河北角度编码器
针对高精度光电编码器转角精度的检测,提出了一种基于双频激光干涉仪的光电编码器转角精度检测方法,并研制了相应的检测装置.该装置以步进电机为驱动元件,通过减速机构带动被检编码器和角度基准旋转,以Renishaw双频激光干涉仪为角度基准检测仪器,使用RenishawRX10回转轴校准组件为角度旋转基准,检测精度达1.36″.分别使用该装置和传统手动检测装置对21bit***式编码器进行精度检测对比实验,结果表明,该装置是可行的,且在检测效率,检测精度上均高于传统检测装置.河北角度编码器
光电轴角高精度角度编码器的抗干扰能力较强,且没有累计误差。相对型测角高精度角度编码器在我国研究的比较早的是长春光申机械研究所。1964年长春研制出了我国第1块18位相对式码盘,接着研制出了18位相对式高精度角度编码器,用于电影经纬仪上;1988年研制出了23位相对式高精度角度编码器;1996年,又研制出25位相对式高精度角度编码器,采用自然二进制与周期二进制混合编码,采用单片机软件细分,分辨率为0.039”,测角均方根误差为士0.7”.。无论是增量型还是相对型光电轴角高精度角度编码器,虽然它们都可以直接输出数字量,多被用于角度的检测,但其分辨率总是依赖于机械放大装置。21位高精度编码器批发
高精度角度编码器的温度等级:经济级的一般只有-10度~60度,一般不会超过70度,而工业级的工作温度一般为零下20度~70度,好的为零下25度~80度的。温度等级其实反映的是内部零件选用的等级,大家要知道,一般民用级电子零件的温度大部分是到55度或60度,而到70度以上的优级工业级零件价格常常就会贵一倍以上,不同的等级不仅*是温度问题,而且是其在使用中反映的失效概率。而宽范围不仅*是可适用于这些极限温度范围,而且抗温度冲击波动的能力好。有些用户以为使用的环境到不了这些温度极限范围,55度就够了,但他们忽视了开机关机等温度冲击波动可能对器件的损坏,以及内部芯片的失效概率。
对于多个控制工位,只需一个高精度角度编码器的成本,以及更主要的安装、维护、损耗成本降低,使用寿命增长,其经济化逐渐突显出来。高精度角度编码器已经越来越普遍地被应用于各种工控场合。关于电源供应及高精度角度编码器和PLC连接:一般编码器的工作电源有三种:5Vdc、5-12 Vdc或12-26Vdc。如果你买的编码器用的是11-26Vdc的,就可以用PLC的24V电源,需注意的是:高精度角度编码器的耗电流,在PLC的电源功率范围内。高精度角度编码器如是并行输出,连接PLC的I/O点,需了解编码器的信号电平是推拉式(或称推挽式)输出还是集电极开路输出,如是集电极开路输出的,有N型和P型两种,需与PLC的I/O极性相同。如是推拉式输出则连接没有什么问题。
光电轴角高精度角度编码器是采用光电转换技术将角度转化成相应的数字代码的装置,根据提取信号的方法分为增量高精度角度编码器和相对高精度角度编码器两种。增量型高精度角度编码器的位置由原位基准的计数脉冲累计来决定位置,读数状态要始终连续,不可中断,抗干扰能力差,主要用于短时的相对位移或速度检测。以日本产高精度增量型高精度角度编码器比较常用,其分辨率和角度积累误差都是几秒量级。相对型高精度角度编码器是利用自然二进制或循环二进制方式进行光电转换,在转轴的任意位置都可读出一个固定的与位置相对应的数字码。角度编码器生产商
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高精度角度编码器关键技术研究:参考国内外文献的基础上,深入研究分析了莫尔条纹信号的形成机理、激光电信号特点以及电子学细分原理。提出了一种适用于金属码盘的单圈角度编码方法,采用单圈循环格雷码编码方法,在一条码道上均匀分布10个读数头实现0°~360°的全量程角度编码,设计出码盘和狭缝盘。 提出了单圈循环格雷码的粗码校正方法,并编制了软件校正程序,实现了精码对粗码的校正。 采用Xilinx的spartan3为重要控制器件,设计了高速数据采集处理系统硬件、软件,实现了信号采集与处理,研制了高精度角度编码器样机,并对样机进行了检测实验。河北角度编码器