增量旋轉編碼器選型要注意哪些?
增量旋轉編碼器選型要注意哪些?下面編碼器廠家來講解下:
要注意三個參數(shù)
1 .包括定位接口、軸徑、安裝孔位置在內的機械安裝尺寸電纜線方式安裝空間體積作業(yè)環(huán)境的保護等級是否滿足要求。
2 .分辨率,即編碼器工作時每轉輸出的脈沖數(shù)是否滿足設計使用精度的要求。
3 .電氣接口、編碼器輸出方式經常有推挽輸出(f型HTL格式)、電壓輸出(e )、集電極開路(c,常見的c是NPN型管輸出,C2是PNP型管輸出)、長線驅動器輸出。 其輸出方式須與其控制系統(tǒng)的接口電路一致。
增量編碼器的使用方法:
1 .增量型旋轉編碼器存在分辨率差異,使用每周產生的脈沖數(shù)進行計量,數(shù)量從6到5400以上,脈沖數(shù)越多分辨率越高。 這是選定的重要依據(jù)之一。
2 .增量編碼器通常有三個系統(tǒng)的信號輸出(差分有六個系統(tǒng)的信號):a、b和z一般采用TTL電平,A脈沖在前,B脈沖后,A、B脈沖相差90度,每周發(fā)出一個Z脈沖,參見一般利用a超前b或超聲波前a進行判定。
3 .使用PLC收集數(shù)據(jù)時,可以選擇高速計數(shù)模塊。 要使用機床收集數(shù)據(jù),可以選擇高速計數(shù)板。 要在單片機上收集數(shù)據(jù),建議選擇帶光電耦合器的輸入端口。
4 .推薦b脈沖為正向(前方)脈沖,a脈沖為反向(后方)脈沖,z原點零脈沖。
5 .在電子設備上設置計數(shù)堆棧。
關于電源供給及編碼器與PLC的連接:
一般編碼器的動作電源有5Vdc、5-13 Vdc或11-26Vdc三種。 購買的編碼器使用11-26Vdc的編碼器時,可以使用PLC的24V電源,請注意。
1 .編碼器的消耗電流在PLC的電源功率范圍內。
2 .編碼器為并行輸出時,要連接PLC的I/O點,編碼器的信號電平有推挽式(也稱為推挽式)輸出還是集電極開路輸出,集電極開路輸出時有n型和p型兩種,PLC的I/P型。 如果是推挽式輸出,連接就沒有問題。
3 .編碼器為驅動器輸出時,一般的信號電平為5V,因此連接時請注意不要讓24V的電源電平進入5V的信號布線,損壞編碼器的信號端子。
干擾的問題
選擇什么樣的輸出對噪聲對策也很重要,但一般帶反向信號的噪聲對策的特征是增加電源8線而不是5線(共計0線)。 帶反向信號的電纜中的傳輸是對稱的,干擾少,接收設備也可以進行判斷(例如,接收設備的信號利用a、b信號的90相位差,讀取電平10、11、01、00的4個狀態(tài)時,作為有效脈沖被計入。什么是長線驅動? 普通型編碼器可以遠程傳輸嗎?
長線驅動也稱為差分長線驅動,5V、TTL的正負波形是對稱形式,正負電流方向相反,外部電磁場被抵消,因此抗干擾性強。 一般型編碼器的一般傳輸距離為100米,在有24V HTL型對稱的負信號的情況下,傳輸距離為300-400米。
增量光柵z信號可以是零點嗎? 圓光柵編碼器怎么選擇?
直線光柵和軸編碼器都可以得到與z信號相同的精度,但軸編碼器旋轉1圈,直線光柵每隔一定距離1個,通過該信號可以得到較高的重復精度。 通過通常的接近開關zui初定位后,可以查找zui接近的z信號(每次向同方向查找)。 別忘了把那個相位對準光柵的相位。 不那樣做的話,是不正確的。
增量編碼器和絕 對編碼器有什么區(qū)別? 制作伺服系統(tǒng)時該怎么辦?
常用的是增量編碼器,對零位置有嚴格要求時使用絕 對編碼器。 伺服系統(tǒng)要具體分析,看應用情況。
速度測量用常用增量編碼器可以進行無限累積測量。 位置測量用絕對型編碼器、位置wei一性(單圈或多圈)zui終看應用程序,看實現(xiàn)的目的和要求。
絕對型旋轉編碼器選型注意事項、旋轉編碼器與接近開關光電開關的優(yōu)點比較:
絕對編碼器單圈從經濟8位到高精度17位
絕對編碼器多圈多為25位,輸出SSI、總線Profibus-DP、Can L2、Interbus、DeviceNet。
從增量型編碼器到絕對式編碼器。
旋轉增量編碼器,旋轉時輸出脈沖,通過計數(shù)設備知道其位置,編碼器不動作或停電時通過計數(shù)設備的內部存儲來存儲位置。 這樣,停電后編碼器不能移動任何東西。 來電動作時,在編碼器輸出脈沖的過程中,也不能因干擾而失去脈沖。 否則,計數(shù)設備記憶的零點會偏移。 而且,我不知道這個偏差的量。 只有在產生錯誤的生產結果之后才知道。
解決方法是追加基準點,每當編碼器通過基準點時,將基準位置修正到計數(shù)裝置的存儲位置。 到基準點為止,不能保證位置的正確性。 因此,在工程中,有每次操作時查找基準點,接通電源查找零等方法。
例如,打印機掃描儀的定位是增量編碼器的原理,每次開機都會聽到啪的聲音。 那是找標準零點后工作。
這樣的方法對一些工程項目來說很麻煩,甚至不允許接通電源找到零(接通電源后需要知道正確的位置),絕對出現(xiàn)了編碼器。絕對編碼器光編碼盤有很多刻線,每個刻線按2線、4線、8線、16線的順序排列。 我是。 我是。 我是。 我是。 我是。 這樣,通過對編碼器的每個位置讀取各得分線的開、關,得到從2的零次方到2的n-1次方的wei一的二進制碼(灰色碼)的集合。 這稱為n位絕對編碼器。 這種編碼器由代碼盤的機械位置決定,不受停電和噪聲的影響。
絕對編碼器是由機器位置決定的各個位置的wei一性,不需要記憶、基準點、不需要繼續(xù)計數(shù),需要什么時候知道位置,需要什么時候讀取那個位置? 由此,編碼器的抗干擾特性、數(shù)據(jù)的可靠性大幅提高。
絕對編碼器在定位方面明顯優(yōu)于增量編碼器,因此逐漸被應用于工程定位。
測量速度需要無限累計進行測量,但現(xiàn)在的增量編碼器在速度應用方面處于無可替代的主流位置。
從單圈絕對編碼器到多圈絕對編碼器。
在旋轉單旋轉絕對編碼器的過程中,測量光編碼盤各通道的刻線取得wei一的代碼,超過360度時代碼返回原點,不符合絕對代碼的唯一原則,因此這樣的編碼器只能用于旋轉范圍360度以內的測量。
測量超過360度的旋轉范圍時,需要多旋轉絕對編碼器。
編碼器制造商運用鐘表齒輪機械的原理,中心代碼盤旋轉時,通過齒輪傳遞另一組代碼盤(或多組齒輪、多組代碼盤),在一圈代碼中追加圈數(shù)代碼,擴大編碼器的測量范圍。 這種絕對編碼器被稱為多旋轉式絕對編碼器。 同樣是機械定位代碼,每個位置代碼不重復。
多旋轉編碼器的另一個優(yōu)點是,由于測量范圍廣,實際使用往往很富裕,所以安裝時不需要找零點,以某個中間位置為起點即可,安裝調試的難度大幅度簡化。
絕對式編碼器串行并行輸出的介紹
并行輸出:
絕對型編碼器輸出多位數(shù)字(格雷碼或純二進制代碼)。 并行輸出在接口上以多點高低電平輸出,代表數(shù)字的1或0。 在位數(shù)不高的絕對編碼器中,一般直接以這種形式輸出數(shù)字。 可以直接輸入PLC或上位機的I/O接口,連接簡單。 但是,并行輸出存在以下問題。
一。 須是灰色代碼。 如果是純二進制代碼,刷新數(shù)據(jù)時多個位會發(fā)生變化,讀取值可能會在短時間內成為錯誤代碼。
二。 所有的接口都要可靠地連接。 如果有個別的連接不良點,那一點的電位總是0,因為是錯誤代碼所以無法判斷。三。 傳輸距離不能很遠。 一般是一米或兩米。 在復雜的環(huán)境中zui好是隔離。
四。 位數(shù)多時,需要很多芯電纜,通過確保連接良好,帶來工程難度。 同樣,編碼器同時也有很多節(jié)點輸出,增加編碼器的故障破損率。
并行:在時間上,數(shù)據(jù)是同時發(fā)送的。 在空間上,每位數(shù)的數(shù)據(jù)各占用一條電纜。
增量編碼器輸出的通常是并行輸出。
串行輸出:
串行輸出是根據(jù)約定在時間上前后的數(shù)據(jù)輸出,該約定被稱為通信協(xié)議,其連接的物理形式為RS232、RS422(TTL )、RS485等。
串行輸出電纜少,傳輸距離遠,因此編碼器的保護和可靠性大幅度提高,通常高位數(shù)的絕對編碼器以串行輸出。
絕對型編碼器的部分知名制造商在德國,因此串行輸出的大部分與德國西門子配套。 例如,SSI同步串行輸出,總線類型是PROFIBUS-DP的輸出。
串行輸出編碼器連接德國西門子的設備比較容易,但連接德國系統(tǒng)以外的設備時接口會成為問題。 我們可以提供各種接口輸出的儀表來解決這樣的問題。
串行:從時間上來說,數(shù)據(jù)按約定有優(yōu)先順序。 在空間上,所有位數(shù)的數(shù)據(jù)在一組電纜上(優(yōu)先)發(fā)送。
串行編碼器應該都是絕對值嗎?
串行是時間的約定,串行輸出數(shù)字代碼信號,基本上是絕 對的,但有些增量編碼器通過內置電池存儲原點,串行輸出電池線不連接、增量編碼器等位置值
為什么叫“絕對型編碼器”?
“絕對型編碼器”相對于“增量型編碼器”。
“絕對型編碼器”用某種方法顯示并存儲物體的絕對位置、角度、圈數(shù)。 即,一旦位置、角度和圈數(shù)固定,編碼器的顯示值隨時都是wei一固定的,包括停電后的通電。 “增量編碼器”做不到。 一般的“增量編碼器”輸出兩個a、b脈沖信號和一個Z(L )零信號,a、b脈沖彼此相差90度相位角。 通過脈沖計數(shù)可以知道位置、角度、圈數(shù)的增量,通過a、b脈沖信號的前進和延遲可以知道方向,停電后須根據(jù)約定的基準重新開始計數(shù)。 “增量編碼器”表示位置,角度和圈數(shù)需要后處理,重新接通時進行“歸零”操作,因此“增量編碼器”比“絕對編碼器”便宜得多。
通過絕對值編碼器SSI輸出同時供給增量信號a、b二相1Vpp起到什么作用?在我們提供的絕對值編碼器中,德國HEIDENHAIN的SSI輸出和德國HENGSTLER的SSI輸出都同時提供增量值信號a、b2相1Vpp正弦波輸出,構成絕對和增量的2輸出。
一。 該增量信號可以是絕對信號的冗馀。
二。 以絕對信號為位置閉環(huán),增量信號為速度閉環(huán),構成位置控制和速度控制的雙閉環(huán)系統(tǒng),實現(xiàn)位置的正確性(無位置沖擊振動)和速度的效率化是先進的課題,現(xiàn)在在國內
三個人。 增量信號是正弦波信號,可以用模擬電路細分。 由此,在絕對值編碼器的2個zui小鄰接代碼之間,通過相位的變化,可以得到更精細的分辨率,可以大幅提高絕對值編碼器的分辨率。
電子凸輪開關
現(xiàn)在也有絕對值、增量值、定位電子凸輪開關3個輸出的編碼器。 除上述RS485絕對值信號、A/B增量值信號外,還同時提供多點定位電子凸輪開關,可將定位開關預置,直接輸出開關信號至預置位置,控制減速、停車。 由此,該絕對值編碼器可以同時輸出連續(xù)絕對值信號顯示位置,將增量值信號作為速度閉環(huán)輸出,輸出定位電子凸輪開關,控制減速、定位!
SSI和Biss、Endat、Hipeface:
SSI是同步串行接口(synchronous-serial interface )的縮寫,實際上是兩個RS422通道,利用中斷的時鐘同步讀數(shù),max時鐘速度為1.1 MHz。
ssi的數(shù)據(jù)格式zui簡單,一般不包括CRC檢查、產品內部信息和地址,在運動控制中,有更快、信息更多的要求的情況下,各編碼器制造商發(fā)表了各自的方案,以海登海因為首的聯(lián)合西門子公司寶馬集團和亨斯音樂上市的以BISS (有BISS協(xié)會) STEGMANN為首的hipeface .實際上是基于SSI改進的,基本的物理格式幾乎相同,RS422 (或RS485 ) 現(xiàn)在的協(xié)議不同,這些輸出連接到專用接口,因此具體使用時,請直接咨詢各自的編碼器制造商。關于我們使用的經驗,除非你對速度和編碼器的安全有特別的要求,一般在SSI中共同比較好。 方便。
絕對型編碼器(多圈)和PLC的連接有多種方法,下面簡單介紹幾個。
一。 SSI和各種總線連接有使用專用的SSI接口和總線模塊的缺點,根據(jù)PLC的不同還不存在,需要成本。
二。 并聯(lián)連接,進入PLC的開關輸入模塊,但多圈位數(shù)多,需要十幾根電纜、二十幾根,可靠性下降,成本高。
三。 4--20mA (選擇具有模擬輸出功能的絕對值多圈編碼器)進入模擬電流模塊后,會犧牲缺點、精度。
四。 MODBUS RTU進入485通信接口(需要雙向功能),缺點:須專門編程,速度可能會降低,有時設備地址會丟失。
一般的單圈位數(shù)低是di二種方法。 多圈的東西看應用,簡單地使用4--20mA的方法。
專注編碼器15年生產廠家【0510-82767480】-無錫華爾圣科技集研發(fā)、生產和銷售于一體的編碼器供應商公司產品有:絕對值編碼器、旋轉編碼器、光電編碼器、增量編碼器、脈沖編碼器、旋轉光電編碼器、增量式編碼器、電機編碼器、伺服電機編碼器等。網址:http://www.zzokk.com
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