旋转编码器应用注意事项.docx
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1、旋转编码器应用注意事项一、增量旋转编码器选型有哪些注意事项? 应注意三方面的参数: 1 械安装尺寸,包括定位止口,轴径,安装孔位;电缆出线方式;安装空间体积;工作环 境防护等级是否满足要求。 2 分辨率,即编码器工作时每圈输出的脉冲数,是否满足设计使用精度要求。 3电气接口,编码器输出方式常见有推拉输出,电压输出,集电极开路,长线驱动器输出。其输出方式应和其控制系统的接口电路相匹配。 二、如何使用增量编码器? 1,增量型旋转编码器有分辨率的差异,使用每圈产生的脉冲数来计量,数目从6 到5400 或更高,脉冲数越多,分辨率越高;这是选型的重要依据之一。 2,增量型编码器通常有三路信号输出:A,B
2、 和Z,一般采用TTL 电 平,A 脉冲在前,B 脉冲在后,A,B 脉冲相差90 度,每圈发出一个Z 脉冲,可作为参考机械零位。一般利用A 超前B 或B 超前A 进行判向,我公司增量型编码器定义为轴端看编码器顺时针旋转为正转,A 超前B 为90,反之逆时针旋转为反转B 超前A 为90。也有不相同的,要看产品说明。 3,使用PLC 采集数据,可选用高速计数模块;使用工控机采集数据,可选用高速计数 板卡;使用单片机采集数据,建议选用带光电耦合器的输入端口。 4,建议B 脉冲做顺向脉冲,A 脉冲做逆向脉冲,Z 原点零位脉冲。 5,在电子装置中设立计数栈。 三、关于户外使用或恶劣环境下使用 设备在野外
3、使用,现场环境脏,而且怕撞坏编码器。 如果编码器安装部分有空间,建议在编码器外部再加装一防护壳,以加强对其进行保护,必竟编码器属精密元件,一台编码器和一个防护壳的价值比较还是有一定差距的。 四、 从接近开关、光电开关到旋转编码器: 工业控制中的定位,接近开关、光电开关的应用已经相当成熟了,而且很好用。可是,随着工控的不断发展,又有了新的要求,这样,选用旋转编码器的应用优点就突出了: 信息化:除了定位,控制室还可知道其具体位置; 柔性化:定位可以在控制室柔性调整; 现场安装的方便和安全、长寿:拳头大小的一个旋转编码器,可以测量从几个到几十、几百米的距离,n 个工位,只要解决一个旋转编码器的安全安
4、装问题,可以避免诸多接近开关、光电开关在现场机械安装麻烦,容易被撞坏和遭高温、水气困扰等问题。由于是光电码盘,无机械损耗,只要安装位置准确,其使用寿命往往很长。 多功能化:除了定位,还可以远传当前位置,换算运动速度,对于变频器,步进电机等 的应用尤为重要。 经济化:对于多个控制工位,只需一个旋转编码器的成本,以及更主要的安装、维护、 损耗成本降低,使用寿命增长,其经济化逐渐突显出来。 如上所述优点,旋转编码器已经越来越广泛地被应用于各种工控场合。 五、 关于电源供应及编码器和PLC 连接: 一般编码器的工作电源有三种:5Vdc、5-13 Vdc 或11-26Vdc。如果你买的编码器用的是 11
5、-26Vdc 的,就可以用PLC 的24V 电源,需注意的是: 1 编码器的耗电流,在PLC 的电源功率范围内。 2 编码器如是并行输出,连接PLC 的I/O 点,需了解编码器的信号电平是推拉式输出还是集电极开路输出,如是集电极开路输出的,有N 型和P 型两种,需与PLC的I/O 极性相同。如是推拉式输出则连接没有什么问题。 3 编码器如是驱动器输出,一般信号电平是5V 的,连接的时候要小心,不要让24V 的电源电平串入5V 的信号接线中去而损坏编码器的信号端。 六、在很多的情况之下是编码器并没有坏,而只是干扰的原因,造成波型不好,导致计 数不准。如何进行判断? 编码器属精密元件,这主要因为编
6、码器周围干扰比较严重,比如:是否有大型电动机、电焊 机频繁起动造成干扰,是否和动力线同一管道传输等。选择什么样的输出对抗干扰也很重要,一般输出带反向信号的抗干扰要好一些,即A+A-,B+B-,Z+Z-,其特征是加上电源8 根线,而不是5 根线(共零)。带反向信号的在电缆中的传输是对称的,受干扰小,在接受设备中也可以再增加判断)。 就是编码器也有好坏,其码盘电子芯片内部电路信号输出的差别很大,要不然怎么一 个1000 线的增量型编码器会从300 多元到3000 多元差别那么大呢? 排除(搬离、关闭、隔离)干扰源,判断是否为机械间隙累计误差,判断是否为控制系 统和编码器的电路接口不匹配;方法偿试后
7、故障现象排除,则可初步判断,若未排除须进一步分析。 判断是否为编码器自身故障的简单方法是排除法。排除法的具体方法是:用一台相同型号的编码器替换上去,如果故障现象相同,可基本排除是编码器故障问题,因为两台编码器同时有故障的小概率事件发生可能很小,可以看作为0。假如换一台相同型号编码器上去,故障现象立刻排除,则可基本判定是编码器故障。 七、何为长线驱动?普通型编码器能否远距离传送? 答:长线驱动也称差分长线驱动,5V,TTL 的正负波形对称形式,由于其正负电流方向相反,对外电磁场抵消,故抗干扰能力较强。普通型编码器一般传输距离是100 米,如果是24V HTL 型且有对称负信号的,传输距离300-
8、400米。 八、有网友问:能否简单介绍旋转编码器检测直线位移的方法? 1,使用“弹性连轴器”将旋转编码器与驱动直线位移的动力装置的主轴直接联轴。 2,使用小型齿轮箱与动力装置联轴。 3,使用在直齿条上转动的齿轮来传递直线位移信息。 4,在传动链条的链轮上获得直线位移信息。 5,在同步带轮的同步带上获得直线位移信息。 6,使用安装有磁性滚轮的旋转编码器在直线位移的平整钢铁材料表面获得位移信息。 7,使用类似“钢皮尺”的“可回缩钢丝总成”连接旋转编码器来探测直线位移信息。 8,类似7,使用带小型力矩电机的“可回缩钢丝总成”连接旋转编码器来探测直线位 移信息。 九、增量光栅Z 信号可否作零点?圆光栅
9、编码器如何选用? 无论直线光栅还是轴编码器其Z 信号的均可达到同AB 信号相同的精确度,只不过轴编码器是一圈一个,而直线光栅是每隔一定距离一个,用这个信号可达到很高的重复精度。可先用普通的接近开关初定位,然后找最为接近的Z 信号(每次同方向找),装的时候不要望忘了将其相位调的和光栅相位一致,否则不准。 根据你的细分精度要求和分辩率要求选用。精度高自然要选用每周线纹高的,精度不高,就 没必要选用高线纹数的圆光栅编码器了。 十、增量型编码器和绝对型编码器有何区别?做一个伺服系统时怎么选择呢? 常用的为增量型编码器,如果对位置、零位有严格要求用绝对型编码器。伺服系统要具体分 析,看应用场合。测速度用
10、常用增量型编码器,可无限累加测量;测位置用绝对型编码器,位置唯一性,最终看应用场合,看要实现的目的和要求。 十一、绝对型旋转编码器选型注意事项,旋转编码器和接近开关、光电开关优势比较: 绝对编码器单圈从经济型8 位到高精度17 位,价格可以从几百元到1 万多不等; 绝对编码器多圈大部分用25 位, 输出有SSI , 总线Profibus-DP,Can L2,Interbus,DeviceNet,价格也可以从3 千多到1 万多不等。 旋转光电编码器测量角度和长度,已是很成熟的技术了,现今再用上高精度大量程的绝对型编码器,大大提高了测量精度和可靠性,而且经济实用。就目前来看,其仍然是测量长度的最多
11、选择。 十二、从增量式编码器到绝对式编码器 旋转增量式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,只有错误的生产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先找参考点, 开机找零等方法。 比如,打印机扫描仪的定位就是用的增量式编码器原理,每次
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