如何选择
Hengstler编码器每转的脉冲数
如果知道电机每分钟的转数,谁能告诉我如何计算每分钟的脉冲数?如果我知道电机每转的脉冲数,我该如何选择Hengstler编码器每旋转的脉冲数?
亨士乐编码器每次旋转的脉冲数从5到5000不等,该如何选择这个频率呢?
1.如果编码器是500P,它将旋转一圈以产生500个脉冲。
2.每个编码器具有在使用过程中不能超过的最大速度(或最大频率)。基于已知的最大电机速度和Hengstler编码器线的数量,可以计算出最高频率值。
3.编码器的精度要求越高,其脉冲就越多;一种将信号(如比特流)或数据编译并转换为可用于通信、传输和存储的信号形式的设备。编码器将角位移或线性位移转换为电信号,前者被称为码盘,后者被称为码尺。根据读取方式,编码器可分为两种:接触式和非接触式;
旋转增量编码器在旋转过程中输出脉冲,并通过计数设备知道其位置。当旋转编码器静止或关闭时,它依靠计数设备的内部存储器来存储其位置。
这样,如果出现电源故障,Hengstler编码器将无法以任何方式移动。如果出现电源故障无法工作,
亨士乐编码器的输出脉冲过程中应无干扰,脉冲应丢失。否则,计数装置存储的零点发生偏移,并且该位移的高度是未知的,只有在出现错误的生产结果后才能知道。
解决方案是添加一个参考点,编码器每次通过参考点时都会将参考位置校正为计数器的记忆位置。无法保证基准点前方位置的准确性。因此,在工业控制中,有一些方法,例如在每次操作期间首先找到参考点,并启动机器以找到零。
例如,打印机扫描仪的定位是基于Hengstler增量编码器的原理。每次我们打开机器,都会听到噼里啪啦的声音。它在工作之前搜索参考零点。
正交输出允许三种类型的编码:X1、X2和X4。使用X1编码,对通道A的前沿(也称为上升沿)或后沿(也称为下降沿)进行计数。当亨士乐编码器通道A导通通道B时,计数的上升沿向前或顺时针移动。如果通道A跟随通道B,则计数会减少,并且移动会向后或逆时针进行。
X2编码对通道A的前边缘和后边缘进行计数。这使每次旋转计数的脉冲数或线性距离增量增加了一倍,并提供了两倍的分辨率。
X4编码同时对通道A和B的前边缘和后边缘进行计数,将脉冲数量增加四倍,分辨率增加四倍。
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