磁性旋转编码器和光学旋转编码器有什么区别
文章来源:http://www.kindele.com/ 发布时间:2019/05/16 点击数:
磁性旋转编码器和光学旋转编码器有什么区别?磁性旋转编码器采用磁场传感器技术来进行角度定位。一块固定于编码器传动轴上的永磁体产生一个磁场,并被传感器感应取样,而后产生一个唯一的绝对位置读数。
关于旋转编码器,是属于编码器当中的一种,主要起到了检测机械运动的速度、位置、角度、距离等参数的作用。把编码器作为信号检测的方法已被广泛应用于各个行业。
旋转编码器由光栅盘(也称为索引编码盘)和光电检测装置(也称为接收器)组成。光栅盘在具有一定直径的圆形板上被分成几个矩形孔。由于光栅盘与电机同轴,当电机旋转时,光栅盘与电机一起以相同的速度旋转。发光二极管垂直照射光栅盘,并将光栅盘的图像投射到由光敏元件组成的光电检测装置(接收器)上。由光栅盘旋转引起的光学变化由转换后的相应脉冲信号输出。
编码器盘材料有玻璃,金属,塑料等。玻璃编码器沉积在具有非常薄的划线的玻璃上。它具有良好的热稳定性和高精度。金属代码不易破碎,因为它们直接连接且没有缺口。
POSITAL公司生产的IXARC磁性编码器性能达到光学编码器水平,这一技术飞跃基于新一代传感器系统。IXARC磁性编码器采用定制的霍尔传感器、强大的32位微处理器完成复杂的信号处理,这两种技术极大地提高了该产品的分辨率和精确度,并且使存取时间仅需几微秒。POSITAL公司在IXARC产品上配置了一个增量接口,这一技术目前已经用于公司生产的所有编码器产品范围。
基于霍尔效应的传感器系统是处于单圈阶段的绝对编码器。这类编码器必须连接外部电源才能测量转数。POSITAL公司使用了一个能量收集系统,该系统基于韦根效应,免电池免传动装置。电池的使用寿命有限、重量大、包含有害物质,使用电池会给产品带来很多不利影响;而传动装置的缺点是体积大、结构复杂、成本高、不耐冲击和振动。该能量收集系统不受转速的影响,即使接近零转速的条件下,它也能产生短促有力的电压脉冲为绝对编码器中的计数电子设备提供足够的电源。因此,配备了这种能量收集系统的转数计无需任何外接电源。自2005年以来,POSITAL公司就在其产品中应用了这一原理,即使在多年严苛环境条件下,无需进行维护,也能保证可靠地测量绝对位置。
·坚固耐用
·机械构造简单、经济实惠——免电池、无齿轮
·紧凑型设计,适合于安装在狭小空间
光学旋转编码器的关键部分是一个安装于编码器传动轴上的编码盘。这种盘用透明的材料做成,上面分为透明的同心图案以及不透明区域。从LED发出的红外光线穿过编码盘,投射到光接收器阵列。当传动轴转动时,将有独有的一组光接受器被光照亮或被盘上的图案遮挡住光线。对于多圈型编码器,还带有另外一组编码盘,被安装于传动链中。当主编码器传动轴旋转时,这些编码盘啮合在一起转动像是一个里程表的表盘。每个编码盘的转动位置是光控的,输出的是编码器传动轴的净转数数值
博思特的IXARC光学绝对旋转编码器采用高度集成的光学-专用集成电路,每转分辨率可高达16位(65,536步)。多圈型编码器的量程可由机械啮合编码盘扩展至16,384转之多。
·分辨率高、精度高、动态响应灵敏
·适用于强磁场环境
·无缺失绝对位置的风险
·无需备用电池
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