编码器设备运行时各种可能发生的意外状况,如:控制程序运行异常、系统与编码器之间电气连接的断开、设备故障或断电停机、信号线路干扰...等,都将造成检测运算中位置计数和圈数累加的错误或清零,从而相当于中断了位置测量的进程。因此,一旦出现上述这些情况,就必须在系统恢复时,对编码器所在的位置轴进行原点校准的初始化操作,但这在起重机械操作规程中是不允许发生的,这增加了起重机械设备的不安全性和出事故的概率。而使用多圈绝对值编码器进行位置测量,只要其目标量程(即测量行程)在编码器圈数范围内,设备系统就可以无需进行任何位置计数和圈数累加方面的算法处理,直接引用编码器输出的反馈数据。ENX紧凑型ENM36系列 CANopen输出。海南4-20mA输出绝对值编码器供应商家

绝对值编码器原理:绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线......编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的***的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由光电码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。绝对值编码器原理--应用绝对编码器由机械位置决定的每个位置是***的,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,被广泛应用于水利、轻工、机械、冶金、纺织、石油、航空、航海等行业。具体到工程项目类如:回转台、闸门开度、阀门开度、提升机吊车定位、行车定位、物位测量、导弹发射角度定位、导弹空气舵测量、电子经纬仪等高精度测量定位场合。 海南4-20mA输出绝对值编码器供应商家ENM58系列单圈多圈SSI输出(IP68浸水型)编码器.

多圈绝对值编码器输出的是多位数码(格雷码或纯二进制码),并行输出就是在接口上有多点高低电平输出,以**数码的1或0,对于位数不高的绝对编码器,一般就直接以此形式输出数码,可直接进入PLC或上位机的I/O接口,输出即时,连接简单。但是并行输出有如下问题:1)必须是格雷码,因为如是纯二进制码,在数据刷新时可能有多位变化,读数会在短时间里造成错码。2)所有接口必须确保连接好,因为如有个别连接不良点,该点电位始终是0,造成错码而无法判断。3)传输距离不能远,一般在一两米,对于复杂环境,比较好有隔离。4)对于位数较多,要许多芯电缆,并要确保连接优良,由此带来工程难度,同样,对于编码器,要同时有许多节点输出,增加编码器的故障损坏率。串行SSI输出:串行输出就是通过约定,在时间上有先后的数据输出
这些技术先进的旋转编码器可提供高达65536阶单圈分辨率(例如16位单圈分辨率或)同时还满足多圈型号高达16384圈(例如14位多圈)的测量要求。得力于产品查找工具其成熟的筛选功能,客户可以在几秒内确定编码器的参数。因此,客户可以选择底层编码器技术(磁性或光学),多样法兰形式,轴承组合还有连接方式。ENX的IXARCPROFINET编码器可提供高达IP67的轴封和连接器密封圈,并且提供不锈钢外壳。ENX的IXARCPROFINET编码器让客户可以分辨率编程、时间频率、速度滤波、预设值、计量方向和IP地址。当传输速率高达100Mb且内部循环时间小于1ms时,ENX的IXARCPROFINET编码器还结合了更深层的功能ENS58D系列方形法兰编码器,4-20mA,0-5V,0-10V,SSI接口.

ENX编码器每道刻线依次以2线、4线、8线、16线编排,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由光电码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。绝对编码器由机械位置确定编码,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性提高了。绝对值编码器器件区别编辑单圈绝对值编码器到多圈绝对值编码器。JueDui值旋转单圈绝对值编码器,以转动中测量光电码盘各道刻线,以获取编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合JueDui编码的原则,这样的编码只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈绝对值编码器。测量旋转超过360度范围,用到多圈绝对值编码器,编码器生产运用钟表齿轮机械原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码***不重复,而无需记忆。ENX编码器PIF510-RG59-00120-G6R。海南4-20mA输出绝对值编码器供应商家
若无特殊要求,在测量物料进给距离时,没必要用绝对值编码器,只为提升测量精度,可使用单圈绝对值编码器。海南4-20mA输出绝对值编码器供应商家
ENX编码器为轴的每个角度位置提供一个独特的数字代码,存储当前位置的值,因此,在重新启动系统或电源丢失时,纺织了信息的丢失。值编码器可以有两种类型:单圈和多圈或格雷和二进制码。单圈值编码器允许对轴的角度位置进行精确编码,即使电源关闭。因此,每个单度位置被转换成一个特定的代码(格雷或二进制)成比例的比特数。多圈绝对值编码器使用更多的应用程序,除了单圈系统的角度跟踪外,多圈系统还存储了转数的计算。值编码器之所以如此定义,是因为它们在中断或断电后仍然保持准确位置值,所以至关重要的是,所有指向该位置的数据都应该始终可用。为了这个目的二进制代码被使用,由放置在圆盘上的横向或纵向的同名和不透明的片段的模式设置,与运动的方向有关。自然二进制码的缺点是有更多的二进制数字在两个连续位置之间变化。由于机械公差,弹跳或噪音等原因,当换相状态发生变化时,换相信号可能不会同时切换,造成中间情况,从而在计算位置时产生误差。为了避免这种不变,因此,为了避免输出代码中的错误,使用了输出同步信号(频闪)。在格雷码中,一个二进制数字在连续的步骤之间发生变化;代码轨迹是相当于移动方向进行横向读取的。海南4-20mA输出绝对值编码器供应商家