編碼器是如何實(shí)現(xiàn)定位功能的?
編碼器,作為工業(yè)控制中的關(guān)鍵部件,主要負(fù)責(zé)測量和報(bào)告電機(jī)軸或負(fù)載的當(dāng)前位置。然而,
旋轉(zhuǎn)編碼器本身并不直接執(zhí)行定位操作,而是需要配合數(shù)控系統(tǒng)(如PLC等控制器)以及伺服或步進(jìn)電機(jī)來實(shí)現(xiàn)精確定位。編碼器可以比作人的眼睛,它知道電機(jī)軸或負(fù)載當(dāng)前所處的位置。
圖為與測量輪配合測速使用的亨士樂增量編碼器照片
編碼器的工作原理
以光電編碼器為例,它通常包含一個(gè)薄而輕的圓盤(碼盤),該圓盤上通過精密儀器刻有許多細(xì)小的縫隙。這些縫隙將360度圓周細(xì)分為多個(gè)等份,比如1024組,這樣每組之間的角度差就是360/1024度=0.3515625度。
在碼盤的一面安裝有一個(gè)精密的發(fā)光源,而在另一面則配置有接收器,如光敏電阻等元件,并配有放大和整形電路。當(dāng)碼盤轉(zhuǎn)動時(shí),有縫隙的地方會讓光線通過,此時(shí)接收器會瞬間接收到光脈沖。這些光脈沖經(jīng)過電路處理后,轉(zhuǎn)化為電脈沖信號輸出。這樣,當(dāng)碼盤旋轉(zhuǎn)一周時(shí),會對應(yīng)輸出1024個(gè)脈沖。通過讀取這些脈沖的個(gè)數(shù),就可以確定碼盤(進(jìn)而電機(jī)軸)當(dāng)前所處的位置。
編碼器的應(yīng)用
電機(jī)軸位置檢測:將編碼器安裝在電機(jī)軸上,由于電機(jī)軸與碼盤是剛性連接的,因此兩者位置一一對應(yīng)。通過讀取編碼器輸出的脈沖數(shù),就可以知道電機(jī)軸的當(dāng)前位置。
負(fù)載位置檢測:電機(jī)軸通常會通過同步帶、齒輪、鏈條等帶動負(fù)載(如絲桿)運(yùn)動。根據(jù)特定的電子齒輪比關(guān)系(即電機(jī)轉(zhuǎn)一圈,絲桿前進(jìn)的毫米數(shù)),通過讀取編碼器輸出的脈沖數(shù),可以反推出當(dāng)前絲桿的位置。
增量型編碼器與絕對值編碼器
增量型編碼器:為了解決編碼器無限旋轉(zhuǎn)導(dǎo)致角度無窮大的問題,設(shè)計(jì)了增量型編碼器。它會在每轉(zhuǎn)一圈時(shí)輸出三組信號ABZ。其中,AB相脈沖對應(yīng)一圈內(nèi)的圓周角度,且兩種脈沖處于正交狀態(tài)。通過判斷AB相脈沖的上升沿和下降沿的先后順序,可以確定編碼器的旋轉(zhuǎn)方向。Z相脈沖作為基準(zhǔn)點(diǎn),編碼器每轉(zhuǎn)一圈只輸出一個(gè)Z相脈沖。這樣,即使系統(tǒng)斷電重新上電,只要能找到這個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn),就可以確定絲桿的初始位置。
絕對值編碼器:對于只需要轉(zhuǎn)一圈或幾圈的應(yīng)用場景,可以使用絕對值編碼器。絕對值編碼器具有更高的細(xì)分精度,如13位編碼器可以輸出2^13個(gè)脈沖來對應(yīng)360度。這種編碼器在斷電后無需重新調(diào)整零位,因?yàn)槊}沖數(shù)與角度之間存在一一對應(yīng)的關(guān)系。對于需要轉(zhuǎn)多圈但圈數(shù)不多的應(yīng)用,絕對值編碼器同樣適用。
磁電編碼器
除了光電編碼器外,還有磁電編碼器。它通過在碼盤上加工多個(gè)南北間隔的小磁鐵,并使用霍爾元件讀取小磁鐵信號來輸出電脈沖信號。磁電編碼器價(jià)格較為便宜且可靠性高,但精度稍遜于光電編碼器。
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