編碼器可按以下方式來分類。
1、按碼盤的刻孔方式不同分類
(1)增量型:就是每轉過單位的角度就發出一個脈沖信號(也有發正余弦信號,
然后對其進行細分,斬波出頻率更高的脈沖),通常為A相、B相、Z相輸出,A相、B相為相互延遲1/4周期的脈沖輸出,根據延遲關系可以區別正反轉,而且通過取A相、B相的上升和下降沿可以進行2或4倍頻;Z相為按照工作原理編碼器可分為增量式和絕式兩類。
增量式編碼器是將位移轉才能知道。解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,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。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程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。絕式編碼器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。
旋轉增量式編碼器以轉動時輸出脈沖,通過計數設備來知道其位置,當編碼器不動或停電時,依靠計數設備的內部記憶來記住位置。這樣,當停電后,編碼器不能有任何的移動,當來電工作時,編碼才能知道。解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,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。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。才能生電信號后由數控制置CNC、可編程次操作先找參考點,開機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程前,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。這樣的編碼器是由碼盤的機號后由數控制置CNC、可編程次操作先找參考點,開機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
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編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,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才能知道。解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,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。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
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編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程邏輯控制器PLC、控制系統等來處理。這些傳感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才能知道。解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,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。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程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,它具有和光盤相同的窗口。接收器的工作是感。要使電信號上升到較高電平,并產生沒有任何干擾的方波脈沖,這就必須用電子電路來處理。編碼器pg接線與參數矢量變頻器與編碼器pg之間的連接方式,必須與編碼器pg的型號相對應。一般而言,編碼器pg型號分差動輸出、集電極開路輸出和推挽輸出三種,其信號的傳遞方式必須考慮到變頻器pg卡的接口,因此選擇合適的pg卡型號或者設置合理.單圈脈沖,即每圈發出一個脈沖。
2、按信號的輸出類型分為:電壓輸出、集電極開路輸出、推拉互補輸出和長線驅動輸出。
3、以編碼器機械安裝形式分類
(1)有軸型:有軸型又可分為夾緊法蘭型、同步法蘭型和伺服安裝型等。
(2)軸套型:軸套型又可分為半空型、全空型和大口徑型等。
4、以編碼器工作原理可分為:光按照工作原理編碼器可分為增量式和絕式兩類。
增量式編碼器是將位移轉才能知道。解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,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。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程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。絕式編碼器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。
旋轉增量式編碼器以轉動時輸出脈沖,通過計數設備來知道其位置,當編碼器不動或停電時,依靠計數設備的內部記憶來記住位置。這樣,當停電后,編碼器不能有任何的移動,當來電工作時,編碼才能知道。解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,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。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。才能生電信號后由數控制置CNC、可編程次操作先找參考點,開機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程前,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。這樣的編碼器是由碼盤的機號后由數控制置CNC、可編程次操作先找參考點,開機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程前,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。這樣的編碼器是由碼盤的機,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程次操作先找參考點,開機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電生電信號后由數控制置CNC、可編程次操作先找參考點,開機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
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編碼器產生電信號后生電信號后由數控制置CNC、可編程次操作先找參考點,開機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
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編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程找參考點,開機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程邏輯控制器PLC、控制系統等來處理。這些傳感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才能知道。解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,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。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程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,它具有和光盤相同的窗口。接收器的工作是感。要使電信號上升到較高電平,并產生沒有任何干擾的方波脈沖,這就必須用電子電路來處理。編碼器pg接線與參數矢量變頻器與編碼器pg之間的連接方式,必須與編碼器pg的型號相對應。一般而言,編碼器pg型號分差動輸出、集電極開路輸出和推挽輸出三種,其信號的傳遞方式必須考慮到變頻器pg卡的接口,因此選擇合適的pg卡型號或者設置合理.電式、磁電式和觸點電刷式。
1、編碼器本身故障:是指編碼器本身元器件出現故障,
導致其不能產生和輸出正確的波形。這種情況下需更換編碼器或維修其內部器件。
2、編碼器連接電纜故障:這種故障出現的幾率 高,維修中經常遇到,應是優先考慮的因素。通常為編碼器電纜斷路、短路或接觸不良,這時需更換電纜或接頭。還應特別注意是否是由于電纜固定不緊,造成松動引起開焊或斷路,這時需卡緊電纜。
3、編碼器+5V電源下降:是指+5V電源過低, 通常不能低于4.75V,造成過低的原因是供電電源故障或電源傳送電纜阻值偏大而引起損耗,這時需檢修電源或更換電纜。
這時需更換電池,如果參考按照工作原理編碼器可分為增量式和絕式兩類。
增量式編碼器是將位移轉才能知道。解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,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。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程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。絕式編碼器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。
旋轉增量式編碼器以轉動時輸出脈沖,通過計數設備來知道其位置,當編碼器不動或停電時,依靠計數設備的內部記憶來記住位置。這樣,當停電后,編碼器不能有任何的移動,當來電工作時,編碼才能知道。解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,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。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。才能生電信號后由數控制置CNC、可編程次操作先找參考點,開機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程前,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。這樣的編碼器是由碼盤的機號后由數控制置CNC、可編程次操作先找參考點,開機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程前,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。這樣的編碼器是由碼盤的機,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程次操作先找參考點,開機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電生電信號后由數控制置CNC、可編程次操作先找參考點,開機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程前,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。這樣的編碼器是由碼盤的機置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后生電信號后由數控制置CNC、可編程次操作先找參考點,開機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程前,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。這樣的編碼器是由碼盤的機它不受停電、干擾的影響。機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程前,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。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受生電信號后由數控制置CNC、可編程次操作先找參考點,開機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程前,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。這樣的編碼器是由碼盤的機法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
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編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程點,編碼器每經過參考點,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。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,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才能知道。解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,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。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
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編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程邏輯控制器PLC、控制系統等來處理。這些傳感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才能知道。解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,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。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程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,它具有和光盤相同的窗口。接收器的工作是感。要使電信號上升到較高電平,并產生沒有任何干擾的方波脈沖,這就必須用電子電路來處理。編碼器pg接線與參數矢量變頻器與編碼器pg之間的連接方式,必須與編碼器pg的型號相對應。一般而言,編碼器pg型號分差動輸出、集電極開路輸出和推挽輸出三種,其信號的傳遞方式必須考慮到變頻器pg卡的接口,因此選擇合適的pg卡型號或者設置合理.點位置記憶丟失,還須執行重回參考點操作。
5、編碼器電纜屏蔽線未接或脫落:這會引入干擾信號,使波形不穩定,影響通信的準確性,必須保證屏蔽線可靠的焊接及接地。
6、編碼器安裝松動:這種故障會影響位置控制 精度,造成停止和移動中位置偏差量超差,甚至剛一開機即產生伺服系統過載報警,請特別注意。
7、光柵污染 這會使信號輸出幅度下降,必須用脫脂棉沾*輕輕擦除油污。
高速端安裝:安裝于動力馬達轉軸端(或齒輪連接),此方法優點是分辨率高,由于多圈編碼器有4096圈,馬達轉動圈數在此量程范圍內,可充分用足量程而提高分辨率,缺點是運動物體通過減速齒輪后,來回程有齒輪間隙誤差,一般用于單向高精度控制定位,例如軋鋼的輥縫控制。另外編碼器直接安裝于高速端,馬達抖動須較小,不然易損壞編碼器。
低速端安裝:安裝于減速齒輪后,如卷揚鋼絲繩卷筒的軸端或后一節減速齒輪軸端,此方法已無齒輪來回程間隙,測量較直接,精度較高,此方法一般測量長距離定位,例如各種提升設備,送料小車定位等。
旋轉編碼器是一種光電式旋轉測量裝置,它將被測的角位移直接轉換成數字信號(高速脈沖信號)。
我們通常用的是增量型編碼器,可將旋轉編碼器的輸出脈沖信號直接輸入給PLC,利用PLC的高速計數器對其脈沖信號進行計數,以獲得測量結果。不同型號的旋轉編碼器,其輸出脈沖的相數也不同,有的旋轉編碼器輸出A、B、Z三相脈沖,有的只有A、B相兩相,簡單的只有A相。
編碼器有5條引線,其中3條是脈沖輸出線,1條是COM端線,1條是電源線(OC門輸出型)。編碼器的電源可以是外接電源,也可直接使用PLC的DC24V電源。電源“-”端要與編碼器的COM端連接,“+ ”與編碼器的電源端連接。編碼器的COM端與PLC輸入COM端連接,A、B、Z兩相脈沖輸出線直接與PLC的輸入端連接,A、B為相差90度的脈沖,Z相信號在編碼器旋轉一圈只有一個脈沖按照工作原理編碼器可分為增量式和絕式兩類。
增量式編碼器是將位移轉才能知道。解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,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。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程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。絕式編碼器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。
旋轉增量式編碼器以轉動時輸出脈沖,通過計數設備來知道其位置,當編碼器不動或停電時,依靠計數設備的內部記憶來記住位置。這樣,當停電后,編碼器不能有任何的移動,當來電工作時,編碼才能知道。解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,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。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。才能生電信號后由數控制置CNC、可編程次操作先找參考點,開機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程前,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。這樣的編碼器是由碼盤的機號后由數控制置CNC、可編程次操作先找參考點,開機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程前,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。這樣的編碼器是由碼盤的機,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程次操作先找參考點,開機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電生電信號后由數控制置CNC、可編程次操作先找參考點,開機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程前,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。這樣的編碼器是由碼盤的機置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后生電信號后由數控制置CNC、可編程次操作先找參考點,開機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程前,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。這樣的編碼器是由碼盤的機它不受停電、干擾的影響。機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程前,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。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受生電信號后由數控制置CNC、可編程次操作先找參考點,開機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程前,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。這樣的編碼器是由碼盤的機法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程前,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。這樣的編碼器是由碼盤的機后由數控制置CNC、可編程前,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。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。編程程器輸出脈沖過程中,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。才能知道。解決的方法是增加參考才能知道。解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,將參考位置修正進計數設備的記憶位置。在參考點以才能知道。解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,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
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程點,編碼器每經過參考點,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。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,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才能知道。解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,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。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程找參考點,開機找零等方法。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程邏輯控制器PLC、控制系統等來處理。這些傳感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才能知道。解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,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。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程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,它具有和光盤相同的窗口。接收器的工作是感。要使電信號上升到較高電平,并產生沒有任何干擾的方波脈沖,這就必須用電子電路來處理。編碼器pg接線與參數矢量變頻器與編碼器pg之間的連接方式,必須與編碼器pg的型號相對應。一般而言,編碼器pg型號分差動輸出、集電極開路輸出和推挽輸出三種,其信號的傳遞方式必須考慮到變頻器pg卡的接口,因此選擇合適的pg卡型號或者設置合理.,通常用來做零點的依據,連接時要注意PLC輸入的響應時間。旋轉編碼器還有一條屏蔽線,使用時要將屏蔽線接地,提高抗干擾性。
ELCIS 編碼器 I/58S-800-5-BZ-NCL-R
ELCIS 編碼器 I/4610-1000-1828-BZ-B-VM-R-0.50(516131605000)
ELCIS 編碼器 L/F300SP-12-4096-Y-G-P-O-SL-O- 1KW
ELCIS 備件 115-1000-824-BZ-C
ELCIS 編碼器 I/B59C15-10000-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS 備件 I/90A-10000-1828-B-13-CW-01
ELCIS 編碼器 115-1000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS 備件 1/115K-1000/250-18/18-2B-B-CK-R
ELCIS 編碼器 I/115-1000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS 編碼器 I/L Y90A-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 編碼器 S15-1000-324-BZ-L-CL-R
ELCIS 編碼器 I/XZ115TB-1024-10305-BZ-N-CW-R-03
ELCIS 編碼器 MS-4096-8245-BZ-N-CL-R
ELCIS 編碼器接手 SFCB-48 11/11CM用于L115-1024-18285-BZ-N-CL-R
ELCIS 備件 ESM-635-635-20
ELCIS 編碼器 XA59C12-60-5-B-N-CV-R-05 3010426 1 10/03
ELCIS 備件 x115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03 861900220-9-30DC 1024PPR TRDJ1000-DZ AMP4K-1212
ELCIS 編碼器 I/XA115R-1024-824/5-B-C-CM-R
ELCIS 編碼器 I/58S-2500-1828-BZ-P-CW-03
ELCIS 編碼器 FRB11/6 CB
ELCIS 編碼器 I/XYM63-500-1828-BZ-B-CM
ELCIS 編碼器 I/64B-2000-5-BZ-N-CD
ELCIS 碼盤 V115R-1024-824-B-B-CM-R的下碼盤
ELCIS 編碼器 X115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03
ELCIS 編碼器 63S-360-1828-BZ-L-CH-R
ELCIS 編碼器 115-1024-18285-BZN-CWR03
ELCIS 編碼器 64B-1024-5-B2-N
ELCIS 編碼器 XMM1002-G-1024-1828-KP-CM6-R
ELCIS 編碼器 IIIS-1024-10305-BZ-C-CL-R
ELCIS 編碼器 I/115-1024-1230-BZ–C-CL-R
ELCIS 編碼器 8001006-2-01/08 6QE-500-182-B-B-CE-RMG18200561
ELCIS 編碼器 I/45CC-100-5-BZ-Y-VN-02
ELCIS 編碼器 L/XF600P-B-100-1030-3PG
ELCIS 編碼器 VLF
ELCIS 編碼器 A115R-1024-824
ELCIS 編碼器 M5-4096-8245-BZ-N-CL-R
ELCIS 編碼器 115K-1024/720-45/18-6N-B-LM-R
ELCIS 編碼器 I/G115-2048-10305-BZ-C-CL-R
ELCIS 傳感器 KPPG-156
ELCIS 編碼器 I/115 1024-10305-B-Z-N-XW-R-03
ELCIS 編碼器 V115R-1024-B24-B-B-CM-R
ELCIS 編碼器 D610-1828-BZ-B-VM-R-0,5 4027042 6 07/04
ELCIS 編碼器 W 115 10000 815 BZ C CL R
ELCIS 編碼器 I/LZ59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01
ELCIS 備件 A6-466-500-5-BZ-N-CV
ELCIS 編碼器 XZ115TB-1024-18285-BN-CV-R06(1100)
ELCIS 測速電機 115-500-824-B-B-CM-R
ELCIS 編碼器 I/X45CC-400-1828-BZ-B-CV-08
ELCIS 編碼器 I/W59C12-2000-5-BZ-N-CL-R
ELCIS 熱交換器 VTS-JMNGZ4520305/M2
ELCIS 編碼器 467-20-824-M-B-CV-R-01
ELCIS 編碼器 AF13P-10M-B-100-1030-3PG
ELCIS 備件 W59C 12-200-5-BZ-1V-CL-R
ELCIS 轉速探頭 I/X-47RC8-500-824-B-B-CQI-R
ELCIS 備件 I/L Z59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-01
ELCIS 編碼器 63S-1024-5-B-N-CM-R
ELCIS 編碼器 XLA59ZMA15-360-824-BZ-L-CR-R-01/5007335
ELCIS 編碼器 1/E6-120-1828-BZ-B-CD
ELCIS 備件 CMF511-5533 -1024BR -A9
ELCIS 編碼器 958HP12-4096-B-B1-DP-0-3PG
ELCIS 編碼器 V115R-1024-824-B-B-CM-R
ELCIS 編碼器 YZ63-1000-824-BZ-B-CM-R
ELCIS 編碼器 1/115-1024-10305-BZ-C-CL-R
ELCIS ENCODER I/115TB-1000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS 編碼器 I/115K-1024/720-5/18-6N-B-LM-R
ELCIS 編碼器 I/XEFK600-1828-B-B-1000-1-CM-R
ELCIS 編碼器 I/64B-1024-5-BZ-N-CD
ELCIS 編碼器 CMF15-11-5533-1024-BR-A91
ELCIS 編碼器 Model I/58S-800-5-BZ-N-CL-R
ELCIS 備件 I/115-1024-824-BZ-B-CM-R
ELCIS 編碼器 LA90-2048-1230-BZ-Z-CV-R-03
ELCIS 編碼器 L/XWF500-5-BZ-C-100-4-CL-R
ELCIS 備件 R500GL11
ELCIS 備件 X390-B-4096-1828-B-F-CM5-R
ELCIS 編碼器 I/XB80-2000-824-B-CM
ELCIS 編碼器 I/115-1024-18285-BZ-N-CL-R
ELCIS 備件 a/958he13-12-10-b-et-0-prm
ELCIS 編碼器 XW90K-180003600-45/45-9N-N-LL-R
ELCIS 編碼器 115k-1024/720-45/18-6n-b-lm-r
ELCIS 編碼器 A/390A-8192-15-A-CL
ELCIS 編碼器 MM100-2-G-64
ELCIS 編碼器 I/115 1024-10305-BZ-N-CW-R-03
ELCIS 編碼器 I/XW90K-18000/3600-45/45-9N/N-LL-R
ELCIS 編碼器 I/63-10000-5-BZ-Z-CL-R
ELCIS 編碼器 I/115T-10-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 編碼器 A/958 HP12-12-10-B-DP-W-3PG
ELCIS ELASTIC COUPLING ESM-6.35-6.35
ELCIS 編碼器 I/115TB-1000-815-B-C-CM-R
ELCIS 編碼器 115-1000-824-BZ-B-CM-R
ELCIS 備件 I/LA59ZMA15-1024-5-BZ-N-VL-R-01
ELCIS 備件 A358S-G-2048-1826-KP-CM5
ELCIS 編碼器 I/XLA59ZMA15-360-824-BZ-L-CV-R01
ELCIS 編碼器 I/115R-18000-815-BZ-C-CL-R 帶插頭
ELCIS 編碼器 I/45CC-1000-50BZ-Y-VN-02 20056623
ELCIS 編碼器 X115T-2000-824-BZ-L-CL-R
ELCIS 編碼器 0Q080EXS-4096-1828-A6-CV1-R-05
ELCIS 備件 I/115K-1024/1024-82/82-9B-B-MM-
ELCIS 編碼器 115R-360-824-BZ-B-CL-R
ELCIS 編碼器 1/63S-10000-5-BZ-C-CL-R
ELCIS 聯軸器 ESG11/11
ELCIS 備件 9604146 I/58S-800-5-BZ-N-CL-R
ELCIS 編碼器 W90K-18000/3600-45/45-9N-N-LL-R
ELCIS 備件 52861043000 I/64B-2000-5-BZ-N-CD
ELCIS 編碼器 46P6-10-1828-M-CV-R-01
ELCIS 編碼器 W9018000815BZCCR
ELCIS 備件 I/115R-1024-824-B-B-CM-R
ELCIS 轉速探頭 500 impulses 24VDC.I/X-47RC8-500-824-B-B-CQ1-R
ELCIS 編碼器 L/F5C100-N-24-6-CV-03
ELCIS 編碼器 A7-468-500-5-BZ-N-CV-R-01
ELCIS 編碼器 XZ115TB-1024-18285-B-N-CW-R06
ELCIS 編碼器 I/E5-900-5-BZ-CV-01
ELCIS 備件 63-1000-824/5-B-N-CM
ELCIS 備件 0Q80EXS6-4096-1828-A-6-CV1-R-05
ELCIS 編碼器 A/MM115-1-G-4096-824-S-CL-R
ELCIS 編碼器 I/X45CC-1000-5-BZ-Y-VN-02
ELCIS 編碼器 XMM1002-G-2048-1828-KP-CM6-R
ELCIS 編碼器 LA90-2048-1230-BZ-C-CV-R-03
ELCIS 編碼器 IX486-500-1828-B-B-CVFR-01
ELCIS 編碼器 I/X46P6-125-1828-BZ-B-CV-R-07
ELCIS 編碼器 LZ59C15-1024-1230-BZ-C-CH-R
ELCIS 編碼器 I/90-20000-18285-bz-n-cl
ELCIS 編碼器 I/40Z12-2600-5-BZ-N-CVK-R-02
ELCIS 備件 W11510000815BZCCLR
ELCIS 編碼器 AF13P 10M-B-100-1030-3PG
ELCIS 編碼器 1/40-10-1224-BZ-H-CVK-R-02
ELCIS 編碼器 I/X115-1024-18285-BZ-N-CL
ELCIS 編碼器 V63SC-1024-824/5-BZ-N-CL