编码器广泛应用于工业电机定位。
亨士乐编码器是一种编译信号或数据并将其转换为可用于通信、传输和存储的信号的设备。它是工业上广泛使用的电机定位器,可以测试电机的角位移和旋转位置。
根据工作原理,亨士乐编码器可分为两种类型:增量型和增量型。增量编码器将位移转换为周期性电信号,然后将电信号转换为计数脉冲,脉冲数表示编码器的大小位置对应于某个数字代码,因此,其显示仅指测量的开始和结束位置,与测量的中间过程无关。
1.增量式
增量编码器通常有3个输出端口,即A相、B相和Z相输出。A相和B相之间的脉冲输出延迟1/4个周期。根据延迟比,可向前和向后移动取A相和B相的上升面和下降面,频率可以乘以2或4;
增量测量方法的网格由周期网格组成。位置信息是通过计算从一个点开始的增量(测量步数)来获得的。由于必须使用参考点来确定位置值,Dretspur编码器也有e refereline
2.绝对式
绝对式编码器对应一个圆,每个参考点的角度输出一个对应于该角度的二进制值,外圆标记装置可以记录和测量多个位置。
当亨士乐编码器打开时,位置值立即可用,并可通过以下信号处理电子设备随时读取。无需移动轴来执行参考点行驶。位置信息来自由一系列代码组成的圆形编码器轮。为了生成位置值,将分割单独的增量轨道信号,可选地,可以生成增量信号。
单圈编码器的位置值信息每转一圈重复一次。多圈编码器还可以区分每转的位置值。
它们有最大的区别:对于增量编码器,位置由零标记计数的脉冲数决定,而绝对编码器的位置由读取输出代码决定。当电源中断时,绝对编码器不会与实际位置分离。当电压再次打开时,位置指示器仍然是电流且有效的,这与增量编码器不同,增量编码器必须驱动至零标记。
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