埃斯顿伺服电机——增量式编码器和绝对式编码器的不同

发布时间:2024-8-30 12:03:23|来源: 埃斯顿/ESTUN

1、增量式编码器的工作原理:

  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。

  拿倒水来形容,增量式编码器好比,找一个不知道大小的杯子然后往里面倒水,当倒满一次,就把杯子清空一次,然后再倒水,最后根据倒满杯子的次数来计算距离。

  从构造上来看,增量式编码器由连接轴、码盘、光源和输出电路等构成。其实,编码器基本上都是这个构成,下面就不再重复了。

  增量式编码器由光电发射器件和接收器件获得四组正弦波信号,分别组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差,四组相差360度(即一个周波)。将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,从而起到增强稳定信号的作用;另外,每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。

  由于A、B两相前后相差90度,故可通过比较A、B两相哪个在前来判别编码器的正转与反转。

  通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。通过零位参考位和脉冲数量来计算距离和角度等参量。

  2、绝对式编码器的工作原理

  绝对式编码器的码盘上有许多道刻线,用以编排编码器上的每一个位置。由于每一个位置都不一样,所以想知道位移大小,只要知道起始位置和终止位置就可以了,不用像增量式编码器一样需要一直计数。

  还是拿倒水来举例,绝对式编码器好比,找一个有刻度的、更高的杯子,往里面倒水,最后根据起始和终止的刻度来计算距离。

  从结构上来看,绝对式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,在编码器的任意一个位置,都可以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次方的唯一的二进制编码(格雷码),这也就是n位绝对编码器。

  这样的编码器是由光电码盘的机械位置(起、止位置)决定的,因而不会受到停电、外界干扰的影响,这也是绝对式编码器的优良特性之一。

  由于这一特性,绝对式编码器无需记忆,无需找零参考点,而且还不用一直计数,因此,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。

  基于绝对式编码器的构造,它一定会面临着一个问题:计数计到最大值。

  为了解决这个问题,从而出现了多圈绝对式编码器。

  针对多圈绝对式编码器,常见的有以下三种设计方案:

  第一种,在编码器内部,用机械齿轮耦合多个轴,用来计算总的圈数。

  拿倒水举例子,也就是之前提到的那个有刻度的杯子,当这个杯子倒满了时,再找一个有刻度的、更大的杯子,把小杯子里的水倒进大杯子里,最后大小杯子相加计算距离。

  第二种,就是用电子计数器和电容器,来计算总共转过的圈数。


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