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光电编码器的作用
增量式光电编码器主要由光源、码盘、检测光栅、光电检测器件和转换电路组成。码盘上刻有节距相等的辐射状透光缝隙,相邻两个透光缝隙之间代表一个增量周期;检测光栅上刻有A、B两组与码盘相对应的透光缝隙,用以通过或阻挡光源和光电检测器件之间的光线。它们的节距和码盘上的节距相等,并且两组透光缝隙错开1/4节距,使得光电检测器件输出的在相位上相差 电度角。当码盘随着被测转轴转动时,检测光栅不动,光线透过码盘和检测光栅上的透过缝隙照光电检测器件上,光电检测器件就输出两组相位相差 电度角的近似于正弦波的电,电经过转换电路的处理,可以被测轴的转角或速度信息。增量式光电编码器输出波形。
光电编码器的作用
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,一种是上升勇降,波形类似正弦曲线的Sin/Cos曲线波形输出,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。
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增量式光电编码器的特点是每产生一个输出脉冲就对应于一个增量位移,但是不能通过输出脉冲区别出在哪个位置上的增量。它能够产生与位移增量等值的脉冲,其作用是提供一种对连续位移量离散化或增量化以及位移变化(速度)的传感,它是相对于某个基准点的相对位置增量,不能够直接检测出轴的位置信息。一般来说,增量式光电编码器输出A、B两相互差 电度角的脉冲(即所谓的两组正交输出),从而可方便地判断出方向。同时还有用作参考零位的Z相标志(指示)脉冲,码盘每一周,只发出一个标志。标志脉冲通常用来指示机械位置或对积累量清零。
脉冲的基本公式:电子齿轮比:
如丝杠导程为5mm,电机与丝杠直连,那么,电机转一圈负载5mm。若要求精度为0.001mm,那么电机要5000个脉冲才转一圈;若要求精度为0.002mm,那么电机要2500个脉冲才转一圈;等等。
电子齿轮比的分子是电机编码器分辨率,分母为电机一圈所需要的脉冲数。
电子齿轮比是通过更改电子齿轮比的分倍频,来实现不同的脉冲当量。
伺服的精度是编码器的线数决定,但这个仅仅是伺服电机的精度。
在实际运用中,连接不同的机械结构,如滚珠丝杠,蜗轮蜗杆副,螺距、齿数滴数不同,小单位量所需的电机转动量是不同的。
电子齿轮比是匹配电机脉冲数与机械小量的
举个例子:
车床用10mm丝杠,那么电机转一圈机械10mm,每0.001mm就需要电机1/10000圈
而如果连接5mm丝杠,且直径编程的话,每0.001的量就需要1/5000转
这个是电子齿轮的作用。
电子齿轮就电机编码器贰脉冲与指令脉冲的一个比值
电子齿能是指可将相当于指令控制器输入指令1脉冲的工件量设定为任意值的功能,分为电子齿轮(分子)Pn 202、电子齿轮(分母)Pn 203两部分参数。
在无减速比条件下设定时,根据当前电机的编码器规格把相对应的编码器脉冲数
13位:2048P/R 16位:16384P/R 17位:32768P/R
乘以分频比4后,写入Pn 202。将负载轴一圈的脉冲数写入Pn 203。
例如:电机的编码器规格为16位时,把16384*4=65535写入电子齿轮(分子)Pn 202
想要36000个脉冲转一圈的话,在电子齿轮(分母)Pn 203中写入36000
伺服电机每转一圈的脉冲数
是由编码器的位数和电子齿轮比决定的.
例如编码器是13位,电子齿轮比是4,那么脉冲数=2的13次方/4=2048
伺服电机编码器脉冲数是2的n次方,以2的16次方来说,就是65536,即电机每转一圈就会产生65536个脉冲,反过来说,如果齿轮比是1/1,就是发送65536个脉冲给伺服器,电机就会转一圈,要使伺服电机转X圈,就得发送65536*X个脉冲,如果要电机转的圈数很多,脉冲数将会很大,所以要设一个的齿轮比,使PLC发送的脉冲数不会很大,又能精度要求.(下面的话比较容易理解,请注意)一般好设置2的整数次方,比如256,那么意思是PLC发送一个脉冲,就相当于给伺服器发送了256个脉冲,要使电机转一圈,只需要发65536/256=256个脉冲就行了,要使电机转X圈,只需要发送256*X个脉冲. $&