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VMIVME7807 M9750229+M9750310

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更新时间:2020-03-27 14:56:06浏览次数:211次

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VMIVME7807 M9750229+M9750310
编码器SMS 编码器SMS

编码器是集光机电技术于一体的速度位移传感器。当旋转编码器轴带动光栅盘旋转时,经发光元件发出的光被光栅盘狭缝切割成断续光线,并被接收元件接收产生初始信号。该信号经后继电路处理后,输出脉冲或代码信号。其特点是体积小,重量轻,品种多,功能全,频响高,分辨能力高,力矩小,耗能低,性能稳定,可靠使用寿命长等特点

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编码器SMS

 

编码器SMS

 编码器是集光机电技术于一体的速度位移传感器。当旋转编码器轴带动光栅盘旋转时,经发光元件发出的光被光栅盘狭缝切割成断续光线,并被接收元件接收产生初始信号。该信号经后继电路处理后,输出脉冲或代码信号。其特点是体积小,重量轻,品种多,功能全,频响高,分辨能力高,力矩小,耗能低,性能稳定,可靠使用寿命长等特点。

基于工作原理可分为:增量式编码器和值编码器。

 

增量式编码器轴旋转时,有相应的相位输出。其旋转方向的判别和脉冲数量的增减,需借助后部的判向电路和计数器来实现。其计数起点可任意设定,并可实现多圈的无限累加和测量。还可以把每转发出一个脉冲的Z信号,作为参考机械零位。当脉冲已固定,而需要提高分辨率时,可利用带90度相位差A,B的两路信号,对原脉冲数进行倍频。

伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服编码器,市场上使用的基本上是光电编码器,不过磁电编码器作为*,有可靠,便宜,抗污染等特点,有赶超光电编码器的趋势。

基本信息

· 中文名称

伺服电机编码器

· OC输出

三极管输出

· 推挽输出

接口连接方便

· 分类

abz uvw

目录

1原理

2输出信号

3分类

4正余弦

5维修更换

6注意事项

7选型注意

8订货代码

原理

伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机,同步电机启动的时候需要知道转子的磁极位置,这样才能够大力矩启动伺服电机,这样需要另外配几路信号来检测转子的当前位置,比如增量型的就有UVW等信号,正因为有了这几路检测转子位置的信号,伺服编码器显得有点复杂了,以致一般人弄不懂它的道理了,加上有些厂家故意掩遮一些信号,相关的资料不齐全,就更加增添了伺服电机编码器的神秘色彩。

由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。

编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。

分辨率-编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。

输出信号

1、OC输出:就是平常说的三极管输出,连接需要考虑输入阻抗和电路回路问题.

2、电压输出:其实也是OC输出一种格式,不过内置了有源电路.

3、推挽输出:接口连接方便,不用考虑NPN和PNP问题.

4、差动输出:抗干扰好,传输距离远,大部分伺服编码器采用这种输出.

分类

 

SD-WMS 16 (CH) YE:VSD-WMS 16 (CH) YE:V  
IVW IK7815.71 AC50/60HZ 220-240V 6-60M   
ZRAE MK9903.81/61 AC110-127V 1,5-30S   
SAC-8P-M12MS/4,0-853/M12FR HNSAC-8P-M12MS/4,0-853/M12FR HN  
GMPZ1,0 LT-1 B5 12X20   
BMMV 30S6N24B12/18C64   
IVW IK7815.71/200 AC50/60HZ220-240V 10S   
SAC-8P-M12MS/5,0-853/M12FR HNSAC-8P-M12MS/5,0-853/M12FR HN  
ZB10,LGS:GLEICHE ZAHLEN 91ZB10,LGS:GLEICHE ZAHLEN 91  
SAC-3P-M8MS/0,5-PUR/4PM8FR BESAC-3P-M8MS/0,5-PUR/4PM8FR BE  
KTD 2-1 A 4 KA RM   
MRIE BA9053/013 AC2-20mA AC230V 0-20S   
AUGENSCHRAUBE BM8X70-A2AUGENSCHRAUBE BM8X70-A2  
H 6 AH 6 A  
ZRRE AA9962.82 DC220V 0,5-10M   
HOG75 DN 1024 R 26H7 KLR B   
SAC-5P-MR/0,3-923/FR CAN SCOSAC-5P-MR/0,3-923/FR CAN SCO  
AI 0,5-8 WH-GBAI 0,5-8 WH-GB  
Q2-UT-PG7-0,34-4-COD2 SCOQ2-UT-PG7-0,34-4-COD2 SCO  
MRIE BA9053/010 AC0,1-1A AC/DC24-80V   
DROE100/811.133/4BAR/5001/4712 D G1/2   
Stützblech-Montageset R69 HOG86   
SD-WMS 5 (CH)R YE:BSD-WMS 5 (CH)R YE:B  
MRUE MK9054/013 AC15-150MV UH AC230V 1S   
AZ 3350-STS30-05AZ 3350-STS30-05  
SNO BG5925.22/60 AC/DC24V   
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS SH SI-FSAC-4P-10,0-PUR/M12FS SH SI-F  
SAC-8P-25,0-PVC/FR SCOSAC-8P-25,0-PVC/FR SCO  
UC2F-TM 6UC2F-TM 6  
JGZ 100-1-AS   
MRF AA9837.11 30-90HZ UH AC50/60HZ 110V   
ASG 0030   
CRIMPFOX-M RCI 6/DIECRIMPFOX-M RCI 6/DIE  

 

增量编码除了普通编码器的ABZ信号外,增量型伺服编码器还有UVW信号,国产和早期的进口伺服大都采用这样的形式,线比较多。

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,每次开机,我们都能听到噼哩啪啦的一阵响,它在找参考零点,然后才工作。

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),于是就有了编码器的出现。

型旋转光电编码器,因其每一个位置、抗干扰、无需掉电记忆,已经越来越广泛地应用于各种工业系统中的角度、长度测量和定位控制。

编码器码盘上有许多道刻线,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。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。

编码器由机械位置决定的每个位置的性,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。

由于编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,已经越来越多地应用于伺服电机上。型编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的型编码器串行输出的是SSI(同步串行输出)。

从单圈式编码器到多圈式编码器 旋转单圈式编码器,以转动中测量光码盘各道刻线,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,称为单圈式编码器。如果要测量旋转超过360度范围,就要用到多圈式编码器。

 

 

MPZ 30 FPS   
TZKF/BNF 24VDCTZKF/BNF 24VDC  
SRU-plus 40-H-180-3-8-EX   
BN-ZB 10 UV-100BN-ZB 10 UV-100  
RMNS 12-01   
LPP 050-S000-Y0700-Z225   
RPE 200-X1200-Y1500-Z100   
ZK 235-11ZZK 235-11Z  
GI356.170C535   
ZRAE AI 903.81 DC24V 0,05-1S   
WML HF 5(25X10)R CUSWML HF 5(25X10)R CUS  
VS-IP67/B-IP67/B-94F-LI/5,0VS-IP67/B-IP67/B-94F-LI/5,0  
4K-DST 5 FARBLOS4K-DST 5 FARBLOS  
GMP1,0 LT-4 + FS90-5 B5S 14x30   
M 660-11-2-YM 660-11-2-Y  
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 381-390ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 381-390  
PBMH 24B77RA11481202000   
BI20R-W30S-AP6X-H1141   
DRO 80/331.111/-1..49BAR R410A   
HC-B32-TMS-OSTM(32-20-20)G-EEEHC-B32-TMS-OSTM(32-20-20)G-EEE  
S 6 A/380 VS 6 A/380 V  
DRUCKSTOSSDAEMPFER   
F 524.800FA5C   
GI355.0703131   
M. 441-11Y-243M. 441-11Y-243  
IWG AI 896.07 AC45-400HZ 230V 50K   
NS 35/7,5 PERF 1000MMNS 35/7,5 PERF 1000MM  
MHGE200 B5 G150 HN1024 C   
BN 325-R-1239BN 325-R-1239  
ZRAE AI 905.82 AC50/60HZ 110-127V0,15-3S   
MEX8-B31.B18   
HOG75 DN 1024 CI 26H7 KLR A   
Faser Kst d=0.5 D=1.0 simplex   
MIT3 D22 B31 0...100 BAR   
IMG60B-1000-ABN-PT-S3IMG60B-1000-ABN-PT-S3  
MRD AA9050 AC42V 5-50IPM 10S   
SCHLUESSEL KOMPL.   
BFG 1G.24K512-B2-5   
SAC-4P-10,0-500/M12FS KASAC-4P-10,0-500/M12FS KA  
SAC-3P-M8MS/1,5-PUR/C-1L-ZSAC-3P-M8MS/1,5-PUR/C-1L-Z  
BF SMA 80-2BF SMA 80-2  
ZRAM EC7610.21/60 AC50/60HZ 240V 2-60M   
MRIE IL9270.12 AC115-127V 0,1-15A   
F 122.600QC5D   
ZRAE ML9903.82 AC50/60HZ 110V 15-300S   
RP2E ECART FIXE 1XSPDT F1/4NPT 0+10 BA   
ME102.030B15G   
NBC-FSD/2,0-93K/R4AC SCONBC-FSD/2,0-93K/R4AC SCO  
ZRRM AA7666.21 AC50/60HZ 400V 0,15S-30H   
BID2-G180-Y0/S212   
ZRRE EO7863.81 AC/DC24V 0,5-10S   

编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,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,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码不重复,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。多圈式编码器在长度定位方面的优势明显,欧洲新出来的伺服电机基本上都采用多圈值型编码器。

 

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