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增量式旋轉編碼器工作原理

來源: 瀏覽次數(shù):2316 發(fā)布時間:2021-05-15

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(shù)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(yōu)勢。

下面對增量式旋轉編碼器的內部工作原理(附圖)

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S0S1。

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S0S1S2比值與實際圖的S0S1S2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S0S1S2比值與實際圖的S0S1S2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S0S1S2比值與實際圖的S0S1S2比值仍相同。

通過輸出波形圖可知每個運動周期的時序為

順時針運動

逆時針運動

A B

1 1

0 1

0 0

1 0

A B

1 1

1 0

0 0

0 1

 

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S0S1弧度夾角相同,且S2等于S01/2,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S01/2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S01/2,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(jù)檢測原理,編碼器可分為光學式、磁式、感應式和電容式。根據(jù)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、BZ相;A、B兩組脈沖相位差90o,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(yōu)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。 

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(xiàn)位移數(shù)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(yōu)點,在國內外受到重視和推廣。近年來更取得長足的發(fā)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(shù)起點任意設定,可實現(xiàn)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(shù)由編碼器光柵的線數(shù)決定。需要提高分辯率時,可利用 90 度相位差的 A、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(shù)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(guī)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(shù)范圍作簡要的介紹,供選型參考。

1)光柵線數(shù):



  (2)輸出方式:
    常規(guī)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(guī)有以下幾種:
              5V、12V、24V5-24V(通用型)、5-30V

  (4防護性能:常規(guī)為防油、防塵、抗震型。

  (5彈性聯(lián)接器:編碼器軸與用戶軸聯(lián)接時,存在同軸誤差,嚴重時將損壞編碼器。要求采用彈性聯(lián)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(lián)軸器常用規(guī)格為:

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(lián)接避免鋼性聯(lián)接,而應采用彈性聯(lián)軸器、尼龍齒輪或同步帶聯(lián)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(shù)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(guī)則地刻有透光和不透光的線條,在圓盤兩側,安放發(fā)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(jīng)過整形后變?yōu)槊}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90o的兩路脈沖信號,如圖所示。



根據(jù)檢測原理,編碼器可分為光學式、磁式、感應式和電容式。根據(jù)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、BZ相;A、B兩組脈沖相位差90o,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(yōu)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(huán)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(jù)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(huán)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(shù)來決定的,也就是說精度取決于位數(shù),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(shù)字量,具有體積小,精度高,工作可靠,接口數(shù)字化等優(yōu)點。它廣泛應用于數(shù)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(shù)量的脈沖。

周期性的測量或者單位時間內的脈沖計數(shù)可以用來測量移動的速度。

如果在一個參考點后面脈沖數(shù)被累加,計算值就代表了轉動角度或行程的參數(shù)。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(xiàn)雙向的定位控制;另外,三通道增量型旋轉編碼器每一圈產(chǎn)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(shù)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(guī)定數(shù)量的測量步,最大的分辨率為13位,這就意味著最大可區(qū)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(shù)。多圈的圈數(shù)為12位,也就是說最大4096圈可以被識別??偟姆直媛士蛇_到25位或者33554,432個測量步數(shù)。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。


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