编码器连接电缆故障:这种故障出现的几率高,维修中经常遇到,应是优先考虑的因素。通常为编码器电缆断路、短路或接触不良,这时需更换电缆或接头。还应特别注意是否是由于电缆固定不紧,造成松动引起开焊或断路,这时需卡紧电缆。编码器+5V电源下降:是指+5V电源过低,通常不能低于4.75V,造成过低的原因是供电电源故障或电源传送电缆阻值偏大而引起损耗,这时需检修电源或更换电缆。绝对式编码器电池电压下降:这种故障通常有含义明确的报警,这时需更换电池,如果参考点位置记忆丢失,还须执行重回参考点操作。以编码器工作原理可分为:光电式、磁电式和触点电刷式。中空16mm绝对值编码器费用
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。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),于是就有了绝对编码器的出现。绝对编码器由机械位置确定编码,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、数据的可靠性极大提高了。中空16mm绝对值编码器费用绝对编码器由机械位置确定编码,它无需记忆,无需找参考点。
旋转绝对型编码器的机械安装使用:旋转绝对型编码器的机械安装有高速端安装、低速端安装、辅助机械装置安装等多种形式。高速端安装:安装于动力马达转轴端(或齿轮连接),此方法优点是分辨率高,由于多圈编码器有4096圈,马达转动圈数在此量程范围内,可充分用足量程而提高分辨率,缺点是运动物体通过减速齿轮后,来回程有齿轮间隙误差,一般用于单向高精度控制定位,例如轧钢的辊缝控制。另外编码器直接安装于高速端,马达抖动须较小,不然易损坏编码器。
绝对值旋转编码器感应电势所产生的电压与被测物体的速度有关。被测物体的速度越快,输出电压越大,即输出电压与转速成正比。绝对值编码器的工作方式决定了它有很强的抗干扰性,可以在烟雾、油气、水汽等环境中工作。磁电式转速传感器输出的信号强,检测范围广,齿轮、曲轴、轮辐等部件,及表面有缝隙的转动体都可以精确测量。绝对值编码器维护成本低,运行时不需要电源,可依靠磁电感应来达到精确测量,磁电式速度传感器运行时不需要机械动作和润滑。磁电式速度传感器结构紧凑,体积小,安装使用方便,可与多种二次仪表配套使用。绝对值编码器器件应用:灌溉机械等特种设备。
绝对型编码器安装使用:旋转绝对型编码器的机械安装有高速端安装、低速端安装、辅助机械装置安装等多种形式。高速端安装:安装于动力马达转轴端(或齿轮连接),此方法优点是分辨率高,由于多圈编码器有4096圈,马达转动圈数在此量程范围内,可充分用足量程而提高分辨率,缺点是运动物体通过减速齿轮后,来回程有齿轮间隙误差,一般用于单向高精度控制定位,例如轧钢的辊缝控制。另外编码器直接安装于高速端,马达抖动须较小,不然易损坏编码器。编码器机械安装形式分类:轴套型:轴套型又可分为半空型、全空型和大口径型等。中空16mm绝对值编码器费用
绝对编码器编码什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。中空16mm绝对值编码器费用
如果要测量旋转超过360度范围,就要用到多圈绝对式编码器。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,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码独一不重复,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,而极大简化了安装调试难度。中空16mm绝对值编码器费用