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产品详情
简单介绍:
倍加福P+F编码器ENI58IL-S10CA5-1024UD1-RC1
?光电码盘?:码盘上有环形通、暗的刻线,通过光电发射和接收器件读取,生成四组正弦波信号A、B、C、D,每相相差90度相位差。
?信号处理?:将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,增强稳定信号。每转输出一个Z相脉冲,代表零位参考位。
?方判断?:通过比较A相和B相的先后顺序,可以判别编码器的正转与反转。
?材料选择?:编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料等,玻璃码盘热稳定性好、精度*,金属码盘不易碎但精度有限,塑料码盘成本低但精度和热稳定性较差?。
详情介绍:
倍加福P+F编码器ENI58IL-S10CA5-1024UD1-RC1

**型旋转编码器的机械安装使用:
**型旋转编码器的机械安装有*速端安装、低速端安装、
辅助机械装置安装等多种形式。
*速端安装:安装于动力马达转轴端(或齿轮连接),此方法**是分辨率*,由于多圈编码器有4096圈,马达转动圈数在此量程范围内,可充分用足量程而提*分辨率,缺点是运动物体通过减速齿轮后,来回程有齿轮间隙误差,一般用于单向***控制定位,例如轧钢的辊缝控制。另外编码器直接安装于*速端,马达抖动须较小,不然易损坏编码器。
低速端安装:安装于减速齿轮后,如卷扬钢丝绳卷筒的轴端或*后一节减速齿轮轴端,此方法已无齿轮来回程间隙,测量较直接,精度较*,此方法一般测量长距离定位,例如各种提升设备,送料小车定位等。
(1)增量型:就是每转过单位的角度就发出一个脉冲信号(也有发正余弦信号,然后对其进行细分,斩波出频率更*的脉冲),通常为A相、B相、Z相输出,A相、B相为相互延迟1/4周期的脉冲输出,根据延迟关系可以区别正反转,而且通过取A相、B相的上升和下降沿可以进行2或4倍频;Z相为单圈脉冲,即每圈发出一个脉冲。一般意义上的增量编码器内部无存储器件,故不具有断电数据保持功能,数控机床必须通过“回参考点”操作来确定计数基准与进行实际位置“清零
(2)**值型:就是对应一圈,每个基准的角度发出一个与该角度对应二进制的数值,通过外部记圈器件可以进行多个位置的记录和测量。**值编码器的输出可直接反映360°范围内的**角度,**位置可通过输出信号的幅值或光栅的物理编码刻度鉴别,前者称旋转变压器(Rotating Transformer);后者称**值编码器(Absolute-value Encoder)。

**型旋转编码器的机械安装使用:
**型旋转编码器的机械安装有*速端安装、低速端安装、
辅助机械装置安装等多种形式。
*速端安装:安装于动力马达转轴端(或齿轮连接),此方法**是分辨率*,由于多圈编码器有4096圈,马达转动圈数在此量程范围内,可充分用足量程而提*分辨率,缺点是运动物体通过减速齿轮后,来回程有齿轮间隙误差,一般用于单向***控制定位,例如轧钢的辊缝控制。另外编码器直接安装于*速端,马达抖动须较小,不然易损坏编码器。
低速端安装:安装于减速齿轮后,如卷扬钢丝绳卷筒的轴端或*后一节减速齿轮轴端,此方法已无齿轮来回程间隙,测量较直接,精度较*,此方法一般测量长距离定位,例如各种提升设备,送料小车定位等。
(1)增量型:就是每转过单位的角度就发出一个脉冲信号(也有发正余弦信号,然后对其进行细分,斩波出频率更*的脉冲),通常为A相、B相、Z相输出,A相、B相为相互延迟1/4周期的脉冲输出,根据延迟关系可以区别正反转,而且通过取A相、B相的上升和下降沿可以进行2或4倍频;Z相为单圈脉冲,即每圈发出一个脉冲。一般意义上的增量编码器内部无存储器件,故不具有断电数据保持功能,数控机床必须通过“回参考点”操作来确定计数基准与进行实际位置“清零
(2)**值型:就是对应一圈,每个基准的角度发出一个与该角度对应二进制的数值,通过外部记圈器件可以进行多个位置的记录和测量。**值编码器的输出可直接反映360°范围内的**角度,**位置可通过输出信号的幅值或光栅的物理编码刻度鉴别,前者称旋转变压器(Rotating Transformer);后者称**值编码器(Absolute-value Encoder)。
P+F倍加福编码器的工作原理?是通过光电转换将输出轴的角位移、角速度等机械量转换成相应的电脉冲以数字量输出(REP)?12。具体来说,P+F编码器由一个中心有轴的光电码盘组成,码盘上有环形通、暗的刻线,通过光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度)。将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可以增强稳定信号;每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位?。
倍加福P+F编码器ENI58IL-S10CA5-1024UD1-RC1