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編碼器(encoder)是將信號(如比特流)或數據進行編制、轉換為可用以通訊、傳輸和存儲的信號形式的設備。編碼器把角位移或直線位移轉換成電信號,前者稱為碼盤,后者稱為碼尺。按照讀出方式編碼器可以分為接觸式和非接觸式兩種;按照工作原理編碼器可分為增量式和絕對式兩類。增量式編碼器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。絕對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。
它是一種將旋轉位移轉換成一串數字脈沖信號的旋轉式傳感器,這些脈沖能用來控制角位移,如果編碼器與齒輪條或螺旋絲杠結合在一起,也可用于測量直線位移。
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。接收器的工作是感受光盤轉動所產生的光變化,然后將光變化轉換成相應的電變化。一般地,旋轉編碼器也能得到一個速度信號,這個信號要反饋給變頻器,從而調節變頻器的輸出數據。故障現象:1、旋轉編碼器壞(無輸出)時,變頻器不能正常工作,變得運行速度很慢,而且一會兒變頻器保護,顯示“PG斷開”...聯合動作才能起作用。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.
編碼器一般分為增量型與絕對型,它們存著最大的區別:在增量編碼器的情況下,位置是從零位標記開始計算的脈沖數量確定的,而絕對型編碼器的位置是由輸出代碼的讀數確定的。在一圈里,每個位置的輸出代碼的讀數是唯一的; 因此,當電源斷開時,絕對型編碼器并不與實際的位置分離。如果電源再次接通,那么位置讀數仍是當前的,有效的不像增量編碼器那樣,必須去尋找零位標記。
編碼器的廠家生產的系列都很全,一般都是專用的,如電梯專用型編碼器、機床專用編碼器、伺服電機專用型編碼器等,并且編碼器都是智能型的,有各種并行接口可以與其它設備通訊。
編碼器是把角位移或直線位移轉換成電信號的一種裝置。前者成為碼盤,后者稱碼尺.按照讀出方式編碼器可以分為接觸式和非接觸式兩種.接觸式采用電刷輸出,一電刷接觸導電區或絕緣區來表示代碼的狀態是“1”還是“0”;非接觸式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件時以透光區和不透光區來表示代碼的狀態是“1”還是“0”。
按照工作原理編碼器可分為增量式和絕對式兩類。增量式編碼器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。絕對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。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。
絕對編碼器由機械位置決定的每個位置的唯一性,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,編碼器的抗干擾特性、數據的可靠性大大提高了。
由于絕對編碼器在定位方面明顯地優于增量式編碼器,已經越來越多地應用于工控定位中。絕對型編碼器因其高精度,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,絕對編碼器在多位數輸出型,一般均選用串行輸出或總線型輸出,德國生產的絕對型編碼器串行輸出最常用的是SSI(同步串行輸出)。
多圈絕對式編碼器。編碼器生產廠家運用鐘表齒輪機械的原理,當中心碼盤旋轉時,通過齒輪傳動另一組碼盤(或多組齒輪,多組碼盤),在單圈編碼的基礎上再增加圈數的編碼,以擴大編碼器的測量范圍,這樣的絕對編碼器就稱為多圈式絕對編碼器,它同樣是由機械位置確定編碼,每個位置編碼唯一不重復,而無需記憶。多圈編碼器另一個優點是由于測量范圍大,實際使用往往富裕較多,這樣在安裝時不必要費勁找零點,將某一中間位置作為起始點就可以了,而大大簡化了安裝調試難度。多圈式絕對編碼器在長度定位方面的優勢明顯,已經越來越多地應用于工控定位中。
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SIEMENS西門子SIMODRIVE傳感器測量系統
METAL WORK麥特沃克直流電機,步進式,24V,48V
MICRO DETECTORS,意大利MICRO DETECTORS光電傳感器,超聲波傳感器,接近傳感器,區域傳感器,安全光幕,編碼器
Velmex,美國Velmex滑臺,開關,控制器,編碼器,塊化平臺,執行器,旋轉臺,轉盤
US DIGITAL,美國USDIGITAL編碼器,傳感器,電纜,傾斜儀,電機驅動器,數字顯示器,連接器
Megatron,德國Megatron電位器,編碼器,定位計,角度傳感器,線性傳感器,稱重傳感器,電阻器,電容,角度傳感器,位移傳感器,力傳感器,操縱桿,測量放大器,測斜儀,編碼器
MegAuto,德國MegAuto角度傳感器,位移傳感器,位置傳感器,電位器,編碼器,旋轉碼開關
FIAMA,意大利FIAMA傳感器,計數器,指示器,柔性傳動軸,溫度控制器,編碼器,接近開關,測速計,超聲波傳感器,位移傳感器,電位傳感器,旋轉傳感器
FIAMA電位和增量旋轉傳感器
HELICAL,美國HELICAL聯軸器,金屬螺旋槽聯軸器,彈性聯軸器,撓性聯軸器,梁聯軸器,伺服聯軸器,萬向節
DELTA臺達光學式旋轉編碼器
Eltra,意大利Eltra編碼器,絕對值編碼器,旋轉絕對值編碼器,增量式編碼器,防爆式型編碼器,光學編碼器,電感式接近開關,磁致伸縮傳感器,直線傳感器
ELTRA絕對式旋轉編碼器
ELTRA增量式旋轉編碼器
Eltra線性編碼器,電位器和磁致伸縮線
Eltra信號分配器適配器
Eltra彈性聯軸器
Eltra旋轉編碼器配件
KOYO旋轉編碼器TRD-MX
KOYO旋轉編碼器TRD-2E、2EH
KOYO旋轉編碼器TRD-2T,2TH
KOYO旋轉編碼器TRD-S,SH
KOYO旋轉編碼器TRD-N,NH
KOYO旋轉編碼器TRD-J
KOYO旋轉編碼器TRD-GK
KOYO旋轉編碼器TED-2G
KOYO旋轉編碼器TRD-RV
KOYO旋轉編碼器TRD-VA
KOYO旋轉編碼器TRD-CH
KOYO旋轉編碼器TRD-GN
KOYO旋轉編碼器TRD-MB
KOYO旋轉編碼器TRD-MA
KOYO旋轉編碼器TRD-NA
KOYO旋轉編碼器TRD-K
HONTKO,臺灣HONTKO鴻璿光學編碼器,角度感測器,位移感測器,電子手輪,模組編碼器,控制器
ELCIS,意大利ELCIS艾西斯編碼器,傳感器,增量型光學編碼器,雙輸出型增量編碼器,電機專用增量型編碼器,防爆型增量編碼器,高分辨率增量型編碼器,帶轉速計和繼電器的增量編碼器
<<<編碼器動態>>>
編碼器不同分類和特點
編碼器是將信號(如比特流)或數據進行編制、轉換為可用以通訊、傳輸和存儲的信號形式的設備。編碼器把角位移或直線位移轉換成電信號,前者稱為碼盤,后者稱為碼尺。
編碼器具體分類和各自工作原理結構
編碼器是指將信號或數據進行編制、轉換為可用以通訊、傳輸和存儲的信號的設備。它可分為增量式和絕對式兩類,它在我們的生產生活中應用十分廣泛。編碼器是一種用于運動控制的傳感器。
編碼器在精密測量行業都有哪些應用
隨著機械設備自動化程度的提高,編碼器產品的應用領域也越來越廣泛,客戶已不再滿足于編碼器僅能將物理的旋轉信號轉換為電信號,還要求編碼器集成度更高,產品更加耐用,并且希望能在絕對值編碼器中出現更豐富的接口方式,使更多的設備實現智能化。
編碼器在實際運用過程中的安裝注意
編碼器是將信號(如比特流)或數據進行編制、轉換為可用以通訊、傳輸和存儲的信號形式的設備。編碼器把角位移或直線位移轉換成電信號,前者稱為碼盤,后者稱為碼尺。
編碼器應用于自動化行業里有什么優勢
編碼器是將信號(如比特流)或數據進行編制、轉換為可用以通訊、傳輸和存儲的信號形式的設備。編碼器把角位移或直線位移轉換成電信號,前者稱為碼盤,后者稱為碼尺。按照讀出方式編碼器可以分為接觸式和非接觸式兩種;按照工作原理編碼器可分為增量式和絕對式兩類。
絕對值編碼器的基本特點以及相關的工作原理
編碼器的基本作用是很多的,工業中有很多地方都可以直接看到編碼器的使用,所以大家在使用編碼器的時候都會認真的去使用。編碼器的種類是很多的,不同種類的編碼器會有不用的特點,同樣也是有不用的工作原理。