Hengstler為您詳解三種類型的多圈絕對式編碼器
Hengstler用于多圈圈數(shù)檢測的多圈絕對式編碼器的實現(xiàn)方法主要包括:電池加計數(shù)寄存器、機械傳動旋轉(zhuǎn)編碼、維根原理計數(shù)等等,接下來,Hengstler中國代理商西安德伍拓技術(shù)就為大家分析一下關(guān)于這三種的多圈絕對式編碼器的原理,以及各自的優(yōu)缺點。
1、在電池中添加計數(shù)寄存器的原理實際上很簡單,就是使用安裝在
亨士樂編碼器內(nèi)部的寄存器來記錄和存儲編碼器旋轉(zhuǎn)過程中圈數(shù)的累積或減少;電池的作用是確保編碼器即使在斷電的情況下也能繼續(xù)積累和記錄轉(zhuǎn)數(shù)。許多傳統(tǒng)的日本編碼器都使用這種技術(shù)。
2、機械齒輪的多圈編碼器具有類似鐘表的傳動結(jié)構(gòu),是一組逐漸連接到機械主軸上的減速輪。齒輪的每個平面與前一級齒輪箱和機械主軸具有整數(shù)倍減速比。通過確定每個變速器的旋轉(zhuǎn)角度位置,可以記錄編碼器的機械軸的轉(zhuǎn)數(shù)。
機械變速器的Hengstler多圈編碼器輸出的絕對位置反饋是在當前機械物理變速機構(gòu)的基礎(chǔ)上直接測量的,而不是在不需要電池的情況下根據(jù)歷史記錄計算的,并且不受線路故障或程序錯誤的影響。由于外部環(huán)境的影響,位置識別來源的信號反饋具有安全性、可靠性和唯一性。
3、為了滿足用戶對性價比高、無電池的多圈絕對式編碼器的需求,近年來市場上出現(xiàn)了一種基于“韋根效應(yīng)”的亨士樂多圈絕對式編碼器技術(shù)。通過將基于韋根效應(yīng)的韋根線圈放置在磁性編碼器內(nèi)部和機械軸上的最終磁體附近,可以通過磁場旋轉(zhuǎn)觸發(fā)線圈兩端激發(fā)的電脈沖,觸發(fā)其內(nèi)部寄存器的計數(shù)和累加動作,從而實現(xiàn)對磁性編碼器轉(zhuǎn)數(shù)的檢測。
基于多圈檢測效果的多圈絕對式編碼器的基本原理與將計數(shù)寄存器添加到上述電池的過程相同。然而,由于使用了韋根線圈,旋轉(zhuǎn)的累積不再取決于電池電壓和碼盤讀數(shù),但這不能改變位置編碼是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算的事實。由于線路故障、存儲器故障、計數(shù)錯誤寄存器導(dǎo)致的內(nèi)部電路和位置記錄由于電氣或軟件相關(guān)原因?qū)е碌囊馔鈦G失,導(dǎo)致Hengstler編碼器的多圈絕對值反饋功能失效。
亨士樂韋根編碼器的賣點是“不需要電池”,但其電子多圈計數(shù)和存儲本質(zhì)實際上與停電后仍需計數(shù)的電池存儲相同。它只使用自己產(chǎn)生的微能量,這比電池更不安全。根據(jù)能量守恒定律,自發(fā)電的能量來自編碼器的動能。根據(jù)物理原理,停電后的旋轉(zhuǎn)動能與用戶不確定的速度有關(guān)。韋根自發(fā)電的微弱信號和能量可能剛好足以計數(shù),但它無法承受磁場零點附近模糊和干擾的影響。
目前,機械齒輪Hengstler多圈旋轉(zhuǎn)絕對式編碼器更適合需要嚴格安全和可靠性要求的位置檢測應(yīng)用;要求具有高動態(tài)響應(yīng)的位置反饋的最可靠方法是使用具有多個旋轉(zhuǎn)的機械傳動絕對式編碼器。
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