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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(至10.000脈沖/每轉)可以將直線距離調節到小于1毫米。
式IFM編碼器德國IFM編碼器
旋轉增量式IFM編碼器以轉動時輸出脈沖,通過計數設備來知道其位置,當IFM編碼器不動或停電時,依靠計數設備的內部記憶來記住位置。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,只有錯誤的生產結果出現后才能知道。解決的方法是增加參考點,IFM編碼器每經過參考點,將參考位置修正進計數設備的記憶位置。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。型旋轉光電IFM編碼器,因其每一個位置*、抗干擾、無需掉電記憶,已經越來越廣泛地應用于各種工業系統中的角度、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,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、數據的可靠性大大提高了。由于IFM編碼器在定位方面明顯地優于增量式IFM編碼器,已經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編碼器在多位數輸出型,一般均選用串行輸出或總線型輸出,德國生產的型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 旋轉單圈式IFM編碼器,以轉動中測量光碼盤各道刻線,以獲取*的編碼,當轉動超過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范圍360度以內的測量,稱為單圈式IFM編碼器。如果要測量旋轉超過360度范圍,就要用到多圈式IFM編碼器。 IFM編碼器生產廠家運用鐘表齒輪機械的原理,當中心碼盤旋轉時,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試難度。多圈式IFM編碼器在長度定位方面的優勢明顯,已經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IFM編碼器的機械安裝使用:型旋轉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:安裝于動力馬達轉軸端(或齒輪連接),此方法優點是分辨率高,由于多圈IFM編碼器有4096圈,馬達轉動圈數在此量程范圍內,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、摩擦轉輪、收繩機械等。
編碼器是一種在安裝調試階段所使用的現場輔助工具。在現場安裝階段,內部帶電子編碼地址的消防電子設備需要在安裝時根據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、調試、維護過程中的工具,支持我司目前生產制造的所有智能終端的地址編/讀碼,并具有回路終端數量的統計、單點測試和單點啟動等功能。
當討論工業運動控制中有關運動速度、距離和方向以及反饋系統時,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指標并傳達運動信號,可用于監測、調節和控制運動狀態,從而滿足工業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,常應用于各種運動控制場景中,主要功能是將旋轉角度、位移及線速度等運動參數轉換成電信號輸出,作用堪比工業運動控制的“神經中樞"。
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量確定的,而絕對型編碼器的位置是由輸出代碼的讀數確定的。目前國內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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