聊一聊
HENGSTLER增量编码器与绝对值编码器的信号输出
HENGSTLER增量编码器是通过测量相对位移来工作的,通常输出脉冲信号。比如,每转一圈会有一定数量的脉冲,通过计数这些脉冲来确定位置变化。而HENGSTLER绝对值编码器则是直接输出当前位置的绝对数值,可能使用二进制或格雷码等形式。
图为亨士乐RI58系列增量编码器照片
HENGSTLER编码器信号类型
增量编码器主要输出脉冲信号,通常有三组方波脉冲 A、B 和 Z 相。A、B 两组脉冲相位相差 90°,可用于判断旋转方向,Z 相每转一个脉冲,用于基准点定位。
绝对值编码器输出的是代表位置的编码信号,常见的输出码制有二进制码、十进制 BCD 码、格雷码等。
HENGSTLER编码器信号内容
亨士乐增量编码器的信号是基于位移增量的,通过计算脉冲个数来表示位移大小,本身不直接包含位置的绝对值信息。断电后,位置信息会丢失,再次上电需要重新确定位置。
绝对值编码器每个位置都有唯一的编码,输出信号直接表示当前的绝对位置,与电源状态无关,具有断电记忆功能,能在断电或重启后立即提供准确位置信息。
HENGSTLER编码器输出方式
增量编码器按输出电路可分为集电极开路输出(NPN、PNP)、TTL 线驱动(Line Drive)输出、HTL 推挽式输出等。
绝对值编码器有并行输出和串行输出等方式。串行输出包括 SSI(同步串行输出)、Profibus - DP、DeviceNet、CANopen、Endat 及 Hiperface 等总线型输出,适用于长距离传输和复杂的工业网络。
HENGSTLER编码器信号传输距离
增量编码器脉冲信号传输距离相对较短,一般适用于数米到数十米的范围,否则可能会出现信号衰减、干扰等问题。
绝对值编码器采用串行输出时,如 SSI 等总线型输出,抗干扰能力强,传输距离可以较远,可达数百米。
根据应用场景的不同,增量编码器适合测量速度和相对位置,适合动态测量和低成本场景。绝对值编码器适合需要绝对位置反馈的场合,比如机器人关节或旋转台等需要精确、实时位置反馈的系统。
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