了解一下
编码器应注意的事项和功能
旋转编码器是一种用于测量速度的设备。光电旋转编码器经过光电转换后,可以将输出波的角位移、角速度等机械量转换为相应的电脉冲进行数字输出。使用旋转编码器的注意事项是:安装过程中不要对轴施加直接冲击,编码器轴应使用柔性适配器连接到机器上。
在轴上安装转换接口时,不要用力按压。即使在使用适配器时,由于安装不良,轴的负载也可能超过允许负载,或形成堆芯位移的外观。轴承寿命取决于运行条件,尤其受轴承载荷的影响。不要拆卸编码器(电子手轮),因为这可能会损坏油和滴水保护功能。施加在编码器上的振动(编码器选择)经常成为错误脉冲的原因。
应注意编码器的安装和安装位置。每转脉冲越多,旋转槽盘的槽栅距离就越窄,它就越容易受到振动的影响。当低速旋转或停止时,施加在轴或主体上的振动会导致旋转槽盘振动,从而导致不正确的脉冲。
当电源接通时,当输出线接触电源时,有时会损坏输出电路。如果接线错误,有时会损坏内部电路,因此在接线时应充分注意电源的极性。为了避免感应噪声,有必要使用尽可能短的间隔布线。进入集成电路时需要特别注意。
一种测量元件,利用电磁感应原理将两个平面绕组之间的相对位移转换为电信号,用于长度测量。感应同步器(俗称编码器、格尺)分为直线型和旋转型两种。
前者由用于线性位移测量的固定尺和滑动尺组成;后者由一个定子和一个转子组成,用于角位移测量。1957年,在美国获得了感应同步器的专利,该感应同步器以前被称为轴承测量变压器。以前用于定位和主动跟踪雷达天线、导弹制导等。在机械制造中,编码器广泛用于数控机床、加工中心的定位反馈系统,以及用于坐标测量机、钻床等的测量数字显示系统。
它对环境条件的需求很低,通常可以在有少量灰尘和油雾的环境中工作。标尺上连接绕组的持续时间为2 mm。滑动标尺上有两个绕组,其周期与固定标尺上的相同,但它们彼此偏移1/4周期(电相位差为90°)。感应电动机有两种工作模式:鉴相型和鉴幅型。第一种是将相位差为90°、频率和振幅相同的两个通信电压U1和U2从输入滑块上的两个绕组中分离出来。根据电磁感应的原理,感应电势U以固定的比例出现在绕组中。
如果标尺相对于固定长度移动,则U的相位会相应变化。展开后,将其与U1和U2进行比较,进行除法和计数,以获得标尺的位移。在振幅差型中,栅极绕组的输入电压是具有相同频率和相位但振幅不同的通信电压。还可以基于输入和输出电压的幅度变化来获得栅极的位移。
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