增量編碼器的工作原理
增量編碼器是一種提供距離、速度和旋轉角反饋的編碼器。不過與絕對值編碼器有所不同,它不能提供一個物體的特定位置的信息,也就是它的絕對位置。
Hengstler編碼器代理商西安德伍拓帶大家來了解一下亨士樂增量編碼器如何工作背后的具體機制,對于理解為什么它不能提供絕對位置信息是很重要的。
增量編碼器除了一個不透明槽的旋轉盤外,還使用固定的光和傳感器。當光通過旋轉盤的槽時,它通過脈沖信號產(chǎn)生一個二進制代碼。在示波器上,脈沖信號以方波的形式出現(xiàn),但某些設計也能將這些信號轉化為正弦波或余弦波。這些波信號用來確定物體的角運動。它們也可以用來確定物體的線性或旋轉運動。
物體的直線方向和運動是由線性增量編碼器提供的信息決定的,而旋轉運動是用從Hengstler旋轉增量編碼器收集的信息測量的。線性編碼器的工作原理與常規(guī)編碼相同,例如使用固定的光和插槽。不過,亨士樂增量旋轉編碼器是許多應用程序中最常用的編碼器類型,因此我們可以用下面的例子解釋它們是如何工作的。
在旋轉編碼器中,有一個不透明的旋轉盤,但有打開的槽。這可能類似于車輪的輪軸。旋轉編碼器上的特定圖案是專用的。通常有一個更加統(tǒng)一的開放式插槽增量旋轉編碼器因為編碼器是用來測量某些運動的增量(因此術語是增量)。這些增量旋轉編碼器每次軸連接到編碼器盤上,旋轉一定時間,就產(chǎn)生輸出信號。
軸轉動產(chǎn)生的輸出信號,使用的信息從光擊中一個傳感器或磁鐵創(chuàng)造一個磁拉。這些類型的裝置被稱為光學編碼器和電磁編碼器,分別。太陽電機提供光學和電磁增量編碼器。在增量電磁編碼器中,磁場的變化產(chǎn)生了一個信號,使系統(tǒng)能夠知道有一個運動。
在亨士樂旋轉編碼器中,旋轉的光盤將阻斷磁鐵或光通過槽。當檢測到光或磁信號時,Hengstler旋轉編碼器可以根據(jù)每次旋轉的信號確定物體的距離。
使用Hengstler增量編碼器的優(yōu)點
便宜:很少有部件構成增量編碼器,這意味著與絕對編碼器相比,它們易于安裝,是一種更負擔得起的選擇。
硬件簡單:增量編碼器使用簡單的硬件,幫助它們在許多應用中使用,從機器人到伺服應用。
易用:根據(jù)每次旋轉的信號數(shù)自動產(chǎn)生脈沖信號。這種設備,如
亨士樂增量編碼器,可以很容易地用于測量距離旅行,方向,速度和位置變化的參考位置。
可能是用于數(shù)字電路的串行信號,或產(chǎn)生1伏特至峰值正弦和余弦波,例如在正弦余弦編碼器中。
靈活縮放功能:這些類型的編碼器可用于小型應用、重型應用,也可用于測量,包括位置和方向。為了測量方向,您可以使用一個編碼器,它配有兩個輸出通道,可以創(chuàng)建兩個信號來確定位置和方向。
速度控制:可用于計數(shù)較高或較低的生產(chǎn)線和裝配線。
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