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亨士乐增量编码器使用原理
增量编码器码盘是由很多光栅刻线组成的,有两个(或4个,以后讨论4个光眼的)光眼读取A,B信号的,刻线的密度决定了这个增量型编码器的分辨率,也就是可以分辨读取的最小变化角度值。代表增量编码器的分辨率的参数是PPR,也就是每转脉冲数。
增量编码器的A/B输出的波形一般有两种,一种是有陡直上升沿和陡直下降沿的方波信号,一种是缓慢上升与下降,波形类似正弦曲线的Sin/Cos曲线波形信号输出,A与B相差1/4T周期90度相位,如果A是类正弦Sin曲线,那B就是类余弦Cos曲线。
对于方波信号,A,B两相相差90度相(1/4T),这样,在0度相位角,90度,180度,270度相位角,这四个位置有上升沿和下降沿,这样,实际上在1/4T方波周期就可以有角度变化的判断,这样1/4的T周期就是最小测量步距,通过电路对于这些上升沿与下降沿的判断,可以4倍于PPR读取角度的变化,这就是方波的四倍频。这种判断,也可以用逻辑来做,0代表低,1代表高,A/B两相在一个周期内变化是0 0,0 1,1 1,1 0 。这种判断不仅可以4倍频,还可以判断旋转方向。
严格地讲,方波最高只能做4倍频,虽然有人用时差法可以分的更细,但那基本不是增量编码器推荐的,更高的分频要用增量脉冲信号是SIN/COS类正余弦的信号来做,后续电路可通过读取波形相位的变化,用模数转换电路来细分,5倍、10倍、20倍,甚至100倍以上,分好后再以方波波形输出(PPR)。分频的倍数实际是有限制的,首先,模数转换有时间响应问题,模数转换的速度与分辨的精确度是一对矛盾,不可能无限细分,分的过细,响应与精准度就有问题;其次,原编码器的刻线精度,输出的类正余弦信号本身一致性、波形完美度是有限的,分的过细,只会把原来码盘的误差暴露得更明显,而带来误差。



亨士乐增量编码器使用原理
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0576224 RI76TD/1024ED.4O42IF-D0
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0576226 RI76TD/2048ED.4A16RF
0576228 RI76TD/10000ED.4N15RF
0576230 RI76TD/2048AD.4A16TF
0576231 RI76TD/5000ED.4A42KF-K0
0573443 AC58/0014EF.47SBD
0573446 AC58/0012EK.72CLB-D0
0573447 AC58/0010EQ.72PGV
0573448 AC58/0018EF.42ECR
0573449 AC58/0014EK.42SBG
0573450 AC58/0012EK.72PBB
0573451 AC58/0012ES.71PGA
0573452 AC58/0012EF.47SGB-K0
0573454 AC58/0012EK.72ECR
0573455 AC58/0360AK.42PBB-D0
0573456 AC58/0017EK.42SCB
亨士乐增量编码器使用原理
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