三点分享Hohner传感器核心技术原理及特点
三点分享Hohner传感器核心技术原理及特点
区分:本文为工业测量传感器(编码器、拉线位移传感器、磁栅线性测量系统),非德国 Hohner 口琴品牌。Hohner 全部位置传感器底层逻辑统一:将机械位移(旋转 / 直线运动)通过光电或磁电非接触扫描,转化为标准化电信号,供控制系统解算位置、速度、运动方向。按照技术路线分为光电式、磁电式两大扫描方案,产品分为旋转编码器、拉线位移传感器、磁栅线性测量系统三大类。
一、旋转编码器(光电方案)工作原理
1. 基础结构
2. 增量式光电编码器原理
脉冲计数 = 旋转角度;
通过 A/B 两相相位先后判断正反转;
Z 相每转 1 次脉冲,作为一圈基准原点;
特点:只输出相对变化量,断电丢失位置,上电必须回零寻原点。
输出类型:TTL/RS422 差分、HTL 推挽、Sin/Cos 正弦细分信号。
3. 绝对值光电编码器原理
光电读取每一轨道透光状态,直接输出当前绝对位置;
单圈绝对值:360° 范围内坐标;
多圈绝对值:内置精密齿轮组,记录旋转圈数,实现长行程绝对定位;
优势:断电位置不丢失,上电直接读取坐标,无需回零;通讯接口:SSI、CANopen、PROFINET、EtherCAT、BiSS。
格雷码优势:任意位置切换仅 1bit 信号跳变,消除读数跳变造成的粗差,是 Hohner 绝对值编码器标配码型。
二、旋转编码器(磁电方案)工作原理
转轴搭载磁性磁环,表面交替排布 N/S 磁极;
芯片内置磁敏元件,实时检测磁通量周期性变化;
磁场交变信号转换为 A/B/Z 脉冲或者总线位置信号;
✅ 关键优势:无光学元件、不怕粉尘油污、抗振动冲击、宽温适应;
⚠️ 局限:同等体积下最高分辨率低于光电编码器。
| 对比项 | 光电扫描 | 磁电扫描 |
|---|---|---|
| 极限分辨率 | 高,最高 50000PPR | 中等 |
| 环境耐受 | 防尘一般,避免油污凝露 | 优异,粉尘、潮湿、振动工况 |
| 结构 | 含 LED 与光栅,有老化风险 | 全固态,寿命更长 |
| 典型应用 | 精密绘图设备、数控定位 | 工程机械、重载、户外设备 |
三、拉线式位移传感器(拉绳编码器 EM/XT 系列)原理
机械结构:不锈钢钢丝绳、恒力螺旋弹簧、卷筒;
运动转换:被测机构直线拉动钢索,卷筒同步旋转,直接驱动编码器主轴;
信号逻辑:卷筒周长固定,编码器每一个脉冲对应固定直线行程;控制器通过脉冲数量换算直线位移;
量程:EM 系列 4~10m;XT 长行程系列最大 50m;
核心误差来源:钢索拉伸、卷筒间隙;工程使用需要线性标定补偿。
四、Hohner 磁性线性测量系统(磁栅尺)原理
组成:磁化磁条(磁性标尺)+ 磁读数头;
磁条预先录磁:表面形成等间距交替 N/S 极周期磁场;
读数头沿磁条移动时,磁敏芯片捕捉周期性磁场变化,输出正交正弦信号;
后端电路细分处理,转化为脉冲或位置数据;
特点:
无机械接触,不存在磨损;
允许读数头与磁条存在 0.1~2mm 安装间隙;
不惧粉尘、冷却液,适合工业现场;
输出:增量脉冲、Sin/Cos 信号,可搭配数显表直接本地坐标读取。
五、信号输出基础原理(统一信号解读逻辑)
正交 A/B 相增量信号
控制器通过 4 倍频细分(上升沿 + 下降沿全部计数)提升有效分辨率,是绘图、测绘设备常用方式。
Sin/Cos 模拟正弦信号
原始模拟波形,上位驱动器进行电子细分,可以大幅提升系统定位精度,精密定位标配。
串行总线信号(SSI/CANopen 等)
绝对值编码器数字通讯,直接输出位置数值,无需脉冲计数,杜绝脉冲丢失风险。
六、典型测量误差机理(原理延伸)
光电编码器:码盘刻线误差、光源衰减、信号布线干扰;
磁电编码器:外部杂散磁场干扰、磁环安装偏心;
拉线传感器:钢丝绳弹性形变、弹簧疲劳、卷筒同心度偏差;
磁栅系统:磁条磁化均匀度、安装平行度。

