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編碼器如以信號原理來分可分為
增量脈沖編碼器:SPC
脈沖編碼器:APC
兩者一般都應用于速度控制或位置控制系統的檢測元件.
增量型與型的區分
按照工作原理可分為增量式和式兩類。
增量式是將位移轉換成周期性的電信號,再把這個電信號轉變成計數脈沖,用脈沖的個數表示位移的大小。式的每一個位置對應一個確定的數字碼,因此它的示值只與測量的起始和終止位置有關,而與測量的中間過程無關。
旋轉增量式以轉動時輸出脈沖,通過計數設備來知道其位置,當不動或停電時,依靠計數設備的內部記憶來記住位置。這樣,當停電后,不能有任何的移動,當來電工作時,輸出脈沖過程中,也不能有干擾而丟失脈沖,不然,計數設備記憶的零點就會偏移,而且這種偏移的量是無從知道的,只有錯誤的生產結果出現后才能知道。
解決的方法是增加參考點,每經過參考點,將參考位置修正進計數設備的記憶位置。在參考點以前,是不能保證位置的準確性的。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(開機后就要知道準確位置),于是就有了的出現。
型旋轉光電,因其每一個位置*、抗干擾、無需掉電記憶,已經越來越廣泛地應用于各種工業系統中的角度、長度測量和定位控制。
光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*的2進制編碼(格雷碼),這就稱為n位。這樣的是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
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,的抗干擾特性、數據的可靠性大大提高了。
由于在定位方面明顯地優于增量式,已經越來越多地應用于工控定位中。型因其高精度,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好,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可靠性,因此,在多位數輸出型,一般均選用串行輸出或總線型輸出,德國生產的型串行輸出zui常用的是SSI(同步串行輸出)。
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