确性,必须确保屏蔽线可靠的焊接及接地;编码器+5V电源过低,一般不能低于
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