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常備現貨風電編碼器PHM510-1312S014

描述:常備現貨風電編碼器PHM510-1312S014
BEI- IDEACOD編碼器。增量式光電編碼器
堅固的外殼,性能可靠的工業編碼器,包括標準的H25型和H20型,HS35 和
HS25空心軸,還有超負載重型編碼器,和防爆編碼器。 絕對式光電編碼器
應用在長時間都不需要變化的或者速率較低的場合,例如水閘控制、電梯控制、
電信、起重機、閥門等等。 線性增量式編碼器 LN系列產品提供 5-28 V

更新日期:2023-10-23
訪問次數:2064
廠商性質:代理商
詳情介紹

常備現貨風電編碼器PHM510-1312S014

精確的移動和良好的控制滿足了工業現場對精度的最高要求。

BEI編碼器常用型號:

DHM506-5000-002

DHM-10-5GT9-1024-G3R020

CHM500-00bts00

GAMX12--1000--001

DH05-14//PG59//00500//G3R020

DH05-14//PG59//02048//G3R020

MHM5-D2B1B-1212-C100-OCC

線:編碼器光電碼盤的一周刻線,增量式碼盤刻線可以10線、100線、2500線的刻線,只要你碼盤能刻得下,可任意選數;絕對值碼盤其碼盤刻線因格雷碼的編排方式,決定其基本是2的冪次方線,如256線、1024線、8192線等。

位:2的n次方,由于絕對值碼盤常常是2的冪次方線輸出,所以,大部分的絕對值碼盤是以“位"來表達,但絕對值碼盤也有特別的格雷余碼輸出的,如360線、720線、3600線等。增量值編碼器也有用位來表示的,如15位、17位,其是通過內部細分,將計算的線數倍增后,一般大于10000線了,就用“位"來表達。

分辨率:編碼器可以分辨的角度,對于一般計算,以360度/刻線數計算,目前大部分就直接用多少線來表達了。但這樣就有一些概念的混淆,如增量值編碼器,如用上A/B兩相的四倍頻,2500線的,分辨率實際可以是360/10000的,如果內部細分計算的“線"可以更多,達到15位、17位的,所以,常常的增量編碼器用“線"來表達的,代表還沒有倍頻細分,用“位"來表達的,是已經細分過的了。

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分辨率:又稱位數、脈沖數、幾線制(絕對型編碼器中會有此稱呼),對于增量型編碼器而言就是軸旋轉一圈編碼器輸出的脈沖個數;對于絕對型編碼器來說,則相當于把一圈360°等分成多少份,例如分辨率是256P/R,則等于把一圈360°等分成了256,每旋轉1.4°左右輸出一個碼值。分辨率的單位是P/R。

增量式:碼盤內刻線是兩道:A/B,Z,通過數線累加(增量)計算旋轉角度,有的增加了U\V\W,將編碼器通過120度的分割,分成三個區來判斷位置,稱為混合型編碼器。有的通過內部細分電路,提高分辨“線",并用內部電池記憶及用“位"來表達,常常混稱為“絕對值",實際應該是“偽絕對"。

絕對式:碼盤內刻線是n道,以2,4,8,16。。。編排組合,讀數是以“0"“1"編碼方式光盤直接讀取,而非累加,故不受停電、干擾影響。至于增量,絕對哪個分辨率及精度更高,如果是實際的碼盤刻線,絕對值碼盤分辨“數"可以是增量碼盤的一倍,如果是倍頻技術,那增量值碼盤分辨"數"又可以大于絕對值,但注意,我用的是“分辨數",不代表精度,因為細分倍頻是電氣模擬技術,并不改善精度,精度是由碼盤刻線、軸的機械安裝、電氣的響應綜合因數決定的。綜合來看,分辨率,是增量的可以做的比絕對的高,而精度,就是絕對值的高了,因為它是不受停電、干擾、速度、電氣響應的影響的,尤其是高精度又要高速的情況下,增量細分是無法滿足要求的。

歐洲市場伺服用絕對值多圈:每圈分辨率:11位是2048;12位4096;13位(即2的13次方)是8192;14位是16384;15位是32768;16位(即2的16次方)是65536;17位131072;18位262144;19位524288;20位1048576;.....25位33554432(德國海德漢的單圈最高可以到25位,國產的單圈16位)。連續測量圈數:大多數12位4096,少數14位16384,總位數25位--37位。(德國海德漢目前可以提供的分辨率+圈數最高可以到37位,;國產的28位GEMPLE)

輸出信號:SSI+sin/cos,1MHz,格雷碼

Biss,2MHz,純二進制碼

Hipeface+sin/cos,2MHz,純二進制碼(含校驗)

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編碼器是將信號或數據進行編制、轉換為可用以通訊、傳輸和存儲的信號形式的設備。 編碼器把角位移或直線位移轉換成電信號,前者稱為碼盤,后者稱為碼尺.按照讀出方式編碼器可以分為接觸式和非接觸式兩種.接觸式采用電刷輸出,一電刷接觸導電區或絕緣區來表示代碼的狀態是"1"還是“0";非接觸式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件時以透光區和不透光區來表示代碼的狀態是"1"還是"0",通過"1"和“0"的二進制編碼來將采集來的物理信號轉換為機器碼可讀取的電信號用以通訊、傳輸和存儲。

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作用

利用電磁感應原理將兩個平面型繞組之間的相對位移轉換成電信號的測量元件,用于長度測量工具。感應同步器(俗稱編碼器、光柵尺)分為直線式和旋轉式兩類。前者由定尺和滑尺組成,用于直線位移測量;后者由定子和轉子組成,用于角位移測量。1957年美國的R.W.特利普等在美國取得感應同步器的,原名是位置測量變壓器,感應同步器是它的商品名稱,初期用于雷達天線的定位和自動跟蹤、導向等。在機械制造中,感應同步器常用于數字控制機床、加工中心等的定位反饋系統中和坐標測量機、鏜床等的測量數字顯示系統中。它對環境條件要求較低,能在有少量粉塵、油霧的環境下正常工作。 定尺上的連續繞組的周期為2毫米。滑尺上有兩個繞組,其周期與定尺上的相同,但相互錯開1/4周期(電相位差90°)。感應同步器的工作方式有鑒相型和鑒幅型的兩種。前者是把兩個相位差90°、頻率和幅值相同的交流電壓U1 和U2分別輸入滑尺上的兩個繞組,按照電磁感應原理,定尺上的繞組會產生感應電勢U。如滑尺相對定尺移動,則U的相位相應變化,經放大后與U1和U2比相、細分、計數,即可得出滑尺的位移量。在鑒幅型中,輸入滑尺繞組的是頻率、相位相同而幅值不同的交流電壓,根據輸入和輸出電壓的幅值變化,也可得出滑尺的位移量。由感應同步器和放大、整形、比相、細分、計數、顯示等電子部分組成的系統稱為感應同步器測量系統。它的測長精確度可達3微米/1000毫米,測角精度可達1″/360°。

分類

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增量式

  增量式編碼器是將位移轉換成周期性的電信號,再把這個電信號轉變成計數脈沖,用脈沖的個數表示位移的大小。

絕對式

絕對式編碼器的每一個位置對應一個確定的數字碼,因此它的示值只與測量的起始和終止位置有關,而與測量的中間過程無關。(REP)

安裝使用

絕對型旋轉編碼器的機械安裝使用:

絕對型旋轉編碼器的機械安裝有高速端安裝、低速端安裝、輔助機械裝置安裝等多種形式。

高速端安裝:安裝于動力馬達轉軸端(或齒輪連接),此方法優點是分辨率高,由于多圈編碼器有4096圈,馬達轉動圈數在此量程范圍內,可充分用足量程而提高分辨率,缺點是運動物體通過減速齒輪后,來回程有齒輪間隙誤差,一般用于單向高精度控制定位,例如軋鋼的輥縫控制。另外編碼器直接安裝于高速端,馬達抖動須較小,不然易損壞編碼器。

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低速端安裝:安裝于減速齒輪后,如卷揚鋼絲繩卷筒的軸端或最后一節減速齒輪軸端,此方法已無齒輪來回程間隙,測量較直接,精度較高,此方法一般測量長距離定位,例如各種提升設備,送料小車定位等。

  輔助機械安裝:

常用的有齒輪齒條、鏈條皮帶、摩擦轉輪、收繩機械等。

工作原理

由一個中心有軸的光電碼盤,其上有環形通、暗的刻線,有光電發射和接收器件讀取,獲得四組正弦波信號組合成A、B、C、D,每個正弦波相差90度相位差(相對于一個周波為360度),將C、D信號反向,疊加在A、B兩相上,可增強穩定信號;另每轉輸出一個Z相脈沖以代表零位參考位。

由于A、B兩相相差90度,可通過比較A相在前還是B相在前,以判別編碼器的正轉與反轉,通過零位脈沖,可獲得編碼器的零位參考位。編碼器碼盤的材料有玻璃、金屬、塑料,玻璃碼盤是在玻璃上沉積很薄的刻線,其熱穩定性好,精度高,金屬碼盤直接以通和不通刻線,不易碎,但由于金屬有一定的厚度,精度就有限制,其熱穩定性就要比玻璃的差一個數量級,塑料碼盤是經濟型的,其成本低,但精度、熱穩定性、壽命均要差一些。

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信號輸出

  信號輸出有正弦波(電流或電壓),方波(TTL、HTL),集電極開路(PNP、NPN),推拉式多種形式,其中TTL為長線差分驅動(對稱A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也稱推拉式、推挽式輸出,編碼器的信號接收設備接口應與編碼器對應。

  信號連接—編碼器的脈沖信號一般連接計數器、PLC、計算機,PLC和計算機連接的模塊有低速模塊與高速模塊之分,開關頻率有低有高。

  如單相聯接,用于單方向計數,單方向測速。

  A.B兩相聯接,用于正反向計數、判斷正反向和測速。

  A、B、Z三相聯接,用于帶參考位修正的位置測量。

  A、A-,B、B-,Z、Z-連接,由于帶有對稱負信號的連接,電流對于電纜貢獻的電磁場為0,衰減最小,抗干擾最佳,可傳輸較遠的距離。

  對于TTL的帶有對稱負信號輸出的編碼器,信號傳輸距離可達150米。

對于HTL的帶有對稱負信號輸出的編碼器,信號傳輸距離可達300米。

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編碼器故障分類

  ⑴編碼器本身故障:是指編碼器本身元器件出現故障,導致其不能產生和輸出正確的波形。這種情況下需更換編碼器或維修其內部器件。

  ⑵編碼器連接電纜故障:這種故障出現的幾率 最高,維修中經常遇到,應是優先考慮的因素。通常為編碼器電纜斷路、短路或接觸不良,這時需更換電纜或接頭。還應特別注意是否是由于電纜固定不緊,造成松動引起開焊或斷路,這時需卡緊電纜。

  ⑶編碼器+5V電源下降:是指+5V電源過低, 通常不能低于4.75V,造成過低的原因是供電電源故障或電源傳送電纜阻值偏大而引起損耗,這時需檢修電源或更換電纜。

  ⑷絕對式編碼器電池電壓下降:這種故障通常有含義明確的報警,這時需更換電池,如果參考點位置記憶丟失,還須執行重回參考點操作。

  ⑸編碼器電纜屏蔽線未接或脫落:這會引入干擾信號,使波形不穩定,影響通信的準確性,必須保證屏蔽線可靠的焊接及接地。

  ⑹編碼器安裝松動:這種故障會影響位置控制 精度,造成停止和移動中位置偏差量超差,甚至剛一開機即產生伺服系統過載報警,請特別注意。

  ⑺光柵污染 這會使信號輸出幅度下降,必須用脫脂棉沾輕輕擦除油污。

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旋轉編碼器可用于所有需要監控旋轉速率、速度、加速度和方向的應用。這些傳感器可用于機械工程、傳送帶行業、物流行業和包裝行業的多種應用。您一定可以從我們豐富的產品中找到適合您應用的旋轉編碼器。

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在自動化領域中,旋轉編碼器可作為角度、位置、速度和加速度的傳感器來使用。此外,還可通過使用主軸、齒輪架、測量輪或拉線來測量線性運動。


旋轉編碼器會將機械輸入轉換為電信號,可由計數器、轉速計、可編程邏輯控制器和工業 PC 處理。

 編碼器軸受力是軸承損壞的主要原因。軸承可能受到徑向和軸向的兩種負載。通常軸承的負 載來自安裝誤差及滾輪或傳動齒輪。當徑向和軸向的負載增加,軸承壽命變短。因此編碼器 安裝時減少軸承負載和安裝誤差非常重要。

? 編碼器軸通過柔性聯軸器連接被測軸。聯軸器補償旋轉編碼器與驅動軸之間的軸向和徑向不 對正量(徑向和角度不對正量)。這樣確保旋轉編碼器軸承無外力作用和外力不影響使用壽 命。如果編碼器軸受力較大,例如摩擦輪、皮帶輪或鏈輪應用中,奧凱特公司建議安裝軸承 組件緩沖。

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侵入指異物進入軸承。軸承是精密元器件,任何異物的進入將導致軸承壽命急劇下降。正因

為這個原因,很多編碼器采用了密封機構來防止異物侵入。

旋轉編碼的機械壽命主要由軸承決定。軸承的預期使用壽命取決于軸負載、溫度、軸速和異

物。

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13,什么是威根德效應編碼器?

有一些電子多圈編碼器,其多圈計圈數是用威根德效應的原理。

在上世紀 60 年代,John·Wiegand 發現,通過適當處理的磁性金屬絲,內芯和外層存在著較大

的差異性,在一定的條件下便可產生兩種狀態的轉換.對此效應人們稱之為威根德(Wiegand)

效應,類似于這種特征的絲稱之為威根德絲。用這種絲制成的磁敏傳感器,在經過磁場的 NS

變化時,可產生無需供電的尖峰脈沖,威根德傳感器具有工作溫度高(可達 200℃),不需要任

何外加電源便可輸出較高的脈沖電壓(可達 5~6V),可直接與計算機接口.因而在許多場合己

得到應用。以這種原理制成的傳感器叫“威根德傳感器",這種傳感器幾乎無需電源,甚至

其產生的尖峰可以用電容存儲,以威根德傳感器內部計數并尖峰微小能量由電容存儲的編碼

器,早在上個世紀 90 年代即產生了產品,但是當時的技術條件性能很不穩定,在近年低功

耗電子元器件的出現,使得這個產品漸漸成熟走向市場,但是它的可靠性有限,目前只能用

于計圈數,(因計圈數次數少,頻次低,可靠性因素反映出現概率低),而單圈碼盤用絕對值

碼盤(例如磁電原理)。

威根德原理的計數仍然是屬于電子是多圈編碼器,一樣是有缺陷的,計數寄存或讀取期間仍

然是不可干擾性,要不然也不會僅僅用于計圈數(計數頻次低,計數量小,出錯概率減小),

再如寄存的能量有限,停電后的計數抗干擾差,計數響應不夠快,在停電與通電切換時抗干

擾性差等等。總之,它不是完整的絕對值編碼,不能再叫“絕對值多圈編碼器"了,在國外

的樣本資料中都注明是單圈絕對值,多圈威根德效應電子式多圈的。如果故意忽略威根德電

子式的內容,就直接叫“絕對值多圈編碼器",帶有不嚴肅的商業欺騙性嫌疑。

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14,什么叫全行程多圈絕對值編碼器

在整個測量行程中,測量傳感器編碼器的內部是絕對值編碼的。這相對于有些測量是部分絕

對值編碼部分靠累加計數的不同,或者超過一段行程需要刷新起點重新作為絕對值測量的不

同。因為齒輪式絕對值多圈編碼器的的測量范圍受內部機械齒輪組的限制,絕對值編碼的圈

數值是有限的,比如 4096 圈(12 位),16384 圈(14 位)等,或者經濟型的 64 圈、256

圈,這種規定了測量圈數值行程,并確認在這個測量行程內是絕對值編碼并使用的,稱為全

行程絕對值編碼器。使用全行程多圈編碼需根據提供的編碼器圈數在此范圍內使用。傳感器

超出行程重新從起點循環使用。

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