嚴(yán)格地講,方波高只能做4倍頻,雖然有人用時差法可以分的更細,但那基本不是增量編碼器推薦的,更高的分頻要用增量脈沖信號是SIN/COS類正余弦的信號來做,后續(xù)電路可通過讀取波形相位的變化,用模數(shù)轉(zhuǎn)換電路來細分,5倍、10倍、20倍,甚至100倍以上,分好后再以方波波形輸出(PPR)。分頻的倍數(shù)實際是有限制的,首先,模數(shù)轉(zhuǎn)換有時間響應(yīng)問題,模數(shù)轉(zhuǎn)換的速度與分辨的度是一對矛盾,不可能細分,分的過細,響應(yīng)與度就有問題;其次,原編碼器的刻線精度,輸出的類正余弦信號本身一致性、波形度是有限的,分的過細,只會把原來碼盤的誤差暴露得更明顯,而帶來誤差。細分做起來容易,但要做好卻很難,其一方面取決于原始碼盤的刻線精度與輸出波形度,另一方面取決于細分電路的響應(yīng)速度與分辨度。例如,德國的工業(yè)編碼器,推薦的佳細分是20倍,更高的細分是其推薦的精度更高的角度編碼器,但旋轉(zhuǎn)的速度是很低的。
一個增量編碼器細分后輸出A/B/Z方波的,還可以再次4倍頻,但是請注意,細分對于編碼器的旋轉(zhuǎn)速度是有要求的,一般都較低。另外,如原始碼盤的刻線精度不高、波形不,光電編碼器角度測量,或細分電路本身的限制,細分也許會波形嚴(yán)重失真,大小步,丟步等,選用及使用時需注意。
前面的問題:一個正余弦A/B輸出360PPR的增量編碼器,小分辨角度可能是0.01度(如果25倍分頻,且原始碼盤精度有保證)。
有些增量編碼器,其原始刻線可以是2048線(2的11次方,11位),通過16倍(4位)細分,得到15位PPR,再次4倍頻(2位),得到了17位(Bit)的分辨率,這就是有些日系編碼器的17位高位數(shù)編碼器的得來了,它一般就用“位,Bit”來表達分辨率了。這種日系的編碼器在較快速度時,內(nèi)部仍然要用未細分的低位信號來處理輸出的,角度編碼器,要不然響應(yīng)就跟不上了,所以不要被它的“17位”迷惑了。






編碼器增量信號A,B,Z,R,C,D,U,V,W
大部分的接收設(shè)備只接收AB信號,而沒有接收Z信號的口,很多人不熟悉這個Z怎么用。Z信號是增量編碼器上除了A,B信號以外,另外的一個信號,每轉(zhuǎn)就一個,脈沖寬度相當(dāng)于AB相信號的脈沖寬度,(各廠家有不同的)有規(guī)定其上升沿對齊A相一個脈沖周期的哪個位置。這樣,Z信號在一個轉(zhuǎn)圈內(nèi)位置是“”的零位,通過讀取Z信號,可以在一個轉(zhuǎn)圈內(nèi)修正增量信號因丟脈沖而產(chǎn)生的計數(shù)誤差,如果是很多圈工作,可以在每圈作為參考信號修正。
這種方法在光柵尺與角度編碼器中更加重要,在光柵尺和角度編碼器上,這種信號叫參考信號“R”(有的為I),光柵尺有每隔一段位置一個R信號,而角度編碼器是每隔幾十度一個R信號(如20度),每隔一段距離(角度)的位置就可以修正參考。
除了Z信號與R信號,還有C,D信號,(歐系)有的增量編碼器提供了CD信號,這種信號是每轉(zhuǎn)輸出一個周期的SinCos正余弦信號,這是單圈的位置模擬量相位輸出,因其位置,不受停電影響,可以判別交流伺服電機啟動時的磁極位置,或通過電路作為單圈值編碼器使用,與增量的AB信號配合,稱為混合式編碼器,如德國海德漢的就有這種編碼器,目前在國內(nèi)電梯上用的多了。
系的增量編碼器用于交流電機啟動時磁極位置判斷的,是用了另外一種方法,就是U,V,W信號,每個信號位置相差120度,一圈一個(或兩個)方波脈沖周期,這種信號盡管分辨率低,但也是“”的,不受停電影響,其有時也稱為“混合式值”,這種混合式接收電路要比歐系的簡單,但顯然其的分辨率和作用要遠比歐系的差了。

一、增量型編碼器(旋轉(zhuǎn)型)
1、工作原理:
光學(xué)編碼器由一個中心有軸的光電碼盤,其上有環(huán)形通、暗的刻線,當(dāng)圓盤旋轉(zhuǎn)一個節(jié)距時,在發(fā)光元件照射下,編碼器 角度與脈沖,光敏元件得到上圖 ( 所示的光電波形輸出,A,B信號為具有90度相位差的正弦波,這組信號經(jīng)放大器放大與,得到上圖) 的輸出方波,A相比B相導(dǎo)前90度,其電壓幅值一般為5V。設(shè)A相導(dǎo)前B相時為正方向旋轉(zhuǎn),則B相導(dǎo)前A相時即為負(fù)方向旋轉(zhuǎn),利用A相與B相的相位關(guān)系可以判別編碼器的的正轉(zhuǎn)與反轉(zhuǎn),C相產(chǎn)生的脈沖為基準(zhǔn)脈沖,又稱零點脈沖,它是軸旋轉(zhuǎn)一周在固定位置上產(chǎn)生一個脈沖,可獲得編碼器的零位參考位。AB相脈沖信號經(jīng)頻率—電壓變換后,得到與轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)速成比例的電壓信號,便可測得速度值及位移量。


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