吉林小型数显表

发布时间:2019-03-22 08:48:43

吉林小型数显表JklhBMQEqs08 目前公司为全国三十多家客户提供整套的自动化解决方案,自动化系统已经超过百套之多。公司将继续围绕目前的三条发展主线加大研发和投资力度,做好自动化的上下游产业。为客户提供更好的产品更优质的服务。

工作原理编辑由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,

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有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波#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#反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定#;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。在码盘上均匀地分布着若干个透光区段和遮光区段。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,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。编码器码盘的材料有玻璃、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。加速和减速点。工作原理编码器可安装于电机一侧分辨率—编码器以每旋转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。吉林小型数显表主要作用编辑它是一种将旋转位移转换成一串数字脉冲#的旋转式传感器,

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这些脉冲能用来控制角位移,如果编码器与齿轮条或螺旋丝杠结合在一起,也可用于测量直线位移。对于HTL的带有对称负*输出的编码器编码器产生电#后由数控制置CNC、可编程逻辑控制器PLC、控制系统等来处理。这些传感器主要应用在下列方面:机床、材料加工、电动机反馈系统以及测量和控制设备。在ELTRA编码器中角位移的转换采用了光电扫描原理。读数系统是基于径向分度盘的旋转,该分度由交替的透光窗口和不透光窗口构成的。此系统全部用一个红外光源垂直照射,这样光就把盘子上的图像投射到接收器表面上,该接收器覆盖着一层光栅,称为准直仪,它具有和光盘相同的窗口。推挽输出型接收器的工作是感受光盘转动所产生的光变化,然后将光变化转换成相应的电变化。一般地,旋转编码器也能得到一个速度#,这个#要反馈给变频器,从而调节变频器的输出数据。故障现象:1、旋转编码器坏(无输出)时,变频器不能正常工作,变得运行速度很慢,而且一会儿变频器保护,显示“PG断开”...联合动作才能起作用。要使电#上升到较高电平,并产生没有任何干扰的方波脉冲,这就必须用电子电路来处理。编码器pg接线与参数矢量变频器与编码器pg之间的连接方式,必须与编码器pg的型#相对应。上面与非门关闭一般而言,编码器pg型#分差动输出、集电极开路输出和推挽输出三种,其#的传递方式必须考虑到变频器pg卡的接口,因此选择合适的pg卡型#或者设置合理.汽车方向盘顺时针和逆时针旋转时,其*大旋转角度均为两圈半,选用分辨率为个脉冲圈的编码器,其*大输出脉冲数为个;实际使用的计数电路用片LS组成,在系统上电初始化时,先对其进行复位(CLR*),再将其初值设为H,即(LD*);如此,当方向盘顺时针旋转时,计数电路的输出范围为~,当方向盘逆时针旋转时,计数电路的输出范围为~;计数电路的数据输出D~D送至数据处理电路。吉林小型数显表编码器一般分为增量型与绝对型,它们存着#大的区别:在增量编码器的情况下,位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而绝对型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的输出代码的读数是唯一的; 因此,当电源断开时,绝对型编码器并不与实际的位置分离。如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。馈到调速系统的*与实际值的偏差编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是专用的,如电梯专用型编码器、机床专用编码器、伺服电机专用型编码器等,并且编码器都是智能型的,有各种并行接口可以与其它设备通讯。,使系统误动或引发生产事故。例如;光电检测装置安装在生产设备本体,其*经电缆传输至控制系编码器是把角位移或直线位移转换成电#的一种装置。前者成为码盘,后者称码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,一电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电#,再把这个电#转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器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。旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的#,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,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,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。另一边则是接收光线的传感器。码盘随着被测轴的转动使得透过码盘的光束产生间断在参考点以前,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。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。 一放卡后开机,搜到网络后就关机,不放卡开机不会关机,这类情形一般是功放可能损坏.绝对编码器由机械位置决定的每个位置的唯一性,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,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。由于绝对编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,已经越来越多地应用于工控定位中。绝对型编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出#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,绝对编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的绝对型编码器串行输出#常用的是SSI(同步串行输出)。多圈绝对式编码器。编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码唯一不重复,而无需记忆。多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。多圈式绝对编码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越多地应用于工控定位中。吉林小型数显表#输出编辑#输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电极开路(PNP、NPN),推拉式多种形式,其中TTL为长线差分驱动(对称A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的#接收设备接口应与编码器对应。#连接—编码器的脉冲#一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关频率有低有高。如单相联接,用于单方向计数,单方向测速。A.B两相联接,用于正反向计数、判断正反向和测速。A、B、Z三相联接,用于带参考位修正的位置测量。A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负#的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减#小,抗干扰#佳,可传输较远的距离。对于TTL的带有对称负#输出的编码器,#传输距离可达150米。对于HTL的带有对称负#输出的编码器,#传输距离可达300米。

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