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編碼器

編碼器工作原理

發布日期:2022-10-09 點擊率:91

目前,編碼器工作原理在當代的應用可謂是越來越廣泛,編碼器工作原理是值得我們好好學習的,現在我們就深入了解編碼器工作原理。

編碼器工作原理
編碼器工作原理

由一個中心有軸的光電碼盤,其上有環形通、暗的刻線,有光電發射和接收器件讀取,獲得四組正弦波信號組合成A、B、C、D,每個正弦波相差90度相位差(相對于一個周波為360度),將C、D信號反向,疊加在 A、B兩相上,可增強穩定信號;另每轉輸出一個Z相脈沖以代表零位參考位。
由于A、B兩相相差90度,可通過比較A相在前還是B相在前,以判別編碼器的正轉與反轉,通過零位脈沖,可獲得編碼器的零位參考位。 編碼器碼盤的材料有玻璃、金屬、塑料,玻璃碼盤是在玻璃上沉積很薄的刻線,其熱穩定性好,精度高,金屬碼盤直接以通和不通刻線,不易碎,但由于金屬有一定的厚度,精度就有限制,其熱穩定性就要比玻璃的差一個數量級,塑料碼盤是經濟型的,其成本低,但精度、熱穩定性、壽命均要差一些。
分辨率—編碼器以每旋轉360度提供多少的通或暗刻線稱為分辨率,也稱解析分度、或直接稱多少線,一般在每轉分度5~10000線。

編碼器簡介:

編碼器(encoder)是將信號(如比特流)或數據進行編制、轉換為可用以通訊、傳輸和存儲的信號形式的設備。 編碼器把角位移或直線位移轉換成電信號,前者稱為碼盤,后者稱為碼尺.按照讀出方式編碼器可以分為接觸式和非接觸式兩種.接觸式采用電刷輸出,一電刷接觸導電區或絕緣區來表示代碼的狀態是"1”還是“0”;非接觸式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件時以透光區和不透光區來表示代碼的狀態是"1”還是"0”,通過"1”和“0”的二進制編碼來將采集來的物理信號轉換為機器碼可讀取的電信號用以通訊、傳輸和儲存。

編碼器工作原理詳解版

增量式旋轉編碼器通過內部兩個光敏接受管轉化其角度碼盤的時序和相位關系,得到其角度碼盤角 度位移量增加(正方向)或減少(負方向)。在接合數字電路特別是單片機后,增量式旋轉編碼器在角度測量和角速度測量較絕對式旋轉編碼器更具有廉價和簡易的 優勢。

下面對增量式旋轉編碼器的內部工作原理(附圖)

 

編碼器工作原理
編碼器工作原理

A,B兩點對應兩個光敏接受管,A,B兩點間距為 S2 ,角度碼盤的光柵間距分別為S0和S1。

當角度碼盤以某個速度勻速轉動時,那么可知輸出波形圖中的S0:S1:S2比值與實際圖的 S0:S1:S2比值相同,同理角度碼盤以其他的速度勻速轉動時,輸出波形圖中的S0:S1:S2比值與實際圖的S0:S1:S2比值仍相同。如果角度碼 盤做變速運動,把它看成為多個運動周期(在下面定義)的組合,那么每個運動周期中輸出波形圖中的S0:S1:S2比值與實際圖的S0:S1:S2比值仍相 同。

通過輸出波形圖可知每個運動周期的時序為

編碼器工作原理

我們把當前的A,B輸出值保存起來,與下一個A,B輸出值做比較,就可以輕易的得出角度碼盤 的運動方向,

如果光柵格S0等于S1時,也就是S0和S1弧度夾角相同,且S2等于S0的1/2,那么可 得到此次角度碼盤運動位移角度為S0弧度夾角的1/2,除以所消毫的時間,就得到此次角度碼盤運動位移角速度。

S0等于S1時,且S2等于S0的1/2時,1/4個運動周期就可以得到運動方向位和位移角 度,如果S0不等于S1,S2不等于S0的1/2,那么要1個運動周期才可以得到運動方向位和位移角度了。

我們常用的鼠標也是這個原理哦。

根據檢測原理,編碼器可分為光學式、磁式、感應式和電容式。根據其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。

1.1增量式編碼器

增量式編碼器是直接利用光電轉換原理輸出三組方波脈沖A、B和Z相;A、B兩組脈沖相位差 90?,從而可方便地判斷出旋轉方向,而Z相為每轉一個脈沖,用于基準點定位。它的優點是原理構造簡單,機械平均壽命可在幾萬小時以上,抗干擾能力強,可 靠性高,適合于長距離傳輸。其缺點是無法輸出軸轉動的絕對位置信息。


編碼器工作原理

光電編碼器分類和選擇

 

光電編碼器是利用光柵衍射原理實現位移—數字變換的,從50年代開始應用于機床和計算儀器, 因其結構簡單、計量精度高、壽命長等優點,在國內外受到重視和推廣。近年來更取得長足的發展,在精密定位、速度、長度、加速度、振動等方面得到廣泛的應 用。

光電編碼器按編碼方式分為二類:增量式與絕對式。

1、增量式編碼器特點:

增量式編碼器轉軸旋轉時,有相應的脈沖輸出,其計數起點任意設定,可實現多圈無限累加和測 量。編碼器軸轉一圈會輸出固定的脈沖,脈沖數由編碼器光柵的線數決定。需要提高分辯率時,可利用 90 度相位差的 A、B 兩路信號進行倍頻或更換高分辯率編碼器。

2、絕對式編碼器特點:

絕對式編碼器有與位置相對應的代瑪輸出,通常為二進制碼或 BCD 碼。從代碼數大小的變化可以判別正反方向和位移所處的位置,絕對零位代碼還可以用于停電位置記憶。絕對式編碼器的測量范圍常規為 0—360 度。

速度計與長度計一般采用增量式編碼器,以下就其參數范圍作簡要的介紹,供選型參考。

(1)光柵線數:

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(2)輸出方式:

常規有五種輸出方式:


集電極開路輸出(通用型)


互補輸出


電壓輸出


長線驅動器輸出


UVW 輸出


(3)工作電壓:常規有以下幾種:

5V、12V、24V、5-24V(通用型)、5-30V

(4)防護性能:常規為防油、防塵、抗震型。

(5)彈性聯接器:編碼器軸與用戶軸聯接時,存在同軸誤差,嚴重時將損壞編碼器。要求采用彈 性聯接器(編碼器廠家提供選件),解決偏心問題,一般可以做到允許扭矩 <1N.m, 不同軸度<0.2mm,軸向偏角 <1.5度。

彈性聯軸器常用規格為:

編碼器工作原理

(6)安裝使用及注意事項:

編碼器屬于高精密儀器,安裝時不得敲擊和碰撞。軸端聯接避免鋼性聯接,而應采用彈性聯軸器、 尼龍齒輪或同步帶聯接傳動。使用轉速不要超過標稱轉速,否則會影響電氣信號。


光電編碼器的簡單認識

 

光電編碼器,是一種通過光電轉換將輸出軸上的機械幾何位移量轉換成脈沖或數字量的傳感器。這 是目前應用最多的傳感器,光電編碼器的工作原理如圖所示,在圓盤上有規則地刻有透光和不透光的線條,在圓盤兩側,安放發光元件和光敏元件。當圓盤旋轉時, 光敏元件接收的光通量隨透光線條同步變化,光敏元件輸出波形經過整形后變為脈沖,碼盤上有之相標志,每轉一圈輸出一個脈沖。此外,為判斷旋轉方向,碼盤還 可提供相位相差90?的兩路脈沖信號,如圖所示。

編碼器工作原理

根據檢測原理,編碼器可分為光學式、磁式、感應式和電容式。根據其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。

1、增量式編碼器是直接利用光電轉換原理輸出三組方波脈沖A、B和Z相;A、B兩組脈沖相位 差90?,從而可方便地判斷出旋轉方向,而Z相為每轉一個脈沖,用于基準點定位。它的優點是原理構造簡單,機械平均壽命可在幾萬小時以上,抗干擾能力強, 可靠性高,適合于長距離傳輸。其缺點是無法輸出軸轉動的絕對位置信息。

2、絕對式編碼器是利用自然二進制或循環二進制(葛萊碼)方式進行光電轉換的。絕對式編碼器 與增量式編碼器不同之處在于圓盤上透光、不透光的線條圖形,絕對編碼器可有若干編碼,根據讀出碼盤上的編碼,檢測絕對位置。編碼的設計可采用二進制碼、循 環碼、二進制補碼等。它的特點是:

(1)可以直接讀出角度坐標的絕對值;

(2)沒有累積誤差;

(3)電源切除后位置信息不會丟失。但是分辨率是由二進制的位數來決定的,也就是說精度取決 于位數,目前有10位、14位等多種。

3、混合式絕對值編碼器,它輸出兩組信息:一組信息用于檢測磁極位置,帶有絕對信息功能;另 一組則完全同增量式編碼器的輸出信息。

光電編碼器是一種角度(角速度)檢測裝置,它將輸入給軸的角度量,利用光電轉換原理 轉換成相應的電脈沖或數字量,具有體積小,精度高,工作可靠,接口數字化等優點。它廣泛應用于數控機床、回轉臺、伺服傳動、機器人、雷達、軍事目標測定等 需要檢測角度的裝置和設備中。

增量型和絕對值旋轉編碼器

 

一、增量型旋轉編碼器

軸的每轉動一周,增量型編碼器提供一定數量的脈沖。

周期性的測量或者單位時間內的脈沖計數可以用來測量移動的速度。

如果在一個參考點后面脈沖數被累加,計算值就代表了轉動角度或行程的參數。雙通道編碼器輸出 脈沖A、B之間相差為90O,能使接收脈沖的電子設備接收軸的旋轉感應信號,因此可用來實現雙向的定位控制;另外,三通道增量型旋轉編碼器每一圈產生一個 稱之為零位信號的脈沖(Z)。

二、增量型絕對值旋轉編碼器

絕對值編碼器為每一個軸的位置提供一個獨一無二的編碼數字值。特別是在定位控制應用中,絕對 值編碼器減輕了電子接收設備的計算任務,從而省去了復雜的和昂貴的輸入裝置:而且,當機器合上電源或電源故障后再接通電源,不需要回到位置參考點,就可利 用當前的位置值。

單圈絕對值編碼器把軸細分成規定數量的測量步,最大的分辨率為13位,這就意味著最大可區分 8192個位置+多圈絕對值編碼器不僅能在一圈內測量角位移,而且能夠用多步齒輪測量圈數。多圈的圈數為12位,也就是說最大4096圈可以被識別??偟?分辨率可達到25位或者33,554,432個測量步數。并行絕對值旋轉編碼器傳輸位置值到估算電子裝置通過幾根電纜并行傳送。

假設串行絕對值編碼器,輸出數據可以用標準的接口和標準化的協議傳送,同時在過去點對點的連 接實現了串行數據傳送。

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