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适合远程传输的编码器有哪些?

编辑:小伍    发布时间:2023-02-24 10:15:54

摘要:在编码器的操作中,外部干扰是不可避免的。典型的干扰源是外部大电流系统的启动和停止或大型异步电动机的运行。编码器的最终传输距离也取决于输出频率。编码器的输出频率可以使用以下公式计算。
适合远程传输的编码器有哪些?

什么类型的编码器适合远程传输?远距离传输需要更强的干扰功率。干扰来自哪里?

在编码器的操作中,外部干扰是不可避免的。典型的干扰源是外部大电流系统的启动和停止或大型异步电动机的运行。信号干扰的原因有很多:长电缆传输、屏蔽不良、接地不良、未使用双绞线、非标准布线等。

适合远程传输的编码器有哪些?

正常脉冲在信号传输过程中受到外部干扰时会导致脉冲丢失和其他现象。为了解决这个问题,可以使用双通道(六通道)差分接口。区别不是测量到地球的信号,而是测量到反向信号的信号。这种连接的优点是不仅信号电平改变,而且信号极性也改变。信号电平是原始电平的两倍。因此,信号更稳定。

因此,具有差分测量的TTL或HTL接口更适合具有强干扰的环境。

更适合远程传输的接口:编码器的脉冲信号由于远程传输中电压的上升和下降而产生锯齿效应。HTL接口信号电平高,电压升高,锯齿效应明显,不适合远程传输。由于开路集电极的输出只能在一个方向上激活,锯齿效应比HTL更严重,并且在长距离中存在更多问题,因此不适合长距离传输。TTL接口的信号电平低,电压没有HTL那么高,锯齿效应没有HTL那样明显。此外,TTL还可以使用差分信号进行测量。因此,TTL接口适用于更长的距离和更高的频率。

传输距离和输出频率

编码器的最终传输距离也取决于输出频率。编码器的输出频率可以使用以下公式计算。

输出频率=分辨率每秒输入周期=分辨率

传输取决于输出频率。例如,如果3000线编码器的输出频率在3000rpm时为150KHz,则长传输距离约为300m。

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