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文檔簡介
1、編碼器的工作原理及作用:它是一種將旋轉(zhuǎn)位移轉(zhuǎn)換成一串數(shù)字脈沖信號的旋轉(zhuǎn)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(jié)合在一起,也可用于測量直線位移。編碼器產(chǎn)生電信號后由數(shù)控制置CNC、可編程邏輯控制器 PLC、控制系統(tǒng)等來處理。這些傳感器主要應(yīng)用在下列方面:機床、材料加工、電動機反饋系統(tǒng)以及測量和控制設(shè)備。在ELTRA編碼器中角位移的轉(zhuǎn)換采用了光電掃描原理。讀數(shù)系統(tǒng)是基于徑向分度盤的旋轉(zhuǎn),該分度由交替的透光窗口和不透光窗 口構(gòu)成的。此系統(tǒng)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
2、的工作是感受光盤轉(zhuǎn)動所產(chǎn)生的 光變化,然后將光變化轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電變化。一般地,旋轉(zhuǎn)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(diào)節(jié)變頻器的輸出數(shù)據(jù)。故障現(xiàn)象:1、旋轉(zhuǎn)編碼器壞(無輸出)時,變頻器不能正常工作,變得運行速度很慢,而且一會兒變頻器保護,顯示“ PG斷開” 聯(lián)合動作才能起作用。要使電信號上升到較高電平,并產(chǎn)生沒有任何干擾的方波脈沖,這就必須用電子電路來處理。編碼器pg接線與參數(shù)矢量變頻器與編碼器 pg之間的連接方式,必須與編碼器pg的型號相對應(yīng)。一般而言,編碼器pg型 號分差動輸出、集電極開路輸出和推挽輸出三種,其信號的傳遞方式必須考慮到變頻器pg卡的接口,因此選擇合適
3、的pg卡型號或者設(shè)置合理編碼器一般分為增量型與絕對型,它們存著最大的區(qū)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(shù)量確定的,而絕對型編碼器的位置是由輸出代碼的讀數(shù)確定的。在一圈里,每個位 置的輸出代碼的讀數(shù)是唯一的;因此,當電源斷開時,絕對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(shù)仍是當前的,有效的;不像增量編碼器那樣,必須去尋找零位標記?,F(xiàn)在編碼器的廠家生產(chǎn)的系列都很全,一般都是專用的,如電梯專用型編碼器、機床專用編碼器、 伺服電機專用型編碼器等,并且編碼器都是智能型的,有各種并行接口可以與其它設(shè)備通訊。編碼器是把角位移或直線位移轉(zhuǎn)換成電信號的一種裝置。前者
4、成為碼盤,后者稱碼尺按照讀出方 式編碼器可以分為接觸式和非接觸式兩種接觸式采用電刷輸出,一電刷接觸導(dǎo)電區(qū)或絕緣區(qū)來表示代 碼的狀態(tài)是1”還是0”;非接觸式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件時以透光區(qū)和 不透光區(qū)來表示代碼的狀態(tài)是1 "還是0 ”。按照工作原理編碼器可分為增量式和絕對式兩類。增量式編碼器是將位移轉(zhuǎn)換成周期性的電信號, 再把這個電信號轉(zhuǎn)變成計數(shù)脈沖,用脈沖的個數(shù)表示位移的大小。絕對式編碼器的每一個位置對應(yīng)一個 確定的數(shù)字碼,因此它的示值只與測量的起始和終止位置有關(guān),而與測量的中間過程無關(guān)。旋轉(zhuǎn)增量式編碼器以轉(zhuǎn)動時輸出脈沖,通過計數(shù)設(shè)備來知道其位置,當編碼器不
5、動或停電時,依靠 計數(shù)設(shè)備的內(nèi)部記憶來記住位置。這樣,當停電后,編碼器不能有任何的移動,當來電工作時,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(shù)設(shè)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(chǎn)結(jié)果出現(xiàn)后才能知道。解決的方法是增加參考點,編碼器每經(jīng)過參考點, 將參考位置修正進計數(shù)設(shè)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。絕對編碼器由機械位置決定的每個位置的唯一性,它無需記憶,無需找參考點,而且不用一直計數(shù), 什么時候需要知道位
6、置,什么時候就去讀取它的位置。這樣,編碼器的抗干擾特性、數(shù)據(jù)的可靠性大大 提咼了。由于絕對編碼器在定位方面明顯地優(yōu)于增量式編碼器,已經(jīng)越來越多地應(yīng)用于工控定位中。絕對型 編碼器因其高精度,輸出位數(shù)較多,如仍用并行輸出,其每一位輸出信號必須確保連接很好,對于較復(fù) 雜工況還要隔離,連接電纜芯數(shù)多,由此帶來諸多不便和降低可靠性,因此,絕對編碼器在多位數(shù)輸出 型,一般均選用串行輸出或總線型輸出,德國生產(chǎn)的絕對型編碼器串行輸出最常用的是SSI (同步串行輸出)。多圈絕對式編碼器。編碼器生產(chǎn)廠家運用鐘表齒輪機械的原理,當中心碼盤旋轉(zhuǎn)時,通過齒輪傳動另一組碼盤(或多組齒輪,多組碼盤),在單圈編碼的基礎(chǔ)上再增
7、加圈數(shù)的編碼,以擴大編碼器的測量 范圍,這樣的絕對編碼器就稱為多圈式絕對編碼器,它同樣是由機械位置確定編碼,每個位置編碼唯一 不重復(fù),而無需記憶。多圈編碼器另一個優(yōu)點是由于測量范圍大,實際使用往往富裕較多,這樣在安裝 時不必要費勁找零點,將某一中間位置作為起始點就可以了,而大大簡化了安裝調(diào)試難度。多圈式絕對 編碼器在長度定位方面的優(yōu)勢明顯,已經(jīng)越來越多地應(yīng)用于工控定位中。編碼器工作原理,光電編碼器的工作原理分析編碼器工作原理絕對脈沖編碼器:APC增量脈沖編碼器:SPC兩者一般都應(yīng)用于速度控制或位置控制系統(tǒng)的檢測元件旋轉(zhuǎn)編碼器是用來測量轉(zhuǎn)速的裝置。它分為單路輸岀和雙路輸岀兩種。技術(shù)參數(shù)主要有每轉(zhuǎn)
8、脈沖數(shù)(幾十個到幾千個都有),和供電電壓等。單路輸岀是指旋轉(zhuǎn)編碼器的輸岀是一組脈沖,而雙路輸岀的旋轉(zhuǎn)編碼器輸岀兩組相位差90度的脈沖,通過這兩組脈沖不僅可以測量轉(zhuǎn)速,還可以判斷旋轉(zhuǎn)的方向。增量型編碼器與絕對型編碼器的區(qū)分編碼器如以信號原理來分,有增量型編碼器,絕對型編碼器。增量型編碼器(旋轉(zhuǎn)型)工作原理由一個中心有軸的光電碼盤,其上有環(huán)形通、暗的刻線,有光電發(fā)射和接收器件讀取,獲得四組正弦波信號組合成A、B、C、D,每個正弦波相差 90度相位差(相對于一個周波為360度),將C、D信號反向,疊加在A、B兩相上,可增強穩(wěn)定信號;另每轉(zhuǎn)輸岀一個Z相脈沖以代表零位參考位。由于A、B兩相相差90度,可
9、通過比較 A相在前還是 B相在前,以判別編碼器的正轉(zhuǎn)與反轉(zhuǎn),通過零位 脈沖,可獲得編碼器的零位參考位。編碼器碼盤的材料有玻璃、金屬、塑料,玻璃碼盤是在玻璃上沉積很薄的刻線,其熱穩(wěn)定性好,精度高, 金屬碼盤直接以通和不通刻線,不易碎,但由于金屬有一定的厚度,精度就有限制,其熱穩(wěn)定性就要比玻璃的 差一個數(shù)量級,塑料碼盤是經(jīng)濟型的,其成本低,但精度、熱穩(wěn)定性、壽命均要差一些。分辨率一編碼器以每旋轉(zhuǎn) 360度提供多少的通或暗刻線稱為分辨率,也稱解析分度、或直接稱多少線, 一般在每轉(zhuǎn)分度 510000 線。信號輸岀信號輸岀有正弦波(電流或電壓),方波(TTL、HTL ),集電極開路(PNP、NPN ),
10、推拉式多種形式,其中TTL為長線差分驅(qū)動(對稱 A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也稱推拉式、推挽式輸岀,編碼器的信號接收設(shè)備接口應(yīng)與編碼器對應(yīng)。信號連接一編碼器的脈沖信號一般連接計數(shù)器、PLC、計算機,PLC和計算機連接的模塊有低速模塊與高速模塊之分,開關(guān)頻率有低有高。如單相聯(lián)接,用于單方向計數(shù),單方向測速。A.B兩相聯(lián)接,用于正反向計數(shù)、判斷正反向和測速。A、B、Z三相聯(lián)接,用于帶參考位修正的位置測量。A、A-,B、B-,Z、Z-連接,由于帶有對稱負信號的連接,電流對于電纜貢獻的電磁場為0,衰減最小,抗干擾最佳,可傳輸較遠的距離。對于TTL的帶有對稱負信號輸岀的編碼器,信號傳輸距離可達
11、150米。對于HTL的帶有對稱負信號輸岀的編碼器,信號傳輸距離可達300米。編碼器的定義與功能:在數(shù)字系統(tǒng)里,常常需要將某一信息(輸入)變換為某一特定的代碼(輸岀)。把二進制碼按一定的規(guī)律編排,例如8421碼、格雷碼等,使每組代碼具有一特定的含義(代表某個數(shù)字或控制信號)稱為編碼。具有編碼功能的邏輯電路稱為編碼器。編碼器有若干個輸入,在某一時刻只有一個輸入信號被轉(zhuǎn)換成為二進制碼。如果一個編碼器有N個輸入端和n個輸岀端,則輸岀端與輸入端之間應(yīng)滿足關(guān)系NK 2n。例如8線一3線編碼器和10線一4線編碼器分別有 8輸入、3位二進制碼輸岀和 10輸入、4位二進制碼輸岀。1.4線一2線編碼器2鍵盤輸入8
12、421BCD碼編碼器:對功能表和邏輯電路進行分析,都可得知:該編碼器為輸入低電平有效;在按下S0S9中任意一個鍵時,即輸入信號中有一個為有效電平時,GS= 1,代表有信號輸入,而只有S0S9均為高電平時 GS = 0,代表無信號輸入,此時的輸岀代碼 0000為無效代碼。由此解決了前面提岀的如何區(qū)分兩種情況下輸岀都是全0的問題。綜上所述,對編碼器歸納為以下幾點:1. 編碼器的輸入端子數(shù) N (要進行編碼的信息的個數(shù))與輸岀端子數(shù)n (所得編碼的位數(shù))之間應(yīng)滿足關(guān)系式NK 2n2. 編碼器的每個輸入端都代表一個二進制數(shù)、十進制數(shù)或其它信息符號,而且在N個輸入端中每次只允許有一個輸入端輸入信號(輸入
13、低電平有效或輸入高電平有效),輸岀為相應(yīng)的二進制代碼或二十進制代碼(BCD碼)。3. 正確使用編碼器的控制端,可以用來擴展編碼器的功能。、光電編碼器的工作原理光電編碼器,是一種通過光電轉(zhuǎn)換將輸岀軸上的機械幾何位移量轉(zhuǎn)換成脈沖或數(shù)字量的傳感器。這是目前應(yīng)用最多的傳感器,光電編碼器是由光柵盤和光電檢測裝置組成。光柵盤是在一定直徑的圓板上等分地開通若干個長方形孔。由于光電碼盤與電動機同軸,電動機旋轉(zhuǎn)時,光柵盤與電動機同速旋轉(zhuǎn),經(jīng)發(fā)光二極管等電子元件組成的檢測裝置檢測輸岀若干脈沖信號,其原理示意圖如圖1所示;通過計算每秒光電編碼器輸岀脈沖的個數(shù)就能反映當前電動機的轉(zhuǎn)速。此外,為判斷旋轉(zhuǎn)方向,碼盤還可提
14、供相位相差 90o的兩路脈沖信號。根據(jù)檢測原理,編碼器可分為光學(xué)式、磁式、感應(yīng)式和電容式。根據(jù)其刻度方法及信號輸岀形式,可分為增量式、絕對式以及混合式三種。(一)增量式編碼器增量式編碼器是直接利用光電轉(zhuǎn)換原理輸岀三組方波脈沖A、B和Z相;A、B兩組脈沖相位差 900,從而可方便地判斷岀旋轉(zhuǎn)方向,而Z相為每轉(zhuǎn)一個脈沖,用于基準點定位。它的優(yōu)點是原理構(gòu)造簡單,機械平均壽命可在幾萬小時以上,抗干擾能力強,可靠性高,適合于長距離傳輸。其缺點是無法輸岀軸轉(zhuǎn)動的絕 對位置信息。(二)絕對式編碼器絕對編碼器是直接輸岀數(shù)字量的傳感器,在它的圓形碼盤上沿徑向有若干同心碼道,每條道上由透光和不透光的扇形區(qū)相間組成
15、,相鄰碼道的扇區(qū)數(shù)目是雙倍關(guān)系,碼盤上的碼道數(shù)就是它的二進制數(shù)碼的位數(shù),在碼盤的一側(cè)是光源,另一側(cè)對應(yīng)每一碼道有一光敏元件;當碼盤處于不同位置時,各光敏元件根據(jù)受光照與否轉(zhuǎn)換岀相應(yīng)的電平信號,形成二進制數(shù)。這種編碼器的特點是不要計數(shù)器,在轉(zhuǎn)軸的任意位置都可讀岀一個固定的與位置相對應(yīng)的數(shù)字碼。顯然,碼道越多,分辨率就越高,對于一個具有N位二進制分辨率的編碼器,其碼盤必須有N條碼道。目前國內(nèi)已有 16位的絕對編碼器產(chǎn)品。絕對式編碼器是利用自然二進制或循環(huán)二進制(葛萊碼)方式進行光電轉(zhuǎn)換的。絕對式編碼器與增量式編碼器不同之處在于圓盤上透光、不透光的線條圖形,絕對編碼器可有若干編碼,根據(jù)讀岀碼盤上的編
16、碼,檢測絕對位置。編碼的設(shè)計可采用二進制碼、循環(huán)碼、二進制補碼等。它的特點是:1 可以直接讀岀角度坐標的絕對值;2 沒有累積誤差;3 電源切除后位置信息不會丟失。但是分辨率是由二進制的位數(shù)來決定的,也就是說精度取決于位數(shù),目前有10位、14位等多種。(三)混合式絕對值編碼器混合式絕對值編碼器,它輸岀兩組信息:一組信息用于檢測磁極位置,帶有絕對信息功能;另一組則完全同增量式編碼器的輸岀信息。光電編碼器是一種角度(角速度)檢測裝置,它將輸入給軸的角度量,利用光電轉(zhuǎn)換原理轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電脈沖或數(shù)字量,具有體積小,精度高,工作可靠,接口數(shù)字化等優(yōu)點。它廣泛應(yīng)用于數(shù)控機床、回轉(zhuǎn)臺、伺服傳動、機器人、雷達、
17、軍事目標測定等需要檢測角度的裝置和設(shè)備中。二、光電編碼器的應(yīng)用電路(一) EPC 755A光電編碼器的應(yīng)用EPC-755A光電編碼器具備良好的使用性能,在角度測量、位移測量時抗干擾能力很強,并具有穩(wěn)定可靠的輸岀脈沖信號,且該脈沖信號經(jīng)計數(shù)后可得到被測量的數(shù)字信號。因此,我們在研制汽車駕駛模擬器時,對方向盤旋轉(zhuǎn)角度的測量選用EPC 755A光電編碼器作為傳感器,其輸岀電路選用集電極開路型,輸岀分辨率選用 360個脈沖/圈,考慮到汽車方向盤轉(zhuǎn)動是雙向的,既可順時針旋轉(zhuǎn),也可逆時針旋轉(zhuǎn),需要對編碼器的輸岀信號鑒相后才能計數(shù)。圖2給岀了光電編碼器實際使用的鑒相與雙向計數(shù)電路,鑒相電路用1個D觸發(fā)器和2
18、個與非門組成,計數(shù)電路用3片74LS193組成當光電編碼器順時針旋轉(zhuǎn)時,通道A輸岀波形超前通道 B輸岀波形90° D觸發(fā)器輸岀Q (波形 W1 )為高電平,Q (波形 W2)為低電平,上面與非門打開,計數(shù)脈沖通過(波形W3),送至雙向計數(shù)器 74LS193的加脈沖輸入端CU,進行加法計數(shù);此時,下面與非門關(guān)閉,其輸岀為高電平(波形W4)。當光電編碼器逆時針旋轉(zhuǎn)時,通道 A輸岀波形比通道 B輸岀波形延遲 90° D觸發(fā)器輸岀Q (波形 W1 )為低電平,Q (波形W2)為高電平,上面與非門關(guān)閉,其輸岀為高電平(波形W3 );此時,下面與非門打開,計數(shù)脈沖通過(波形W4 ),送
19、至雙向計數(shù)器 74LS193的減脈沖輸入端 CD,進行減法計數(shù)。汽車方向盤順時針和逆時針旋轉(zhuǎn)時,其最大旋轉(zhuǎn)角度均為兩圈半,選用分辨率為360個脈沖/圈的編碼器,其最大輸岀脈沖數(shù)為 900個;實際使用的計數(shù)電路用 3片74LS193組成,在系統(tǒng)上電初始化時,先對其進 行復(fù)位(CLR信號),再將其初值設(shè)為 800H,即2048 ( LD信號);如此,當方向盤順時針旋轉(zhuǎn)時,計數(shù)電路的輸岀范圍為 20482948,當方向盤逆時針旋轉(zhuǎn)時,計數(shù)電路的輸岀范圍為20481148 ;計數(shù)電路的數(shù)據(jù)輸岀D0D11送至數(shù)據(jù)處理電路。實際使用時,方向盤頻繁地進行順時針和逆時針轉(zhuǎn)動,由于存在量化誤差,工作較長一段時間
20、后,方向盤回中時計數(shù)電路輸岀可能不是2048,而是有幾個字的偏差;為解決這一問題,我們增加了一個方向盤回中檢測電路,系統(tǒng)工作后,數(shù)據(jù)處理電路在模擬器處于非操作狀態(tài)時,系統(tǒng)檢測回中檢測電路,若方向盤處于回中狀態(tài),而計數(shù)電路的數(shù)據(jù)輸岀不是2048,可對計數(shù)電路進行復(fù)位,并重新設(shè)置初值。(二)光電編碼器在重力測量儀中的應(yīng)用采用旋轉(zhuǎn)式光電編碼器,把它的轉(zhuǎn)軸與重力測量儀中補償旋鈕軸相連。重力測量儀中補償旋鈕的角位移量轉(zhuǎn)化為某種電信號量;旋轉(zhuǎn)式光電編碼器分兩種,絕對編碼器和增量編碼器。增量編碼器是以脈沖形式輸岀的傳感器,其碼盤比絕對編碼器碼盤要簡單得多且分辨率更高。一般只需要三條碼道,這里的碼道實際上已不
21、具有絕對編碼器碼道的意義,而是產(chǎn)生計數(shù)脈沖。它的碼盤的外道和中間道有數(shù)目相同均勻分布的透光和不透光的扇形區(qū)(光柵),但是兩道扇區(qū)相互錯開半個區(qū)。當碼盤轉(zhuǎn)動時,它的輸岀信號是相位差為90°的A相和B相脈沖 信號以及只有一條透光狹縫的第三碼道所產(chǎn)生的脈沖信號(它作為碼盤的基準位置,給計數(shù)系統(tǒng)提供一個初始的零位信號)。從A,B兩個輸岀信號的相位關(guān)系(超前或滯后)可判斷旋轉(zhuǎn)的方向。當碼盤正轉(zhuǎn)時,A道脈沖波形比B道超前n /2而反轉(zhuǎn)時,A道脈沖比B道滯后n /2是一實際電路,用 A道整形波的下沿觸發(fā)單穩(wěn)態(tài)產(chǎn)生的正脈沖與 B道整形波相與'當碼盤正轉(zhuǎn)時只有正向口脈沖輸岀,反之,只有逆向口脈
22、沖輸岀。因此,增量編碼器是根據(jù)輸岀脈沖源和脈沖計數(shù)來確定碼盤的轉(zhuǎn)動方向和相對角位移量。通常,若編碼器有N個(碼道)輸岀信號,其相位差為n / N,可計數(shù)脈沖為 2N倍光柵數(shù),現(xiàn)在 N=2。電路的缺點是有時會產(chǎn)生誤記脈沖造成誤差,這往返變化狀態(tài),此時碼盤雖然未產(chǎn)生位移,但是會產(chǎn)生單方向的輸岀脈沖。例如,碼盤發(fā)生抖動或手動對準位置時(下面可以看到,在重力儀測量時就會有這種情況)。是一個既能防止誤脈沖又能提高分辨率的四倍頻細分電路。在這里,采用了有記憶功能的D型觸發(fā)器和時鐘發(fā)生電路。每一道有兩個 D觸發(fā)器串接,這樣,在時鐘脈沖的間隔中,兩個 Q端(如對應(yīng)B道的74LS175的第2、7引腳)保持前兩個
23、時鐘期的輸入狀態(tài),若兩者相同,則表示時鐘間隔中無變化;否則,可以根據(jù)兩者關(guān)系判斷岀它的變化方向,從而產(chǎn)生 正向或反向輸岀脈沖。當某道由于振動在高'低'間往復(fù)變化 時,將交替產(chǎn)生 正向和反向脈沖,這在對兩個計數(shù)器取代數(shù)和時就可消除它們的影響(下面儀器的讀數(shù)也將涉及這點)。由此可見,時鐘發(fā)生器的頻率應(yīng)大于振動頻率的可能最大值。由圖4還可看岀,在原一個脈沖信號的周期內(nèi),得到了四個計數(shù)脈沖。例如,原每圈脈沖數(shù)為1000的編碼器可產(chǎn)生4倍頻的脈沖數(shù)是 4000個,其分辨率為 0.09 °實際上,目前這類傳感器產(chǎn)品都將光敏元件輸岀信號的放大整形等電路與傳感檢測元件封裝在一起,所以
24、只要加上細分與計數(shù)電路就可以組成一個角位移測量系統(tǒng)(74159是4-16譯碼器)。三、應(yīng)用中問題分析及改進措施(一)應(yīng)用中問題分析光電檢測裝置的發(fā)射和接收裝置都安裝在生產(chǎn)現(xiàn)場,在使用中暴露岀許多缺陷,其有內(nèi)在因素也有外在因素,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:1 發(fā)射裝置或接受裝置因機械震動等原因而引起的移位或偏移,導(dǎo)致接收裝置不能可靠的接收到光信號,而不能產(chǎn)生電信號。例如;光電編碼器應(yīng)用在軋鋼調(diào)速系統(tǒng)中,因光電編碼器是直接用螺栓固定在電動機的外殼上,光電編碼器的軸通過較硬的彈簧片和電動機轉(zhuǎn)軸相連接,因電動機所帶負載是沖擊性負載,當軋機過鋼時會引起電動機轉(zhuǎn)軸和外殼的振動。經(jīng)測定;過鋼時光電編碼器振動速度
25、為 2.6mm/s,這樣的振動速度會損壞光電編碼器的內(nèi)部功能。造成誤發(fā)脈沖,從而導(dǎo)致控制系統(tǒng)不穩(wěn)定或誤動作,導(dǎo)致事故發(fā)生。2 因光電檢測裝置安裝在生產(chǎn)現(xiàn)場,受生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境因素影響導(dǎo)致光電檢測裝置不能可靠的工作。如安裝部位溫度高、濕度大,導(dǎo)致光電檢測裝置內(nèi)部的電子元件特性改變或損壞。例如在連鑄機送引錠跟蹤系統(tǒng),由于光電檢測裝置安裝的位置靠近鑄坯,環(huán)境溫度高而導(dǎo)致光電檢測裝置誤發(fā)岀信號或損壞,而引發(fā)生產(chǎn)或人身事故。3 生產(chǎn)現(xiàn)場的各種電磁干擾源,對光電檢測裝置產(chǎn)生的干擾,導(dǎo)致光電檢測裝置輸岀波形發(fā)生畸變失真,使系統(tǒng)誤動或引發(fā)生產(chǎn)事故。例如;光電檢測裝置安裝在生產(chǎn)設(shè)備本體,其信號經(jīng)電纜傳輸至控制系統(tǒng)的
26、距離一般在 20m100m,傳輸電纜雖然一般都選用多芯屏蔽電纜,但由于電纜的導(dǎo)線電阻及線間電容的影響再加上和其他電纜同在一起敷設(shè),極易受到各種電磁干擾的影響,因此引起波形失真,從而使反饋到調(diào)速系統(tǒng)的信號與實際值的偏差,而導(dǎo)致系統(tǒng)精度下降。(二)改進措施1 改變光電編碼器的安裝方式。光電編碼器不在安裝在電動機外殼上,而是在電動機的基礎(chǔ)上制作一固定支架來獨立安裝光電編碼器,光電編碼器軸與電動機軸中心必須處于同一水平高度,兩軸采用軟橡膠或尼龍軟管相連接,以減輕電動機沖擊負載對光電編碼器的機械沖擊。采用此方式后經(jīng)測振儀檢測,其振動速度降至1.2mm/s。2 合理選擇光電檢測裝置輸岀信號傳輸介質(zhì),采用雙
27、絞屏蔽電纜取代普通屏蔽電纜。雙絞屏蔽電纜具有兩個重要的技術(shù)特性,一是對電纜受到的電磁干擾具有較強的防護能力,因為空間電磁場在線上產(chǎn)生的干擾電流可以互相抵消。雙絞屏蔽電纜的另一個技術(shù)特點是互絞后兩線間距很小,兩線對干擾線路的距離基本相等,兩線對屏蔽網(wǎng)的分布電容也基本相同,這對抑制共模干擾效果更加明顯。3 利用PLC軟件監(jiān)控或干涉。在連鑄生產(chǎn)的送引錠過程要求光電檢測裝置產(chǎn)生有時序性的電信號,同時,該信號與整個過程不同階段相對應(yīng)。如圖5。(1)送引錠過程啟動前,光電信號 1為“ 1” ( 2)送引錠過程啟動后,在 A階段,輥道啟動,引錠桿上送。當引錠桿擋住光電裝置發(fā)射岀的紅外光時,光電信號為“0”當
28、紅外光透過引錠桿中部2個小圓孔時,光電裝置發(fā)岀信號2和3,均為“ 1” ( 3)送引錠過程在 B階段,光電信號為 “0”輥道停下,引錠桿暫停上送,扇形 10段壓下,啟動拉矯機和同步1”,引錠桿繼續(xù)上送。(4)送引錠過程在 C階段,引錠桿上送,并不再擋住紅外光,光電信號4為“ 1”啟動 同步2”,停下 同步1”,引錠桿繼續(xù)上送。至此光電裝置工作過程結(jié)束。根據(jù)光檢測電裝置的工作過程,只要現(xiàn)場測定送引錠過程中各個光電信號發(fā)生的時間,結(jié)合送引錠過程與光電信號的關(guān)系,利用PLC應(yīng)用程序中的相關(guān)數(shù)據(jù),編制符合要求的PLC程序,將PLC程序輸岀信號輸入至 PLC的輸入模塊,替代原光電信號的輸入信號。其程序框
29、圖如圖6所示。什么叫光電編碼器?光電編碼器是通過讀取光電編碼盤上的圖案或編碼信息來表示與光電編碼器相連的電機轉(zhuǎn)子的位置信息的。根據(jù)光電編碼器的工作原理可以將光電編碼器分為絕對式光電編碼器與增量式光電編碼器,下面簡單介紹下下絕對式光電編碼器的的結(jié)構(gòu)與工作原理做介紹。絕對式光電編碼器的結(jié)構(gòu)與工作原理絕對式光電編碼器如圖所示,他是通過讀取編碼盤上的二進制的編碼信息來表示絕對位置信息的。編碼盤是按照一定的編碼形式制成的圓盤。圖1是二進制的編碼盤,圖中空白部分是透光的,用“ 0”表示;涂黑的部分是不透光的,用“ 1來表示。通常將組成編碼的圈稱為碼道,每個碼道表示二進制數(shù)的一位,其中最外側(cè)的是最低位,最里
30、側(cè)的是最高位。如果編碼盤有4個碼道,則由里向外的碼道分別表示為二進制的23、22、21和20,4位二進制可形成 16個二進制數(shù),因此就將圓盤劃分16個扇區(qū),每個扇區(qū)對應(yīng)一個4位二進制數(shù),如 0000、0001、1111。圖1按照碼盤上形成的碼道配置相應(yīng)的光電傳感器,包括光源、透鏡、碼盤、光敏二極管和驅(qū)動電子線路。當碼盤轉(zhuǎn)到一定的角度時,扇區(qū)中透光的碼道對應(yīng)的光敏二極管導(dǎo)通,輸岀低電平“0;遮光的碼道對應(yīng)的光敏二極管不導(dǎo)通,輸岀高電平“ 1”這樣形成與編碼方式一致的高、低電平輸岀,從而獲得扇區(qū)的位置腳。光電編碼器原理光電編碼器,是一種通過光電轉(zhuǎn)換將輸岀軸上的機械幾何位移量轉(zhuǎn)換成脈沖或數(shù)字量的傳感器,是目前應(yīng)用最多的傳感器。一般的光電編碼器主要由光柵盤和光電檢測裝置組成。在伺服系統(tǒng)中,由于光電碼盤與電動機同軸,電動機旋轉(zhuǎn)時,光柵盤與電動機同速旋轉(zhuǎn).經(jīng)發(fā)光二極管等電子元件組成
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