供应接近开关及光电开关HYR1532

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提供编码器检测、维修服务...
根据众多客户的实际反映和需求,我公司现在提供国内外编码器检测、检修及保养维护等业务!欢迎广大有此项业务的客户来电来函咨询和交流。
检测地点:*先在公司内部做个*系统的检测,如果碰到国内解决不了的问题,经由同客户商讨同意后,可送至国外进行定点检修。
检测人员:具有丰富的编码器*、制造和设计的*工程师
检测内容:*先因为编码器本身是*光学、电子学及机械学三种科学的交叉而汇聚成的工业产品,所以我们将从以上这3个领域所对应的部件依次进行检测和判断,找出*终出问题的部件,并进行更换和处理。
分析一:光学部分的问题分析及解决方案
(1) 判断发光元件及光电接收元件是否有烧坏的可能。如果的确是这两部分的某一部分或*出了问题,则要根据手中编码器的整体结构及所使用的元件做出定论,是否有可以替换相同元件、是否能*更换后的元件实现之前的*对位……
(2) 检查光栅(动光栅DISC, 定光栅MASK)部分是否有损伤或灰尘覆盖。如果是灰尘或其他杂物堵塞了光孔,则可以轻易处理好。如果是光盘出现了划伤或裂痕,则可以宣告该编码器已*复之可能……
(3) 机械飘逸问题。因为编码器光电信号的转换是靠主轴上的轴承来实现其运转的,长时间的使用可能会导致主光栅随着轴承或轴的径向摆动而失*初的完好精准对位,这种现象对于分辨率比较低的编码器来说影响不大,但对于脉冲较高的编码器,将导致编码器输出信息*精准。
分析二:电子部分的问题分析及解决方案
(1) *先通过信号检测设备(示波器、万用表)来检测在通电状态下的各自信号输出,如果一个信号都检测不到,则可以推断是否为编码器电源部分烧掉或损害。
(2) 在通电状态下,如果能检测到部分信号有而部分信号无的现象。则可以推断是否为集成处理芯片某几个端子坏掉,或则为电路板信号输出部分与之相连的某个元器件坏掉,通过万用表就可以把上述症结给检测出来。
(3) 如果集成处理芯片及输出部分元器件都么有坏,那就要阁下费点苦心了,从几个重要的集成处理芯片输出部分一个个来检测对应的晶体管是否有烧掉的可能,相信只要用心去找,*能找出问题之所在。
(4) 还有就是屏蔽部分处理的怎么样,有时候会因为屏蔽处理不好,会导致烧坏某个元器件的可能….
分析三:机械部分的问题分析及解决方案
(5) 机械部分是整个编码器良好运转的*重要的部分。基本上可以这么讲:如果该编码器机械部分损坏了,比如轴或轴承坏掉了,那也基本上宣布该编码器*复之可能。
编码器

传感器

液压产品


接近开关及光电开关


传动设备


电机类

 

编码器科技名词定义
中文名称:编码器 英文名称:coder;encoder 定义:一种按照给定的代码产生信息表达形式的器件。 所属学科:通信科技(一级学科);通信原理与基本技术(二级学科) 本内容由*科学技术名词审定委员会审定公布
百科名片
编码器编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。 编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者成为码盘,后者称码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,一电刷接触导电区或*缘区来表示代码的状态是"1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是"1”还是"0”,通过"1”和“0”的二进制编码来将采集来的物理信号转换为机器码可读取的电信号用以通讯、传输和储存。

目录

定义
分类增量式
*对式
编码器的优点信息化
柔性化
多功能化
经济化
*对式编码器
安装使用
光学编码器功能特点
编码器工作原理
信号输出
定义
  利用电磁感应原理将两个平面型绕组之间的相对位移转换成电信号的测量元件,用于长度测量工具。可咨询:宁波高新区镜博士科技有限公司 周刚 感应同步器(俗称编码器、光栅尺)分为直线式和旋转式两类。前者由定尺和滑尺组成,用于直线位移测量;后者由定子和转子组成,用于角位移测量。1957年美国的R.W.特利普等在美国取得感应同步器的*,原名是位置测量变压器,感应同步器是它的商品名称,初期用于雷达天线的定位和自动跟踪、导弹的导向等。在机械制造中,感应同步器常用于数字控制机床、*中心等的定位反馈系统中和坐标测量机、镗床等的测量数字显示系统中。它对环境条件要求较低,能在有少量粉尘、油雾的环境下正常工作。 定尺上的连续绕组的周期为2毫米。滑尺上有两个绕组,其周期与定尺上的相同,但相互错开1/4周期 (电相位差90°)。感应同步器的工作方式有鉴相型和鉴幅型的两种。前者是把两个相位差90°、频率和幅值相同的交流电压U1 和U2分别输入滑尺上的两个绕组,按照电磁感应原理,定尺上的绕组会产生感应电势U。如滑尺相对定尺移动,则U的相位相应变化,经放大后与 U1和U2比相、细分、计数,即可得出滑尺的位移量。在鉴幅型中,输入滑尺绕组的是频率、相位相同而幅值不同的交流电压,根据输入和输出电压的幅值变化,也可得出滑尺的位移量。由感应同步器和放大、整形、比相、细分、计数、显示等电子部分组成的系统称为感应同步器测量系统。它的测长*度可达3微米/1000毫米,测角精度可达1″/360°。
分类
  按照工作原理编码器可分为增量式和*对式两类。
增量式
  增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。
*对式
  *对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。(REP)
编码器的优点
  从接近开关、光电开关到旋转编码器   工业控制中的定位,接近开关、光电开关的应用已经相当成熟了,而且很好用。可是,随着工控的不断发展,又有了新的要求,这样,选用旋转编码器的应用优点就突出了:
信息化
  除了定位,控制室还可知道其具*置;编码器
柔性化
  定位可以在控制室柔性调整;   现场安装的方便和*、长寿:拳头大小的一个旋转编码器,可以测量从几个μ到几十几百米的距离,n个工位,只要解决一个旋转编码器的*安装问题,可以避免诸多接近开关、光电开关在现场机械安装麻烦,容易被撞坏和遭高温、水气困扰等问题。由于是光电码盘,无机械损耗,只要安装位置准确,其使用寿命往往很长。
多功能化
  除了定位,还可以远传当前位置,换算运动速度,对于变频器,步进电机等的应用尤为重要。
经济化
  对于多个控制工位,*一个旋转编码器的成本,以及更主要的安装、维护、损耗成本降低,使用寿命*,其经济化逐渐突显出来。   如上所述优点,旋转编码器已经越来越广泛地被应用于各种工控场合。
*对式编码器
  旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的*点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。   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*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*等方法。   比如,打印机扫描仪的定位就是用的增量式编码器原理,每次开机,我们*听到噼哩啪啦的一阵响,它在找参考*点,然后才工作。   这样的方法对有些工控项目比较麻烦,甚至不允许开机找*(开机后就要知道准确位置),于是就有了*对编码器的出现。   *对型旋转光电编码器,因其每一个位置*对*、*干扰、无需掉电记忆,已经越来越广泛地应用于各种工业系统中的角度、长度测量和定位控制。   *对编码器光码盘上有许多道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线。。。。。。编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的*次方到2的n-1次方的*的2进制编码(格雷码),这就称为n位*对编码器。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、德国hubner编码器
干扰的影响。   *对编码器由机械位置决定的每个位置的*性,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*干扰特性、数据的*性大大*了。   由于*对编码器在定位方面明显地*增量式编码器,已经越来越多地应用于工控定位中。*对型编码器因其*,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号*须*连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低*性,因此,*对编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的*对型编码器串行输出*常用的是SSI(同步串行输出)。   从单圈*对式编码器到多圈*对式编码器 旋转单圈*对式编码器,以转动中测量光码盘各道刻线,以获取*的编码,当转动*过360度时,编码又回到原点,这样就不*合*对编码*的原则,这样的编码器只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈*对式编码器。   如果要测量旋转*过360度范围,就要用到多圈*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*对编码器就称为多圈式*对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码*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*要费劲找*点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。   多圈式*对编码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越多地应用于工控定位中。
安装使用
  *对型旋转编码器的机械安装使用:   *对型旋转编码器的机械安装有*端安装、低速端安装、辅助机械装置安装等多种形式。   *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*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*控制定位,例如轧钢的辊缝控制。另外编码器直接安装于*端,马达抖动须较小,不然易损坏编码器。   低速端安装:安装于减速齿轮后,如卷扬钢丝绳卷筒的轴端或*后一节减速齿轮轴端,此方法已无齿轮来回程间隙,测量较直接,精度较高,此方法一般测量长距离定位,例如各种*设备,送料小车定位等。   辅助机械安装:   常用的有齿轮齿条、链条皮带、摩擦转轮、收绳机械等。
光学编码器功能特点
  ? 采用光电感应技术   ? 表面贴装无引脚封装   ? 提供两通道数字信号输出   ? 计数频率:0~100 KHz   ? 电源电压DC5.0V、5~12V、12~24V   ? 工作温度:-10到70℃   ? 编码分辨率:180 LPI美国avtron编码器
? *合RoHS*标准要求   工作原理   *对脉冲编码器:APC   增量脉冲编码器:SPC   两者一般都应用于速度控制或位置控制系统的检测元件.   旋转编码器是用来测量转速的装置。它分为单路输出和双路输出两种。技术参数主要有每转脉冲数(几个到几千个都有),和供电电压等。单路输出是指旋转编码器的输出是一组脉冲,而双路输出的旋转编码器输出两组相位差90度的脉冲,通过这两组脉冲不*可以测量转速,还可以判断旋转的方向。   增量型编码器与*对型编码器的区分   编码器如以信号原理来分,有增量型编码器,*对型编码器。   增量型编码器 (旋转型)
编码器工作原理
  工作原理   由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表*位参考位。   由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过*位脉冲,可获得编码器的*位参考位。德国siko编码器
编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有*的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。   分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。
信号输出
  信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电*开路(PNP、NPN),推拉式多种形式,其中TTL为长线差分驱动(对称A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的信号接收设备接口应与编码器对应。   信号连接—编码器的脉冲信号一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与*模块之分,开关频率有低有高。   如单相联接,用于单方向计数,单方向测速。   A.B两相联接,用于正反向计数、判断正反向和测速。   A、B、Z三相联接,用于带参考位修正的位置测量。   A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减*小,*干扰*佳,可传输较远的距离。   对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。   对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。

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型号/规格

接近开关及光电开关

品牌/商标

HONEYWELL(霍尼韦尔)