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P+F编码器ENI58IL-H10BA5-1024UD1操作使用

更新时间:2023-01-28    点击次数:344

P+F编码器ENI58IL-H10BA5-1024UD1-RC1操作使用

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ENI58IL-H10BA5-1024UD1-RC1编码器

旋转编码器是集光机电技术于一体的速度位移传感器:

输出原理

编码器信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电极开路(PNP、NPN),推拉式多种形式,其中TTL为长线差分驱动(对称A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的信号接收设备接口应与编码器对应,编码器的脉冲信号一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关频率有低有高。

振动

旋转编码器上的振动,往往会成为误脉冲发生的原因。因此,应对设置场、安装场加以注意。每转发生的脉冲数越多,旋转槽圆盘的槽孔间隔越窄,越易受到振动的影响。在低速旋转或停止时,加在轴或本体上的振动使旋转槽圆盘抖动,可能会发生误脉冲。

增量型

增量式编码器轴旋转时,有相应的相位输出。其旋转方向的判别和脉冲数量的增减,需借助后部的判向电路和计数器来实现。其计数起点可任意设定,并可实现多圈的无限累加和测量。还可以把每转发出一个脉冲的Z信号,作为参考机械零位。当脉冲已固定,而需要提高分辨率时,可利用带90度相位差A,B的两路信号,对原脉冲数进行倍频。

光电型

光电编码器轴旋转器时,有与位置一一对应的代码(二进制,BCD码等)输出,从代码大小的变更即可判别正反方向和位移处的位置,而无需判向电路。它有一个*零位代码,当停电或关机后再开机重新测量时,仍可准确地读出停电或关机位置地代码,并准确地找到零位代码。一般情况下光电编码器的测量范围为0~360度,但特殊型号也可实现多圈测量。


与传统的旋转编码器中使用的长波红外光相比,蓝光LED发射的蓝光具有更短的波长,在同样的码盘光棚刻线宽度下,能够实现更清晰的条纹影像,"倍加福产品部经理

Stefan Horvatic解释说,基于该功能原理的革新,用户期望的高基准信号得以实现,“蓝光码盘扫描技术,使A:B通道输出信号的相位差及脉宽的波动幅度远远小千10%

Horvatic做出了补充解释。其所能达到的信号优于传统红外光技术的增量型旋转编码器的两倍以上。同时,由于高频采样不容易受到干扰,该蓝光技术编码器,在遇到强机械冲击和振动的情况下,可以仍然保持信号稳定

ENI58IL系列编码器,除了引入蓝光技术实现高精准测量外,在可靠性和耐久性上面也下足了功夫:轴承锁固设计,保护滚珠轴承,可承受更大轴力负荷;特制EMC保护电路,避免编码器强电磁干扰损坏。“目前,在售的大多数旋转编码器,一般仅仅符合CE标准的低要求。我们的测试标准,四倍优于常规标准等,产品在严苛挑战性应用条件下能够精准可靠运行。"

ENI5811 编码器另一个技术是,额外使用了超越标准制造的码盘定标装配工艺:在其生产过程中,为码盘的精密插入,必须在显微镜下予以同轴等参数校准。这一过程不仅提

高了产品应用的精度,并且能够防止细微的偏差给客户造成的不可忽视的损失,


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