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LENORD+BAUER磁性編碼器哪些方面起到作用?
閱讀:269 發布時間:2022-12-6LENORD+BAUER磁性編碼器哪些方面起到作用?
隨著機械制造業的快速發展及競爭程度的日趨激烈,加工行業對數控機床的控制和加工精度提出更高要求。伺服控制系統的應用為數控機床的高控制精度奠定了基礎。磁性編碼器在伺服控制系統中發揮著舉足輕重的作用。
LENORD+BAUER磁性編碼器指的是將信號或者數據轉變成可以進行傳輸、存儲和通訊信號的一種設備。磁性編碼器是一種新型的角度或者位移測量裝置,其原理是采用磁阻或元件對變化的磁性材料的角度或者位移值進行測量,磁性材料角度或者位移的變化會引起一定電阻或者電壓的變化,通過單片機處理后輸出脈沖信號或者模擬量信號,達到測量的目的。內置式感應頭體積小,適用于小安裝空間,并采用高保護等級設計,可使用于惡劣環境,在工業用場合可避免一般光學式環境污染的敏感性,增加系統長期穩定性。編碼器具有精度高、動態性能好、測量范圍大、靈敏度高、可靠性強以及抗干擾能力強等優點。
LENORD+BAUER磁性編碼器是近年發展起來的一種新型電磁敏感元件,它是隨著光學編碼器的發展而發展起來的。光學編碼器的主要優點是對潮濕氣體和污染敏感,但可靠性差,而磁性編碼器不易受塵埃和結露影響,同時其結構簡單緊湊,可高速運轉,響應速度快(達500~700kHz),體積比光學式編碼器小,而成本更低,且易將多個元件精確地排列組合,比用光學元件和半導體磁敏元件更容易構成新功能器件和多功能器件。在高速度、高精度、小型化、長壽命的要求下,在激烈的市場競爭中,磁性編碼器以其突出特點而優勢,成為發展高技術產品的關鍵之一。
LENORD+BAUER磁性編碼器原理是通過磁力形成脈沖列,產生信號,其特征為將未硫化的橡膠中混合稀土類磁性粉末形成磁性橡膠坯子,硫化粘附在加強環(1)上,形成磁性橡膠環(2),在該磁性橡膠環上以圓周狀交替著磁,產生S極和N極。同時采用新型的SMR(磁敏電阻)或霍爾效應傳感器作為敏感元件,信號穩定、可靠。此外,采用雙層布線工藝,還能使磁性編碼器不僅具有一般編碼器僅有的增量信號及增量信號和指數信號輸出,還具有絕對信號輸出功能。所以,盡管目前約占90%的編碼器均為光學編碼器,但毫無疑問,在未來的運動控制系統中,磁性編碼器的用量將逐漸增多。
UVW信號增量型編碼器:除了上述通用編碼器外,還有一些是與其它的電氣輸出信號集成在一起的增量型編碼器。與UVW信號集成的增量型編碼器就是實例,它通常應用于交流伺服電機的反饋。這些磁極信號一般出現在交流伺服電機(或無刷電機)中,UVW信號一般是通過模擬磁性原件的功能而設計產生的,并以三個方波的形式出現,它們彼此偏移120°。為了便于電機啟動,控制電動機用的啟動器需要這些正確的信號。這些UVW磁極脈沖可在機械軸旋轉中重復許多次,因為它們直接取決于所連接的電機磁極數,并且用于4、6或更多極電機的UVW信號。
LENORD+BAUER編碼器是一種將旋轉位移轉換成一串數字脈沖信號的旋轉式傳感器,這些脈沖能用來控制角位移,如果編碼器與齒輪條或螺旋絲杠結合在一起,也可用于測量直線位移。編碼器產生電信號后由數控制置CNC、可編程邏輯控制器PLC、控制系統等來處理。
這些傳感器主要應用在下列方面:機床、材料加工、電動機反饋系統以及測量和控制設備。在編碼器中角位移的轉換采用了光電掃描原理。讀數系統是基于徑向分度盤的旋轉,該分度由交替的透光窗口和不透光窗口構成的。此系統全部用一個紅外光源垂直照射,這樣光就把盤子上的圖像投射到接收器表面上,該接收器覆蓋著一層光柵,稱為準直儀,它具有和光盤相同的窗口。
接收器的工作是感受光盤轉動所產生的光變化,然后將光變化轉換成相應的電變化。一般地,旋轉編碼器也能得到一個速度信號,這個信號要反饋給變頻器,從而調節變頻器的輸出數據。
擴展資料:
根據檢測原理,編碼器可分為光學式、磁式、感應式和電容式。根據其刻度方法及信號輸出形式,可分為增量式、絕對式以及混合式三種。(REP)光電編碼器是利用光柵衍射原理實現位移-數字變換,通過光電轉換,將輸出軸上的機械幾何位移量轉換成脈沖數字量的傳感器。
常見的LENORD+BAUER光電編碼器由光柵盤,發光元件和光敏元件組成。光柵實際上是一個刻有規則透光和不透光線條的圓盤,光敏元件接收的光通量隨透光線條同步變化,光敏元件輸出波形經整形后,變為脈沖信號,每轉一圈,輸出一個脈沖。根據脈沖的變化,可以精確測量和控制設備位移量。
LENORD+BAUER磁性編碼器哪些方面起到作用?