ICK编码器般分为增量型与型,它们存着zui大的区别:在增量编码器的情况下,
SICK编码器位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在圈里,每个位置的输出代码的读数是*的; 因此,当电源断开时,型编码器并不与实际的位置分离。如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。
编码器的的系列都很全,般都是的,如电梯型编码器、机床编码器、伺服电机型编码器等,并且编码器都是智能型的,有各种并行接口可以与其它设备通讯。
编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的种装置。前者成为码盘,后者称码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,电刷接触导电区或缘区来表示代码的状态是“1"还是“0";非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1"还是“0"。
按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。
SICK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。式编码器的每个位置对应个确定的数字码,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。
SICK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找参考点,开机找零等方法。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
SICK编码器由机械位置决定的每个位置的*性,它*记忆,*找参考点,而且不用直计数,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、数据的可靠性大大提高了。
由于SICK编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,
SICK编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,编码器在多位数输出型,般均选用串行输出或总线型输出,德国的型编码器串行输出zui常用的是SSI(同步串行输出)。
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点击次数:23 发布时间:2023-02-08 MOOG伺服阀广泛应用于电厂油动机控制中,下面依次从结构和现象两方面对伺服阀的可能故障模式进行简要的汇总。 一、从结构角度进行分析 1、力矩马达部分 a.线圈断线:引起阀不动,无电流。 b.衔铁卡住或受到限位:原因是工作气隙内有杂物,引起阀门不动作。 c.球头磨损或脱落:原因是磨损,引起MOOG伺服阀性能下降,不稳定,频繁调整。 d.紧固件松动:原因
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另外SMC气缸种类较全,可以单独按照客户要求定制,货期短,可以针对客户做专门的库存 SMC气动装置有着简单易学的操作结构与维护起来十分方便的特点,吸引了众多的客户使用。就像现在人们对手机系统的选择一样,一定是更偏向于操作简单的智能机。气缸是以空气为介质,相对于液压介质而言有不易燃烧的优点,使用起来更安全。空气作为介质的情况下,有不污染环境、成本低廉、
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