旋转编码器接线图脉冲AB输出,怎么弄成4-20ma输出

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编码器常见问题
■编码器1000脉冲和600脉冲的区别,编码器信号输出线连接plc计数器,600脉冲的转一圈显示是200mm,再换上1000脉冲的转一圈也是200mm这不是一样吗,是分辨率不同吗?答:编码器是测量长度和角度,不同型号测出的结果都是一样的.区别是:600脉冲的编码器,测出的200mm,精度没有1000脉冲测出的200mm精度高.是这样算的:200mm / 600脉冲=精度是0.33mm,200mm / 1000脉冲=精度是0.2mm.类似于:把1米等分成1000个1mm的刻度,还是等分成100个10cm的刻度.所以脉冲越高,精度越高,误差越小。全新增量式光电旋转编码器400-600-360脉冲-线AB两相5-24V
■如果要同时测量电机的转速和转角位置该用什么样的编码器?答:就用普通的增量型编码器就可以实现转速和转角的测量,从物理量来看,无论转速还是位置,都是脉冲量而已,只是你测量后软件处理不同造就了你要测量的是转速还是位置,如果你处理成单位时间内采集到的脉冲数,那么就是转速,如果处理成总共多少个脉冲,就是角度(需要清零信号),很多加工中心上的伺服的转速和位置测量都只是靠一个编码器完成的,增量型或者绝对值型都可以满足要求。全新增量式光电旋转编码器400-600-360脉冲-线AB两相5-24V
■绝对位置光电编码器和相对位置编码器的区别?答:编码器按照应用类型分为绝对值型编码器和增量型编码器两种,增量型编码器通过计算脉冲个数来实现的,因为其可能发生丢脉冲的现象,所以一般用来反馈电机的速度,(测量唯一的话是累积脉冲,一旦丢脉冲,数值就不准了)。绝对值型编码器通过每个位置的高低电平判断其输出数值,数值位置唯一,具有断电保护功能,一般用来测量位置,位移。(如果测速的话,在高转速的情形下,其输出的数据量太大,对产品的性能要求是一个挑战)全新增量式光电旋转编码器400-600-360脉冲-线AB两相5-24V
■VGA编码器是干什么用的?答: 就是把电脑信号编码成流媒体,用于点播或网络传输。通俗点讲就是把电脑的信号放到网上,其他人可以通过类似于网上看电影的方式点播这个信号,亦或是通过解码器再把它还原成VGA信号,也就是利用网络来远距离传输。全新增量式光电旋转编码器400-600-360脉冲-线AB两相5-24V
■旋转编码器在PLC的作用?答:编码器一般用在普通电机的轴端采集旋转了多少角度,伺服和步进电机都有自带的信号反馈一般不需要加装编码器,通过转子在编码器内部扫过了多少个暗刻线来输出多少个脉冲信号,精度选择就是编码器有多少分辨率,越高的角度记录越精确,有AB输出的也有A+B+A-B-输出的,把这两根信号线接在PLC输入端的高速计数输入端子上,一般都是PLC输入的前几个点上,程序控制也是要查找手册用高速计数器接收信号,通过计算得出你想要的电机旋转圈数然后来控制电机的启停达到电机在线性或是转盘角度上的精确定位.希望对你有所帮助。
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光电编码器分类和选择&&& 编码器Encoder为传感器(Sensor)类的一种,主要用来侦测运动的速度、位置、角度、距离或计数,除了应用在产业机械外,许多的马达控制如伺服马达、BLDC伺服马达均需配备编码器以供马达控制器作为换相、速度及位置的检出所以应用范围相当广泛。根据检测原理,编码器可分为光学式、磁式、感应式和电容式。根据其刻度方法及信号输出形式,分为增量式编码器和 式编码器。光电编码器是利用光栅衍射原理实现位移&数字变换的,从50年 始应用于和计算仪器,因其结构简单、计量精度高、寿命长等优点,在国内外受到重视和推广,在精密定位、速度、长度、加速度、振动等方面得到广泛的应用。& a.增量式编码器特点:&&& 增量式编码器转轴旋转时,有相应的脉冲输出,其计数起点任意设定,可实现多圈无限累加和测量。编码器轴转一圈会输出固定的脉冲,脉冲数由编码器光栅的线数决定。需要提高分辨率时,可利用 90 度相位差的 A、B 两路信号进行倍频或更换高分辨率编码器。&&& b.
式编码器特点&&&
式编码器有与位置相对应的代码输出,通常为二进制码或 BCD 码。从代码数大小的变化可以判别正反方向和位移所处的位置, 零位代码还可以用于停电位置记忆。 式编码器的测量范围常规为 0&360 度。& 增量型旋转编码器&&& 轴的每圈转动,增量型编码器提供一定数量的脉冲。周期性的测量或者单位时间内的脉冲计数可以用来测量移动的速度。如果在一个参考点后面脉冲数被累加,计算值就代表了转动角度或行程的参数。双通道编码器输出脉冲之间相差为90o。能使接收脉冲的电子设备接收轴的旋转感应信号, 因此可用来实现双向的定位控制;另外,道增量型旋转编码器每一圈产生一个称之为零位信号的脉冲。&&& 增量型 值旋转编码器 值编码器为每一个轴的位置提供一个 的编码数字值。特别是在定位控制应用中, 值编码器减轻了电子接收设备的计算任务,从而省去了复杂的和昂贵的输入装置:而且,当机器合上或电源故障后再接通电源,不需要回到位置参考点,就可利用当前的位置值。&&& 单圈 值编码器把轴细分成规定数量的测量步, 的分辨率为13位,这就意味着 可区分8192个位置+多圈 值编码器不仅能在一圈内测量角位移,而且能幸,J用多步齿轮测量圈数。多圈的圈数为12位,也就是说 4096圈可以被识别。总的分辨率可达到25位或者33,554,432个测量步数。并行 值旋转编码器传输位置值到估算电子装置通过几根并行传送。& 增量型& 型编码器&&& 旋转增量值编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来计算其位置,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,计数设备计算并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。在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。&& 这样的方法对有些工控项目比较麻烦,甚至不允许开机找零(开机后就要知道准确位置),有一些工况也不允许使用中因干扰影响而产生位置错误,于是就有了 编码器的出现。&
值旋转编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线。。。。。。编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的 的2进制编码(格雷码),这就称为n位 编码器。这样的编码器是由光电码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响,由于 值编码器由机械位置决定的每个位置是 的,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,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&& 从单圈 值编码器到多圈 值编码器&& 单圈 值编码器,以转动中测量光电码盘各道刻线,以获取 的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合 编码 的原则,这样的编码器只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈 值编码器。要测量旋转超过360度范围,就要用到多圈 值编码器。&& 编码器生产厂家运用齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的 编码器就称为多圈式 编码器,它同样是每个位置编码 不重复的,而无需记忆。&& 多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多, 这样在安装时不必要费劲找零点, 将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。&
值编码器的信号输出&&
值编码器信号输出有并行输出、串行输出、总线型输出、变送一体型输出等,单圈低位数的编码器一般用并行信号输出,而高位数的和多圈的编码器输出信号不用并行信号(并行信号连接线多,易错码易损坏),一般为串行或总线型输出。其中串行最常用的是时钟同步串联信号(SSI);总线型最常用的是PROFIBUS-DP型,其他的还有DeviceNet, CAN, Interbus, CC-link等;变送一体型输出使用方便,但精度有所牺牲。
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摘要: 旋转编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置(PLC)我们通常用的是增量型编码器,可将增量型编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。由于旋转编码 ...
旋转编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置()我们通常用的是增量型编码器,可将增量型编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。由于旋转编码器输出脉冲的相数不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。最多有A,A+,A-,B,B+,B-,Z,Z+,Z-三组三相脉冲。常用的旋转编码器有5条引线,其中3条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是线(OC门输出型)。电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,A、B为相差90度的脉冲。旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地,提高抗干扰性。旋转编码器安装步骤1. 牢固安装编码器,以免震动而松动2. 当编码器接线时,请确保负载不能超过最大允许值3. 当编码器接线时,请确保没有偏差4. 锁紧联轴的螺丝以免在使用过程松动
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