海茵兰茨光电编码器是通过读取光电编码盘上的图案或编码信息,来表示与光电编码器相连的电机转子的位置信息的。光电编码器,是目前应用的传感器。一般的光电编码器主要由光栅盘和光电检测装置组成。在伺服系统中,由于光电码盘与电动机同轴,电动机旋转时,光栅盘与电动机同速旋转,经发光二极管等电子元件组成的检测装置检测输出若干脉冲信号。通过计算每秒光电编码器输出脉冲的个数就能反映当前电动机的转速。此外,为判断旋转方向,码盘还可提供相位相差90°的2个通道的光码输出,根据双通道光码的状态变化确定电机的转向。海茵兰茨多圈编码器服务 24小时发货 品质过硬;11-59SP-1549-10000增量编码器海茵兰茨防爆性能

HEIN LANZ利用欧洲好的磁性传感器研发成果,应用专业定制的霍尔传感器和功能强大的32位高速处理芯片一举攻克了这一难题。如今采用了这两大好技术的HEIN LANZ磁性编码器存取数据的时间只需要数微秒,其电气性能好能够与光电运动传感器分庭抗礼,而其好的机械性能更可以在众多的恶劣环境使用中发挥重大的作用。HEIN LANZ磁性绝对值编码器可以提供好值单圈和多圈的产品,输出接口包括:模拟量(4…20mA, 0…20mA, 0…5V, 0…10V四种接口可选),SSI串行同步通讯,Canopen总线通讯。多种多样的数据通讯接口选择可以与各类型的控制器完美对接。11-59SP-1549-10000增量编码器海茵兰茨防爆性能海茵兰茨6F-58SN-1531-B13121现货;

增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。
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进行记忆的。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。海茵兰茨W6F-58SN-2545-B13121-SP02现货;

光电编码器是在一个很薄很轻的圆盘子上,通过紧密仪器来腐蚀雕刻了很多条细小的缝,相当于把一个360度,细分成很多等分,比如成1024组,这样每组之间的角度差是360/1024度=0.3515625度。然后有个精密的发光源,安装在码盘的一面,码盘的另外一面,,使用了光敏电阻这些元件加放大和整形电路组成,这样码盘转动时候,有缝隙的地方会透光过去,瞬间收到光脉冲,经过电路处理后,输出一个电脉冲信号,这样码盘旋转了一周,会对应输出1024个脉冲,脉冲位置如果是0,第二个脉冲位置就是0.3515625°,第三个脉冲位置是0.3515625°*2,以此类推,这样只要有仪器能读到脉冲个数,就可以知道码盘对应在什么位置了,如果把编码器安装到电机的轴上,电机轴和码盘是刚性连接,两者的位置关系会一一对应,通过读编码器脉冲,就可以知道电机的轴位置。单圈/多圈编码器_W6E-60SX,HX_Ethernet-IP 工业传感器;11-59SP-1549-10000增量编码器海茵兰茨防爆性能
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精度和和重复定位精度对系统的影响。系统精度:一个编码器的性能一般由分辨率来描述,而非测量精度。编码器也许可能将运动非常准确地解析至精密位,但每一位的精度受到待测机器的运动质量的影响。比如,如果机器部件在负载下产生变形、或者传动丝杠上存在0.1 英寸的间隙,在测量时使用一个每圈1000个计数点,输出精度0.001英寸的编码器不会消除这0.1 英寸的误差。编码器只能用来反映位置,无法提高待测轴运动的基本精度。系统重复精度:重复精度是指受控机器部件重复定位至行程中同一点的误差。重复精度一般小于系统分辨率,但是比系统精度稍微好些。一个2500个周期、双通道编码器能够产生每转10000个脉冲。通常在使用Dynapar编码器时,该信号放大4倍后的精度会优于±1个计数点。11-59SP-1549-10000增量编码器海茵兰茨防爆性能