光电编码器的主要工作原理为光电转换,但其根据原理的不同又可分为增量型、型和混合式增量型。那么光电转换是如何进行的呢?这三种光电编码器的工作原理又存在哪些差别呢?接下来我们就一起来看看吧
一、光电编码器工作原理- -简介
光电编码器,又称为手轮脉冲发生器,简称手轮,是一种通过光电转换将输出轴的机械几何位移量转换为脉冲或数字量的传感器,主要应用于各种数控设备,是目前应用zui多的一种传感器。
二、光电编码器工作原理- -分类
光电编码器有国标和非国标两种分类标准。按原料的不同可分为天然橡胶型、塑料型、胶木型和铸铁卸,按样式的不同可分为圆轮缘型、内波纹型、平面面、表盘型等等,按工作原理的不同可分为光学型、磁型、感应型和电容型,按刻度方法和信号输出形式的不同可分为增量型、型和混合型。
三、光电编码器工作原理
光电编码器主要由光栅盘和光电检测装置构成,在伺服系统中,光栅盘与电动机同轴致使电动机的旋转带动光栅盘的旋转,再经光电检测装置输出若干个脉冲信号,根据该信号的每秒脉冲数便可计算当前电动机的转速。
光电编码器的码盘输出两个相位差相差90度的光码,根据双通道输出光码的状态的改变便可判断出电动机的旋转方向。
四、光电编码器工作原理- -增量式编码器
增量式编码器是光电编码器的一种,其主要工作原理也是光电转换,但其输出的是A、B、Z三组方波脉冲,其中A、B两脉冲相位差相差90度以判断电动机的旋转方向,Z脉冲为每转一个脉冲以便于基准点的定位。
五、光电编码器工作原理- -式编码器
式编码器的主要工作原理为光电转换,但其输出的是数字量,在式编码器的码盘上存在有若干同心码道,每条码道由透光和不透光的扇形区间交叉构成,码道数就是其所在码盘的二进制数码位数,码盘的两侧分别是光源和光敏元件,码盘位置的不同会导致光敏元件受光情况不同进而输出二进制数不同,因此可通过输出二进制数来判断码盘位置。
六、光电编码器工作原理- -混合式值编码器
混合式值编码器的主要工作原理同样为光电转换,其与增量型、型编码器的不同在于输出量不同。混合式值编码器输出的信息有两组,一组输出信息为A、B、Z三组方波脉冲,与增量式编码器的输出完全不同,另一组输出信息具有信息功能,主要用于磁极位置的检测。
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一、电子万能试验机编码器的效果:
电子万能试验机编码器是一种将旋转位移转换成一串数字脉冲信号的旋转式传感器,这些脉冲能用来操控角位移,编码器滚珠螺旋丝杠联系在一起,可用于丈量直线位移。电子万能试验机的延伸率一般都是光电编码器测验的成果。
二、电子万能试验机编码器常见毛病及解决方法:
1、电子万能试验机编码器装置松动
这种毛病会影响方位操控精度,形成中止和移动中方位误差量超差,乃至刚一开机即发生伺服系统过载报警。
2、电子万能试验机编码器连接电缆毛病
这种毛病呈现的几率最高,修理中常常遇到,应是优先思考的要素。一般为编码器电缆断路、短路或接触不良,这时需替换电缆或接头。还特别注意是不是是因为电缆固定不紧,形成松动引起开焊或断路,这时需卡紧电缆。
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。
编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。
按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。
增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。
绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
主要分类:
编码器可按以下方式来分类。
1、按码盘的刻孔方式不同分类
(1)增量型:
就是每转过单位的角度就发出一个脉冲信号(也有发正余弦信号,然后对其进行细分,斩波出频率更高的脉冲);
通常为A相、B相、Z相输出,A相、B相为相互延迟1/4周期的脉冲输出,根据延迟关系可以区别正反转;
而且通过取A相、B相的上升和下降沿可以进行2或4倍频;Z相为单圈脉冲,即每圈发出一个脉冲。
(2)绝对值型:就是对应一圈,每个基准的角度发出一个与该角度对应二进制的数值;
通过外部记圈器件可以进行多个位置的记录和测量。
2、按信号的输出类型分为:电压输出、集电极开路输出、推拉互补输出和长线驱动输出。
3、以编码器机械安装形式分类
(1)有轴型:有轴型又可分为夹紧法兰型、同步法兰型和伺服安装型等。
(2)轴套型:轴套型又可分为半空型、全空型和大口径型等。
4、以编码器工作原理可分为:光电式、磁电式和触点电刷式。