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簡要描述:德國IFM編碼器德國IFM傳感器長期供貨IFM編碼器借助于無磨損的光電掃描工作,對此它們具有一個與軸固定連接的脈沖盤。注意:例如通過很大的脈沖數(shù)(至10.000脈沖/每轉(zhuǎn))可以將直線距離調(diào)節(jié)到小于1毫米。式IFM編碼器德國IFM編碼器
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德國IFM編碼器德國IFM傳感器長期供貨
IFM編碼器借助于無磨損的光電掃描工作,對此它們具有一個與軸固定連接的脈沖盤。
注意:例如通過很大的脈沖數(shù)(至10.000脈沖/每轉(zhuǎn))可以將直線距離調(diào)節(jié)到小于1毫米。
式IFM編碼器德國IFM編碼器
旋轉(zhuǎn)增量式IFM編碼器以轉(zhuǎn)動時輸出脈沖,通過計數(shù)設備來知道其位置,當IFM編碼器不動或停電時,依靠計數(shù)設備的內(nèi)部記憶來記住位置。這樣,當停電后,IFM編碼器不能有任何的移動,當來電工作時,IFM編碼器輸出脈沖過程中,也不能有干擾而丟失脈沖,不然,計數(shù)設備記憶的零點就會偏移,而且這種偏移的量是無從知道的,只有錯誤的生產(chǎn)結(jié)果出現(xiàn)后才能知道。解決的方法是增加參考點,IFM編碼器每經(jīng)過參考點,將參考位置修正進計數(shù)設備的記憶位置。在參考點以前,是不能保證位置的準確性的。為此,在工控中就有每次操作先找參考點,開機找零等方法。比如,打印機掃描儀的定位就是用的增量式IFM編碼器原理,每次開機,我們都能聽到噼哩啪啦的一陣響,它在找參考零點,然后才工作。這樣的方法對有些工控項目比較麻煩,甚至不允許開機找零(開機后就要知道準確位置),于是就有了IFM編碼器的出現(xiàn)。型旋轉(zhuǎn)光電IFM編碼器,因其每一個位置*、抗干擾、無需掉電記憶,已經(jīng)越來越廣泛地應用于各種工業(yè)系統(tǒng)中的角度、長度測量和定位控制。IFM編碼器光碼盤上有許多道刻線,每道刻線依次以2線、4線、8線、16線。編排,這樣,在IFM編碼器的每一個位置,通過讀取每道刻線的通、暗,獲得一組從2的零次方到2的n-1次方的*的2進制編碼(格雷碼),這就稱為n位IFM編碼器。這樣的IFM編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。IFM編碼器由機械位置決定的每個位置的*性,它無需記憶,無需找參考點,而且不用一直計數(shù),什么時候需要知道位置,什么時候就去讀取它的位置。這樣,IFM編碼器的抗干擾特性、數(shù)據(jù)的可靠性大大提高了。由于IFM編碼器在定位方面明顯地優(yōu)于增量式IFM編碼器,已經(jīng)越來越多地應用于工控定位中。型IFM編碼器因其高精度,輸出位數(shù)較多,如仍用并行輸出,其每一位輸出信號必須確保連接很好,對于較復雜工況還要隔離,連接電纜芯數(shù)多,由此帶來諸多不便和降低可靠性,因此,IFM編碼器在多位數(shù)輸出型,一般均選用串行輸出或總線型輸出,德國生產(chǎn)的型IFM編碼器串行輸出zui常用的是SSI(同步串行輸出)。從單圈式IFM編碼器到多圈式IFM編碼器 旋轉(zhuǎn)單圈式IFM編碼器,以轉(zhuǎn)動中測量光碼盤各道刻線,以獲取*的編碼,當轉(zhuǎn)動超過360度時,編碼又回到原點,這樣就不符合編碼*的原則,這樣的IFM編碼器只能用于旋轉(zhuǎn)范圍360度以內(nèi)的測量,稱為單圈式IFM編碼器。如果要測量旋轉(zhuǎn)超過360度范圍,就要用到多圈式IFM編碼器?!FM編碼器生產(chǎn)廠家運用鐘表齒輪機械的原理,當中心碼盤旋轉(zhuǎn)時,通過齒輪傳動另一組碼盤(或多組齒輪,多組碼盤),在單圈編碼的基礎上再增加圈數(shù)的編碼,以擴大IFM編碼器的測量范圍,這樣的IFM編碼器就稱為多圈式IFM編碼器,它同樣是由機械位置確定編碼,每個位置編碼*不重復,而無需記憶。多圈IFM編碼器另一個優(yōu)點是由于測量范圍大,實際使用往往富裕較多,這樣在安裝時不必要費勁找零點,將某一中間位置作為起始點就可以了,而大大簡化了安裝調(diào)試難度。多圈式IFM編碼器在長度定位方面的優(yōu)勢明顯,已經(jīng)越來越多地應用于工控定位中。
德國IFM編碼器德國IFM傳感器長期供貨
IFM編碼器安裝使用
型旋轉(zhuǎn)IFM編碼器的機械安裝使用:型旋轉(zhuǎn)IFM編碼器的機械安裝有高速端安裝、低速端安裝、輔助機械裝置安裝等多種形式。高速端安裝:安裝于動力馬達轉(zhuǎn)軸端(或齒輪連接),此方法優(yōu)點是分辨率高,由于多圈IFM編碼器有4096圈,馬達轉(zhuǎn)動圈數(shù)在此量程范圍內(nèi),可充分用足量程而提高分辨率,缺點是運動物體通過減速齒輪后,來回程有齒輪間隙誤差,一般用于單向高精度控制定位,例如軋鋼的輥縫控制。另外IFM編碼器直接安裝于高速端,馬達抖動須較小,不然易損壞IFM編碼器。低速端安裝:安裝于減速齒輪后,如卷揚鋼絲繩卷筒的軸端或zui后一節(jié)減速齒輪軸端,此方法已無齒輪來回程間隙,測量較直接,精度較高,此方法一般測量長距離定位,例如各種提升設備,送料小車定位等。輔助機械安裝:常用的有齒輪齒條、鏈條皮帶、摩擦轉(zhuǎn)輪、收繩機械等。
編碼器是一種在安裝調(diào)試階段所使用的現(xiàn)場輔助工具。在現(xiàn)場安裝階段,內(nèi)部帶電子編碼地址的消防電子設備需要在安裝時根據(jù)圖紙給設備設置一個地址號,方便位置管理。該款編碼器為我司研發(fā)制造的全系列智能型終端設備進行編、讀地址碼的便攜式設備。是消防自動報警系列工程安裝、調(diào)試、維護過程中的工具,支持我司目前生產(chǎn)制造的所有智能終端的地址編/讀碼,并具有回路終端數(shù)量的統(tǒng)計、單點測試和單點啟動等功能。
當討論工業(yè)運動控制中有關運動速度、距離和方向以及反饋系統(tǒng)時,必然會涉及到運動控制核心部件——編碼器。簡而言之,編碼器主要是記錄運動技術(shù)指標并傳達運動信號,可用于監(jiān)測、調(diào)節(jié)和控制運動狀態(tài),從而滿足工業(yè)設備理想的運動控制需求
從定義上講,編碼器(encoder)是將信號(如比特流)或數(shù)據(jù)進行編制、轉(zhuǎn)換為可用以通訊、傳輸和存儲的信號形式的設備,常應用于各種運動控制場景中,主要功能是將旋轉(zhuǎn)角度、位移及線速度等運動參數(shù)轉(zhuǎn)換成電信號輸出,作用堪比工業(yè)運動控制的“神經(jīng)中樞"。
編碼器種類繁多,按照讀出方式可分為接觸式和非接觸式兩種;按照檢測原理可分為光學式、磁式、感應式和電容式四種;按照刻度方法及信號輸出形式可分為增量式、絕對式以及混合式三種。在增量編碼器的情況下,位置是從零位標記開始計算的脈沖數(shù)量確定的,而絕對型編碼器的位置是由輸出代碼的讀數(shù)確定的。目前國內(nèi)應用較多的編碼器有:旋變編碼器、磁編碼器、增量光編碼器和絕對值光編碼器。
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