光电编码器如何才能满足技术创新的新需求?
光电编码器基于光电转换技术,如其名称所示。传统的光电编码器主要由光源、码盘、插槽、光电式接收元件、轴系统、处理电路和输出组成。主机由码盘和光电检测装置组成,是决定模块整体性能的关键。
光电编码器的基本结构
电机与码盘同轴。当电机旋转时,
Hengstler编码器的码盘和电机以相同的速度旋转,光电器件的输出信号和检测由发光二极管和检测器形成。
反射式光电编码器
自动化技术的创新,进一步提高了光电编码器的精度、分辨率、尺寸和可靠性要求。但是,由于主要组件的内部关系,很难同时获得这些属性。
期待光电编码器的精度和分辨率的提高,增加码道的数量是最直接的方法。
这对应于两种方法。一是加大编码器控制盘的尺寸。显然,除了不满足缩小尺寸的目的之外(尺寸限制光电编码器的使用范围),检测器也比较大,因此不推荐机械和光学系统扩展。内部结构设计的难度。同时,数据信号的增加也代表了相应处理电路设计的复杂性。无论研发的难度、机械设备的成本或可靠性如何,它都不太友好用户。
另一种是缩小码道宽度,增加相对有限的区域数量。但是,在这种情况下,统一编写代码轨迹是非常困难的。如果不满足一致性,也会影响分辨率和精度。
这不仅是摆现在脱传统的技术经验,也是选择新的编码理论,开发新型光电式编码器的唯一方法。因此,内部结构设备将显示新的更高标准个性化定制要求。
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