讓你腦洞大開的旋轉編碼器新設計

2020-11-24 OFweek維科網

  一直以來編碼器用戶都不願意改變,因為一些聲稱可提供卓越性能和可靠性的創新電機控制技術,必須擁有出色的紀錄和往績來作為支持,才可以用於工作場地或工業裝置。雖然光學編碼器和磁編碼器歷史悠久,而且基於看似「更具體」的物理概念,但是電容式編碼器亦是基於經過全面試驗的原理,並且已經通過多年來在現場的成功實際應用中得到證明。這種不同於運動感測的數字式交替方法提供了許多益處,為利用旋轉換向編碼器的設計人員提供了全新的智能水平。

  智能旋轉換向編碼器提供輸出選項、簡單調零、簡化BOM和基於PC的見解。

  新方法開啟新機遇

  旋轉編碼器對於幾乎所有運動-控制應用來說都很關鍵,由於無刷直流電動機(BLDC)使用增加,使得旋轉編碼器的需求進一步擴大,而且提供了控制、精度和效率等方面的諸多益處。編碼器的任務很簡單,原則上就是:向系統控制器指示電機軸的位置,請參考圖1.控制器可以利用這信息準確高效地給電機繞組轉向以及確定速度、方向和加速,這些是運動控制迴路維持電機性能要求所需要的參數。

  圖1 旋轉編碼器提供電機軸方向、位置、速度和加速信息

  編碼器可以基於各種技術,這些技術提供標準的A和B正交信號數字輸出,某些型號還提供索引輸出,請參考圖2a.換向編碼器(下面將進行更全面的說明)還提供U、V和W換-相的信道輸出,請參考圖2b.

  圖2a 光學編碼器標準A和B正交信號及索引信號
 

 圖2b 換向編碼器產生的U、V和W波形

  編碼器技術

  最著名的三種編碼器方法分別基於光學技術、磁技術或電容技術。簡單來說,光學技術採用帶槽圓盤,一側是LED,而光電電晶體在相對的一側。當圓盤轉動時,光程被阻斷,得到的脈衝指示軸的轉動和方向。雖然光學方法成本低且效率高,但是以下兩個因素使得光學編碼器的可靠性下降:汙垢、灰塵和油脂等汙染物會干擾光程,及LED的使用壽命有限,通常幾年之內其亮度損失過半,最終被燒壞。

  除了利用磁場而非光束之外,磁編碼器的結構與光學編碼器類似。磁編碼器用磁碟代替帶槽光輪,磁碟在一組磁阻傳感器上轉動,在這些傳感器中產生響應,傳遞給信號-調節前端電路,用於確定軸的位置。雖然這種編碼器的耐用性較高,但是容易受到電機產生的電磁幹擾影響,準確性不如光學編碼器。

  第三種方法,即電容式編碼方法,具有光學編碼器和磁編碼器的所有優點,但是卻沒有它們的缺點。這種技術利用的原理與成熟、低成本而且精密的數字遊標卡尺相同。它具有兩個柱狀或線狀型式,一個在固定元件上,另一個在運動元件上,兩者一起形成了一個配置為發送器/接收器對的可變電容器,請參考圖3.當編碼器轉動時,一體式ASIC對這些線的變化進行計數,並利用內插法尋找軸的位置和轉動方向,建立標準的正交輸出,以及其它編碼器提供的換向輸出,用於控制無刷直流(BLDC)電機。

  這種電容式技術的優點是不會磨損,不受工業環境中常見的灰塵、汙垢和油脂等汙染物質的影響,使其本質上比光學編碼器更可靠。電容式編碼器還具有其數字控制特徵帶來的性能優勢,包括調節編碼器解析度的能力(脈衝/轉數),不需要更換為解析度更高或更低的編碼器。

  圖3 電容式編碼器對收到的與電機軸連接的轉子發送的信號調製脈衝進行計數

相關焦點

  • 旋轉編碼器的設計
    智能旋轉換向編碼器提供輸出選項、簡單調零、簡化BOM和基於PC的見解。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201808/387371.htm新方法開啟新機遇一直以來編碼器用戶都不願意改變,因為一些聲稱可提供卓越性能和可靠性的創新電機控制技術,必須擁有出色的紀錄和往績來作為支持,才可以用於工作場地或工業裝置。
  • 霍爾式膠印機旋轉編碼器設計
    分析膠印機的功能和機械傳動系統發現,膠印機的合壓、打碼、撥碼、噴粉和雙迴轉功能屬順序控制,可通過檢測收紙輥的旋轉角度,實現程序控制。考慮到膠印機存在油、墨、水和落塵汙染,又屬連續運行的苛刻應用環境,磁敏型傳感器較為適合,但對控制工位相對少的膠印機來說,選用磁旋轉編碼器又顯得價格昂貴。
  • 旋轉編碼器還可以這樣設計
    智能旋轉換向編碼器提供輸出選項、簡單調零、簡化BOM和基於PC的見解本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/278338.htm  新方法開啟新機遇
  • 基於ARM的旋轉編碼器採集模塊設計
    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/271736.htm  本文針對旋轉編碼器在工業現場中的應用,基於LPCI768硬體平臺,設計出一種旋轉編碼器採集模塊,該模塊內部具有高精度分析、整形、解碼電路,可同時對2路編碼器輸入信號進行分析、解碼。經過處理的旋轉信號通過高性能處理器進行採集及數字濾波。
  • 你也許想不到,有一天旋轉編碼器還可以這樣設計
    新方法開啟新機遇一直以來編碼器用戶都不願意改變,因為一些聲稱可提供卓越性能和可靠性的創新電機控制技術,必須擁有出色的紀錄和往績來作為支持,才可以用於工作場地或工業裝置。雖然光學編碼器和磁編碼器歷史悠久,而且基於看似「更具體」的物理概念,但是電容式編碼器亦是基於經過全面試驗的原理,並且已經通過多年來在現場的成功實際應用中得到證明。這種不同於運動感測的數字式交替方法提供了許多益處,為利用旋轉換向編碼器的設計人員提供了全新的智能水平。
  • 如何設計基於ARM的旋轉編碼器採集模塊?
    本文針對旋轉編碼器在工業現場中的應用,基於LPCI768硬體平臺,設計出一種旋轉編碼器採集模塊,該模塊內部具有高精度分析、整形、解碼電路,可同時對2路編碼器輸入信號進行分析、解碼。經過處理的旋轉信號通過高性能處理器進行採集及數字濾波。
  • 旋轉編碼器原理/安裝
    旋轉編碼器是一種基於電磁感應原理的精密測量角位移的傳感器,轉子和定子中均有繞組。若在轉子繞組中通上正弦激磁電流,則轉子在定子繞組中感應出同頻率的電壓,但相位或幅值隨轉子和定子的相對位移而變化。感應電壓經鑑相或鑑幅並經A/D轉換等電子線路的處理,輸出若干位的數位訊號(絕對值型),或輸出具有一定相位差及頻率差的多相脈衝或正弦信號。
  • 如何快速感測機械軸的旋轉?答案是「旋轉編碼器」
    諸如電位計和旋轉開關之類的模擬方法正在被可將旋轉運動直接數位化的旋轉編碼器所取代,但設計人員需要能夠理解各種編碼器類型之間的差異,並準確解析編碼器的數字輸出。 本文將介紹旋轉編碼器的作用及其工作原理。然後說明如何解析其信號,最後再介紹幾個編碼器解決方案及其實際應用。
  • 旋轉編碼器原理
    在接合數字電路特別是單片機後,增量式旋轉編碼器在角度測量和角速度測量較絕對式旋轉編碼器更具有廉價和簡易的優勢。2、絕對式編碼器是利用自然二進位或循環二進位(葛萊碼)方式進行光電轉換的。絕對式編碼器與增量式編碼器不同之處在於圓盤上透光、不透光的線條圖形,絕對編碼器可有若干編碼,根據讀出碼盤上的編碼,檢測絕對位置。編碼的設計可採用二進位碼、循環碼、二進位補碼等。
  • 旋轉編碼器在線速度檢測控制中的應用
    旋轉編碼器每秒輸出脈衝數=V·Np/C其中:C為旋轉編碼器主動輪周長(單位:m)。所以,線速度為O.1 m/s時,旋轉編碼器每秒輸出標準脈衝數=0.1×1000/0.5=200個/s。3 軟體設計在定時器中斷中運行,在計時子程序中,每秒執行一次。即查詢每秒收到的脈衝數是否與標準脈衝相同。該線速度控制子程序如圖3所示。
  • 乾貨 旋轉編碼器精華解讀,不信你都知道
    旋轉編碼器(rotary encoder)也稱為軸編碼器,是將旋轉位置或旋轉量轉換成模擬或數位訊號的機電設備。一般裝設在旋轉物體中垂直旋轉軸的一面。旋轉編碼器用在許多需要精確旋轉位置及速度的場合,如工業控制、機器人技術、專用鏡頭、計算機輸入設備(如滑鼠及軌跡球)等。
  • 旋轉編碼器安裝事項
    旋轉編碼器安裝步驟本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/187200.htm  1.請牢固安裝你的編碼器 ,以免震動而鬆動.
  • 安裝旋轉編碼器的S7-200PLC的電氣設計講解說明
    將編碼器連接到測速輥,在程序中根據測速輥的直徑計算出測速輥的周長,進而計管出每分鐘走過的米數。旋轉編碼器Autonics(E50S8-3-T-24),編碼器每轉脈衝數為250,三相A、B、Z測速輥直徑為100mm。
  • 電容傳感器容柵旋轉編碼器原理及應用
    一、前言以旋轉容柵編碼器為例,簡述容柵傳感器的測量原理及其結構,分析容柵自身以及容柵晶片的特點,通過機械機構設計和容柵編碼器後續電路設計>容柵旋轉編碼器的核心部件是容柵集成晶片,它負責把傳感器的位置信息轉化為數位訊號輸出。
  • 轉軸運動測量必讀:旋轉編碼器的選型要訣
    因此,增量編碼器必須以已知的固定位置為參考,才能提供有意義的位置信息。這個「起始」位置就是編碼器的索引脈衝。然後通過跟蹤旋轉中相對索引脈衝的增量變化,來計算軸的絕對位置。每次開啟編碼器時,或在臨時掉電之後,都必須執行此參照過程,因此軸必須處於旋轉狀態才能獲得位置信息。這一過程獲取位置信息的速度不及絕對編碼器,因為後者無需初始旋轉。
  • 磁性旋轉編碼器的工作原理及結構
  • 旋轉編碼器的編程思路
    旋轉編碼器應用於角度定位或測量時,通常有A、B、Z三相輸出。A相和B相輸出佔空比為50%的方波。編碼器每轉一周,A相和B相輸出固定數目的脈衝。
  • 對旋轉編碼器選型的認識
    社會的高速發展,促進了耐高溫,大功率以及重載機械產品和機械設備的發展,對旋轉編碼器的功能和作用,提出了更高的要求,除碼聯接兩軸,傳遞轉矩或運動外,還要求具有補償兩軸相對偏移、減振、緩衝、提高傳動效率,提高傳動精度,降低噪音、節能、改善傳動系統工作性能,並要求旋轉編碼器結構簡單,
  • 旋轉編碼器的抗抖動計數電路
    介紹了一個抗抖動計數電路,濾除了旋轉編碼器因抖動而造成的誤計數。旋轉編碼器應用於角度定位或測量時,通常有A、B、Z三相輸出。旋轉編碼器的輸出波形見圖1。A相和B相輸出佔空比為50%的方波。編碼器每轉一周,A相和B相輸出固定數目的脈衝(如100個脈衝)。當編碼器正向旋轉時,A相比B相超前四分之一個周期;當編碼器反向旋轉時,B相比A相超前四分之一個周期。A相和B相輸出方波的相位差為90°。編碼器每轉一周,Z相輸出一個脈衝。
  • 光電旋轉編碼器的原理及應用方法
    本文以三星公司S3C2410(ARM9晶片)為CPU的嵌入式系統開發板為平臺,詳細闡述了嵌入式作業系統WinCE下光電編碼器驅動程序的設計方法,以供同行參考。  1 光電編碼器的工作原理  光電編碼器(OptICal Encoder)俗稱「單鍵飛梭」,其外觀好像一個電位器,因其外部有一個可以左右旋轉同時又可按下的旋鈕,很多設備(如顯示器、示波器等)用它作為人機互動接口。