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PILZ旋转增量式编码基本简介

点击次数:892 发布时间:2015-11-09

PILZ旋转增量式编码工作原理
PILZ旋转增量式编码由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。
由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别PILZ旋转增量式编码的正转与反转,通过零位脉冲,可获得PILZ旋转增量式编码的零位参考位。
PILZ旋转增量式编码码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。
分辨率—PILZ旋转增量式编码以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。
PILZ旋转增量式编码基本简介
PILZPILZ旋转增量式编码如以信号原理来分可分为增量型PILZ旋转增量式编码与型PILZ旋转增量式编码的区分,两者一般都应用于速度控制或位置控制系统的检测元件.
按照工作原理PILZ旋转增量式编码可分为增量式和式两类。
增量式BENPILZ旋转增量式编码是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式PILZ旋转增量式编码的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
旋转增量式PILZ旋转增量式编码以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当PILZ旋转增量式编码不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,PILZ旋转增量式编码不能有任何的移动,当来电工作时,PILZ旋转增量式编码输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。
解决的方法是增加参考点,PILZ旋转增量式编码每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。
比如,打印机扫描仪的定位就是用的增量式PILZ旋转增量式编码原理,每次开机,我们都能听到噼哩啪啦的一阵响,它在找参考零点,然后才工作。
这样的方法对有些工控项目比较麻烦,甚至不允许开机找零(开机后就要知道准确位置),于是就有了PILZ旋转增量式编码的出现。
型旋转光电PILZ旋转增量式编码,因其每一个位置*、抗干扰、无需掉电记忆,已经越来越广泛地应用于各种工业系统中的角度、长度测量和定位控制。
PILZ旋转增量式编码光码盘上有许多道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线。。。。。。编排,这样,在PILZ旋转增量式编码的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的*的2进制编码(格雷码),这就称为n位PILZ旋转增量式编码。这样的PILZ旋转增量式编码是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
旋转PILZ旋转增量式编码/增量或值PILZ旋转增量式编码/拉线PILZ旋转增量式编码
旋转PILZ旋转增量式编码/增量或值PILZ旋转增量式编码/拉线PILZ旋转增量式编码 (16张)
PILZ旋转增量式编码由机械位置决定的每个位置的*性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,PILZ旋转增量式编码的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
由于PILZ旋转增量式编码在定位方面明显地优于增量式PILZ旋转增量式编码,已经越来越多地应用于工控定位中。型PILZ旋转增量式编码因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,PILZ旋转增量式编码在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的型PILZ旋转增量式编码串行输出zui常用的是SSI(同步串行输出)。
以上就是我为大家介绍的PILZ旋转增量式编码器的基本介绍,我司还dailiPILZ其他产品,欢迎新老朋友,我们将竭诚为您服务!!!

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