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增量型P+F编码器技术和应用

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产品名称: 增量型P+F编码器技术和应用
产品型号: ENI58IL-S06SA5-1024UD1-RC1
产品展商: PEPPERL+FUCHS
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简单介绍

增量型P+F编码器技术和应用 倍加福编码器码盘材质分为三类:金属、塑料和玻璃。一般而言,金属码盘采用光蚀刻开孔;塑料和玻璃码盘采用乳胶成像法获得光栅图案。 光电编码器应用,采用类似于钟表的机械多级齿轮结构计量圈数,前级齿轮旋转一圈,后级齿轮步进一格。


增量型P+F编码器技术和应用  的详细介绍
增量型P+F编码器技术和应用
磁式编码器应用,采用韦根特效应(Wiegand effect),无论编码器轴旋转速度如何,只要旋转过程中主轴永磁体相对于韦根特线圈发生磁场换向,将产生足够的电能,
驱动内部方向鉴别霍尔传感元件和圈数计数器,并完成圈数于停电保持寄存器存储操作。这样即使在编码器无供电情况,圈数信息实时更新,上电后即可得到当前可靠位置值。
此种方法,回避了复杂、昂贵和大体积的多级齿轮系统;也不采用内嵌备用电池进行多圈计数,客户不再需要周期性检测和更换电池,不用担心*温和苛刻环境对电池可靠性的影响。
理论上,当码盘光栅相对于掩码光栅匀速移动时,将产生的三角波信号,但由于元件公差、码盘同轴偏差、器件温度飘移等,编码器码盘输出信号将呈现出类正弦波信号。
内部依然采用光电读码技术,在掉电或故障后,由于机械惯性、误动作等引起的主轴位置变化,上电后随即可知。
另外,齿轮材料采用耐磨*分子材料,而鄙弃金属齿轮,确保齿轮系统不会对电子信号系统引入电感类干扰,也**可靠应用寿命。
方向两次,位于磁场中的该元件识别能够识别这一关键特征,并由此换向磁场自感生电压能量,供应给必要的电子器件工作,同时该换向信息还被诠释为圈数信息进行多圈计数输出。
基于永磁体的自感供电系统,即使电源掉电,传感器仍可以一直跟踪驱动轴的旋转位置,不惧电源故障。因此,位置数据得到了安全保
当前位置值,当设备电源恢复时,即可立即被可靠读取。这里不需要备份电池,不使用机械齿轮,有效地避免了不必要的运行维护工作,提*了产品的应用寿命和可靠性。
旋转编码器可用于所有需要监控旋转速率、速度、加速度和方向的应用。这些传感器可用于机械工程、传送带行业、物流行业和包装行业的多种应用。您一定可以从我们丰富的产品中找到适合您应用的旋转编码器。
在自动化领域中,旋转编码器可作为角度、位置、速度和加速度的传感器来使用。此外,还可通过使用主轴、齿轮架、测量轮或拉线来测量线性运动。
旋转编码器会将机械输入转换为电信号,可由计数器、转速计、可编程逻辑控制器和工业 PC 处理。
倍加福编码器码盘读取采用差分读取系统,同一码盘位置采用相位差180°掩码光栅同时读取,两者相减后能够放大信号幅度,抑制多种干扰,提*信号质量和鲁棒性。
编码器分辨率(Resolution),系指其轴位变化时能够响应的角度变化量值。
编码器输出脉冲信号或位置编码于真实机械轴位间的基本误差极限,该误差来源于径向光栅方向偏差、码盘和轴承同轴偏差、轴承径向游隙、机械安装偏差和由信号处理、外部插值细分及数字化过程带来的误差等。
码盘,作为编码器光电扫描系统的载码体,使用不同材料和工艺制作,编码器于分辨率、精度、工作温度、抗冲击振动和耐久性等多种重要特性,以及方面,表现出明显差异。

增量型P+F编码器技术和应用

沪公网安备 31011402005010号

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