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Wie kann man Coder klassifizieren?
Datum:2016-10-12Lesen Sie:3

Um einen Motor zu steuern, werden Sie auf jeden Fall eine solche Sache verwenden, da es Ihnen helfen kann, den schnell drehenden Motor zu entschlüsseln?

  

Der optoelektronische Encoder verwendet das Prinzip der optoelektronischen Umwandlung, um die mechanischen geometrischen Verschiebungen auf der Ausgangsachse in Impulse oder numerische Mengen umzuwandeln. Dies ist der Sensor, der derzeit verwendet wird, da die Optik-Code-Scheibe koaxial mit dem Motor ist, wenn sich der Motor dreht, dreht sich die Code-Scheibe (Raster-Scheibe) mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Motor, um die Drehzahl des aktuellen Motors zu reflektieren.

Es besteht hauptsächlich aus Lichtquellen, Scheiben, optischen Systemen und 4 Teilen der Schaltung. Im Folgenden erläutern wir die verschiedenen Arten von optoelektronischen Encoders.

  

Abbildung 1

  1. Inkrementale Encoder

Es kann die Verschiebung in ein periodisches elektrisches Signal umwandeln, dieses dann in einen Zählimpuls umwandeln, den Inkremental-Encoder drehen, um den Impuls während der Drehung auszugeben, um seinen Standort durch das Zählgerät zu erkennen. Und die Position ist die Anzahl der Berechnungen der Impulse von der Null-Bit-Marke ist festgelegt, wenn nach einem Stromausfall kann der Encoder keine Bewegung haben, wenn der Encoder wieder an den Strom arbeitet, kann es keine Störungen geben und den Impuls verlieren, sonst wird der Nullpunkt des Speichers des Zählgerätes verschoben. Falsche Ergebnisse sind schwer zu erkennen, wenn der Referenzpunkt nicht genau positioniert werden kann, kann die Genauigkeit der Position nicht garantiert werden. Jede Operation sollte daher zuerst einen Referenzpunkt finden. Aber ein solcher Encoder ist nicht von Stromausfällen oder Störungen beeinflusst.

  

Abbildung 2

Der Inkremental-Encoder kann drei Gruppen von Quadratwellenpulsen A, B und Z mit dem Prinzip der optischen Umwandlung ausgeben; Die beiden Gruppen von Impulsphasen A und B unterscheiden sich um 90 Grad und können die Drehrichtung des Motors bestimmen, während die Z-Phase einen Impuls pro Umdrehung für die Positionierung des Benchmarkpunkts ausgibt. Dieses Encoder-Prinzip ist einfach aufgebaut, mechanisch durchschnittlich und hat eine Lebensdauer von bis zu zehntausend Stunden, eine starke Störungsbeständigkeit und eine hohe Zuverlässigkeit. Es ist jedoch nicht möglich, die Positionsinformationen über die Drehung der Achse auszugeben.

  2. Typenkoder

Jede Position des Formencoders entspricht einem bestimmten Ziffercode, daher bezieht sich seine Darstellung nur auf die Anfang- und Endposition der Messung und nicht auf den Zwischenprozess der Messung. Ihre Position wird durch die Ablesung des Ausgabecodes bestimmt. Wenn die Stromversorgung unterbrochen ist, wird der Typencoder nicht von der tatsächlichen Position getrennt. Beim erneuten Einschalten bleibt die Positionslesung aktuell.

  

Abbildung 3

Der Encoder kann eine große Anzahl von Zahlen direkt ausführen, es gibt mehrere Codekanäle auf der Scheibe, die Anzahl der Codekanäle ist die binäre Zahl. An jedem Codekanal besteht ein sektorförmiger Bereich aus durchlässigem und nicht durchlässigem Licht, der das Signal mit einem optischen Sensor erfasst. Auf beiden Seiten der Scheibe sind Lichtquelle und Lichtempfindliches Element jeweils eingestellt, so dass das Lichtempfindliche Element eine binäre Zahl ausgeben kann, abhängig davon, ob es ein Lichtsignal empfängt. Verschiedene Nummern an verschiedenen Stellen ausgeben. Dadurch kann der Standort erkannt werden. Die Auflösung wird jedoch durch die Zahl der binären Bits bestimmt, d. h. die Genauigkeit hängt von der Zahl der Bits ab. Vorteile: Der Wert der Winkelkoordinaten kann direkt ausgelesen werden, es gibt keine kumulativen Fehler, die Positionsinformationen gehen nach dem Stromausfall nicht verloren. Die Störungsschutzeigenschaften des Encoders und die Zuverlässigkeit der Daten wurden erheblich verbessert.

  Mischte Wertencoder

Gemischter Wertencoder, der zwei Informationen ausgibt: eine Information zur Erkennung der Position der Magnetpole mit Informationsfunktion; Eine andere Gruppe ist die Ausgabeinformationen des Inkremental-Encoders.

  4. Rotationstransformatoren

Der Rotationstransformator, kurz als Rotation bezeichnet, besteht aus speziell elektromagnetischem Design von hochleistungsfähigen Siliziumstahlstapeln und Lackdrahten, die im Vergleich zu den Encodern mit optischer Technologie wärmebeständig und vibrationsbeständig sind. Die Anpassungsfähigkeit an harte Arbeitsumgebungen wie Stoßbeständigkeit, Ölverschmutzung und sogar Korrosionsbeständigkeit. Die Drehung eines Paares von Polen (Eingeschwindigkeit) kann als ein einkreisiges Rückkopplungssystem betrachtet werden.

  

Abbildung 4

  V. Positive Kosinus Servomotor Encoder

Der Servoantrieb kann ohne hohe Frequenzkommunikation eine hochpräzise Segmentierung erhalten, wodurch die Hardwareanforderungen reduziert werden, und aufgrund des Einkreiswinkelsignals kann der Servomotor glatt starten und das Startmoment groß sein.

Um die Leistungsparameter des Motors besser testen zu können, kann das ZLG Remote Electronic MPT Motor Testsystem mit der Technologie "Free Load Engine" Steuerungsreaktionstests und stufenweise Reaktionstests durchgeführt werden. Die Fähigkeit, die Anforderungen an transienten Messungen von Motoren und Antrieben zu erfüllen, fördert die Entwicklung der Branche.

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