詳細介紹
庫伯勒KUBLER編碼器輸出脈沖過程中,也不能有干擾而丟失脈沖,不然,計數設備記憶的零點就會偏移,而且這種偏移的量是無從知道的,只有錯誤的生產結果出現后才能知道。解決的方法是增加參考點,編碼器每經過參考點,將參考位置修正進計數設備的記憶位置。在參考點以前,是不能保證位置的準確性的。為此,在工控中就有每次操作先找參考點,開機找零等方法。這樣的庫伯勒KUBLER編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。
庫伯勒KUBLER編碼器一般分為增量型與juedui型,它們存著zui大的區別:在增量編碼器的情況下,位置是從零位標記開始計算的脈沖數量確定的,而juedui型編碼器的位置是由輸出代碼的讀數確定的。在一圈里,每個位置的輸出代碼的讀數是weiyi的; 因此,當電源斷開時,juedui型編碼器并不與實際的位置分離。如果電源再次接通,那么位置讀數仍是當前的,有效的; 庫伯勒KUBLER編碼器不像增量編碼器那樣,必須去尋找零位標記。現在編碼器的廠家生產的系列都很全,一般都是的,如電梯型編碼器、機床編碼器、伺服電機型編碼器等,并且編碼器都是智能型的,有各種并行接口可以與其它設備通訊。
庫伯勒KUBLER編碼器同樣使用磁柵編碼陣列和霍爾編碼陣列協調工作,線性編碼器的霍爾編碼陣列叫作"閱讀器", 磁柵編碼陣列叫作"感應標尺".但是線性編碼器采用的霍爾元件是線性霍爾,當霍爾元件保持一定間隙沿磁柵軸線表面移動時,線性霍爾感測出類似正弦波信號的位移量信息。信號分割器重分正弦波微電流信號,庫伯勒KUBLER編碼器可以得到精度非常高的位置信息。理論上講,只要信號分割器分割的足夠細,系統的分辨率可以非常高。在實際工況下,由于雜散磁場、電磁干擾等因素影響,系統分辨率只能達到0.17毫米的水平。由于霍爾編碼陣列元件工作在線性狀態,庫伯勒KUBLER編碼器系統受外界溫度、濕度、雜散磁場、電磁干擾等因素的影響比較大。