值编码器的开关频率与增量值编码器的开关频率的不同:
值编码器也有开关频率参数(或称响应频率),包括其接收设备,值编码器也有工作转速参数,但是,值编码器的开关频率与增量型编码器的开关频率在理解的概念上有根本的不同!增量值编码器转速高于工作转速,超出频率,信号就会丢失,而产生不可恢复的错误,角度编码器工厂,须重新找参考点。而值编码器的转速如高于可读取的转速,信号读取只是当前的精度性错误,(编码器低位的分辨率的码道几位不准确,其高位的码道刻线密度不高,编码器 测角度,读取不受影响),等转速下来,其自动恢复,不需要再找参考点;同时值编码器的信号输出频率是其固有的刷新频率,与转速的快慢无关,什么是角度编码器,这是与增量值编码器有根本不同的,这是值编码器又一个突出的优点。所以,值编码器可用于短时间的高速状态。
严格地讲,方波高只能做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度是一对矛盾,不可能细分,分的过细,响应与度就有问题;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。细分做起来容易,但要做好却很难,其一方面取决于原始码盘的刻线精度与输出波形度,角度编码器,另一方面取决于细分电路的响应速度与分辨度。例如,德国的工业编码器,推荐的佳细分是20倍,更高的细分是其推荐的精度更高的角度编码器,但旋转的速度是很低的。
一个增量编码器细分后输出A/B/Z方波的,还可以再次4倍频,但是请注意,细分对于编码器的旋转速度是有要求的,一般都较低。另外,如原始码盘的刻线精度不高、波形不,或细分电路本身的限制,细分也许会波形严重失真,大小步,丢步等,选用及使用时需注意。
前面的问题:一个正余弦A/B输出360PPR的增量编码器,小分辨角度可能是0.01度(如果25倍分频,且原始码盘精度有保证)。
有些增量编码器,其原始刻线可以是2048线(2的11次方,11位),通过16倍(4位)细分,得到15位PPR,再次4倍频(2位),得到了17位(Bit)的分辨率,这就是有些日系编码器的17位高位数编码器的得来了,它一般就用“位,Bit”来表达分辨率了。这种日系的编码器在较快速度时,内部仍然要用未细分的低位信号来处理输出的,要不然响应就跟不上了,所以不要被它的“17位”迷惑了。
什么是编码器?
编码器是一种用于测量和控制运动的传感器设备,通常由一个光电元件和电子设备组成。它通过光电检测和数字信号处理将运动转换成数字信号,实现控制和监测的目的。
编码器的种类
编码器根据其测量范围和测量原理的不同可以分为:旋转编码器、线性编码器、角度编码器、光学编码器、磁编码器、光栅编码器等多种类型。
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