在前两篇文章中,小编对增量式编码器以及绝对式编码器有所阐述。为增进大家对编码器的认识,本文将对绝对值编码器予以介绍。通过本文,你将了解到什么是绝对值编码器、绝对值编码器的工作原理以及单圈/多圈绝对值编码器的区别。如果你对编码器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、绝对值编码器

绝对值编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对值编码器。这样的编码器是由光电码盘进行记忆的。

绝对值编码器由机械位置确定编码,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。

从单圈绝对值编码器到多圈绝对值编码器,绝对值旋转单圈绝对值编码器,以转动中测量光电码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈绝对值编码器。

这是能将电动机一转内的角度数据输出到外部目标的检测器。绝对值编码器一般能够以 8 到 12位输出 360 °

增量编码器有一个缺点:即当发生电源故障时丢失轴位置。然而,对于绝对值编码器来说,即使发生电源故障也不丢失轴位置。可以输出各种代码,诸如二进制代码和 BCD 代码。

绝对值编码器比增量编码器更昂贵、更精确、更大。纺织机械、灌溉机械、造纸印刷、水利闸门、机器人及机械手臂、港口起重机械、钢铁冶金设备、重型机械设备、精密测量设备、机床、食品机械、电梯等特种设备。

二、绝对值编码器工作原理

绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线编排,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对值编码器。这样的编码器是由光电码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。

绝对值编码器由机械位置确定编码,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。

三、单圈/多圈绝对值编码器区别

单圈绝对值编码器到多圈绝对值编码器。

绝对值旋转单圈绝对值编码器,以转动中测量光电码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈绝对值编码器。

测量旋转超过360度范围,用到多圈绝对值编码器,编码器生产运用钟表齿轮机械原理,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,这样的绝对值编码器就称为多圈式绝对值编码器,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,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,大大简化了安装调试难度。

以上便是此次小编带来的编码器相关内容,通过本文,希望大家对编码器具备一定的了解。

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