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SSI编码器接口的特点与利弊分析。

编辑:小伍    发布时间:2022-09-05 14:09:12

摘要:SSI 与从控制系统接收到的时钟信号同步传输定位数据。静止时,时钟线和数据线上的信号电平均为 1(高)。一旦时钟信号在每个时钟突发开始时第一次从高电平变为低电平,则并串转换器中传感器内部的位并行数据输入 - 移位寄存器的锁存器为“由电路内产生的信号冻结”。
SSI编码器接口的特点与利弊分析。

SSI接口被称为串行同步接口,在不能接受简单并行接口的情况下用于编码器。这意味着当有多个编码器同时提供信号时,用多条电缆将它们并行连接将是非常低效的。

SSI编码器接口的特点与利弊分析。

在这种情况下,使用同步串行接口 (SSI) 可以解决问题。在这种数据传输方法中,每个传感器只需要两对双绞线,即一根用于时钟信号,一根用于数据信号。电源连接需要(以及并行接口)两根电线。

用于RS422/485 的特殊差分驱动器可产生平衡的输出信号,允许信号以高达 10 Mbit/s 的传输速率在最远 1200 米的距离上传输。这对于大多数应用程序来说已经足够了。最大波特率取决于电缆长度。

SSI 与从控制系统接收到的时钟信号同步传输定位数据。静止时,时钟线和数据线上的信号电平均为 1(高)。一旦时钟信号在每个时钟突发开始时第一次从高电平变为低电平,则并串转换器中传感器内部的位并行数据输入 - 移位寄存器的锁存器为“由电路内产生的信号冻结”。

自动化控制系统在不断地发展,要求有更高精度的绝对值编码器和相关的测量仪器。为了满足这样的需要,绝对值编码器分辨率就越来越高。然而,高精度要求增加位数和电缆芯数,从而增加安装成本且易出现错误;SSI接口具有安装成本少,线路简化的优点,它只通过二个信号(时钟和数据)的串行方式来传输而与编码器的精度无关。

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