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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(tǒng)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(tǒng)以及測量和控制設備。在ELTRA編碼器中角位移的轉換采用了光電掃描原理。讀數系統(tǒng)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(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。接收器的工作

2、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(jié)變頻器的輸出數據。故障現象:1、旋轉編碼器壞(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“PG1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。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,因此選擇合適的pg卡型號或者

3、設置合理.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量確定的,而絕對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在編碼器的廠家生產的系列都很全,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備通訊。編碼器是把角位移或直線位移轉換成電信號的一種裝置。前者成為碼盤,后者稱碼尺

4、.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換成周期性的電信號,再把這個電信號轉變成計數脈沖,用脈沖的個數表示位移的大小。絕對式編碼器的每一個位置對應一個確定的數字碼,因此它的示值只與測量的起始和終止位置有關,而與測量的中間過程無關。旋轉增量式編碼器以轉動時輸出脈沖,通過計數設備來知道其位置,當編碼器不動或停電時,依靠計數設備的內部記憶

5、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,什么時候需要知道位置,什么時候就去讀取它的位置。這樣,編碼器的抗干

6、擾特性、數據的可靠性大大提高了。由于絕對編碼器在定位方面明顯地優(yōu)于增量式編碼器,已經越來越多地應用于工控定位中。絕對型編碼器因其高精度,輸出位數較多,如仍用并行輸出,其每一位輸出信號必須確保連接很好,對于較復雜工況還要隔離,連接電纜芯數多,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輸出型,一般均選用串行輸出或總線型輸出,德國生產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。編碼器生產廠家運用鐘表齒輪機械的原理,當中心碼盤旋轉時,通過齒輪傳動另一組碼盤(或多組齒輪,多組碼盤),在單圈編碼的基礎上再增加圈數的編碼,以擴大編碼器的測量范圍,這樣的絕對編碼器就稱

7、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,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,已經越來越多地應用于工控定位中。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兩者一般都應用于速度控制或位置控制系統(tǒng)的檢測元件旋轉編碼器是用來測量轉速的裝置。它分為單路輸出和雙路輸出兩種。技術參數主要有每轉脈沖數(幾十個到幾千個都有),和供電電壓等。單路輸出是指旋轉編碼器

8、的輸出是一組脈沖,而雙路輸出的旋轉編碼器輸出兩組相位差90度的脈沖,通過這兩組脈沖不僅可以測量轉速,還可以判斷旋轉的方向。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(旋轉型)編碼器工作原理: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;另每轉輸出一個Z相脈沖以代表零位參考位。由于A、B兩相相差90度,可通過比較A相在前還是B相在前,以判別編碼器的正轉與反轉,通過零

9、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量級,塑料碼盤是經濟型的,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,一般在每轉分度510000線。信號出:信號輸出有正弦波(電流或電壓),方波(TTL、HTL),集電極開路(PNP、NPN),推拉式多種形式,其中TTL為長線差分驅動(對稱A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL

10、也稱推拉式、推挽式輸出,編碼器的信號接收設備接口應與編碼器對應。信號連接一編碼器的脈沖信號一般連接計數器、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,開關頻率有低有高。如單相聯(lián)接,用于單方向計數,單方向測速。A.B兩相聯(lián)接,用于正反向計數、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出的編碼器,信號傳輸距離可達150米。對于HTL的帶有對稱負信號輸出的編碼器,信號傳輸距離可達300米。編碼器的定

11、義與功能:在數字系統(tǒng)里,常常需要將某一信息(輸入)變換為某一特定的代碼(輸出)。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換成為二進制碼。如果一個編碼器有N個輸入端和n個輸出端,則輸出端與輸入端之間應滿足關系N<2no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位二進制碼輸出和10輸入、4位二進制碼輸出。1.4線一2線編碼器下面分析4輸入、2位二進制輸出的編碼器的工作原理。4線一2線編碼器的功能如表5.2.1所示。表5,

12、2J4線一2娥碼器功能表輸入輸出71Ji-5K100000010Q01001010Q_0口111表5.2所示的媼碼器為高電平輸入有效,因而可由摒/得到加下邏輯表達式;根據邏輯表達式畫出邏輯圖如圖5.2.1所示。該邏輯電路可以實現如表5.2.1所示的功能,即當I0I3中某一個輸入為1,輸出Y1Y0即為相對應的代碼,例如當I1為1時,Y1Y0為01。這里還有一個問題請讀者注意。當I0為1,I1I3都為0和I0I3均為0時Y1Y0都是00,而這兩種情況在實際中是必須加以區(qū)分的,這個問題留待后面加以解決。當然,編碼器也可以設計為低電平有效。圖5.2.14線一2線編碼器邏輯圖2.鍵盤入8421BCD碼編

13、碼器:計算機的鍵盤輸入邏輯電路就是由編碼器組成。圖5.2.2是用十個按鍵和門電路組成的8421碼編碼器,其功能如表5.2.2所示,其中S0S9代表十個按鍵,即對應十進制數09的輸入鍵,它們對應的輸出代碼正好是8421BCD碼,同時也把它們作為邏輯變量,ABCD為輸出代碼(A為最高位),GS為控制使能標志。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,此時的輸出代碼0000為無效代碼。由此解決了前面提出的如何區(qū)分兩種情況下輸出都是全0的問題

14、。圖5.2.2用十個按颼和門電路組成的8421BQ碼編碼器表5,2,2十個按犍B421BJD碼編?馬器功能表綜上所述,對編碼器歸納為以下幾點:1 .編碼器的輸入端子數N(要進行編碼的信息的個數)與輸出端子數n(所得編碼的位數)之間應滿足關系式NK2nb2 .編碼器的每個輸入端都代表一個二進制數、十進制數或其它信息符號,而且在N個輸入端中每次只允許有一個輸入端輸入信號(輸入低電平有效或輸入高電平有效),輸出為相應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。一、光電編碼器的工作原理光電編碼器,是一種通過光電轉換將輸出軸上的機械幾何位移量轉換成脈沖或

15、數字量的傳感器。這是目前應用最多的傳感器,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,電動機旋轉時,光柵盤與電動機同速旋轉,經發(fā)光二極管等電子元件組成的檢測裝置檢測輸出若干脈沖信號,其原理示意圖如圖1所示;通過計算每秒光電編碼器輸出脈沖的個數就能反映當前電動機的轉速。此外,為判斷旋轉方向,碼盤還可提供相位相差90o的兩路脈沖信號。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。(一)增量式編碼器增量式編碼器是直接利用光電轉換原理輸出三組方波脈沖A、

16、B和Z相;A、B兩組脈沖相位差90o,從而可方便地判斷出旋轉方向,而Z相為每轉一個脈沖,用于基準點定位。它的優(yōu)點是原理構造簡單,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。其缺點是無法輸出軸轉動的絕對位置信息。(二)絕對式編碼器絕對編碼器是直接輸出數字量的傳感器,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,相鄰碼道的扇區(qū)數目是雙倍關系,碼盤上的碼道數就是它的二進制數碼的位數,在碼盤的一側是光源,另一側對應每一碼道有一光敏元件;當碼盤處于不同位置時,各光敏元件根據受光照與否轉換出相應的電平信號,形成二進制數。這種編碼器的特點是不要計數

17、器,在轉軸的任意位置都可讀出一個固定的與位置相對應的數字碼。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。目前國內已有16位的絕對編碼器產品。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,根據讀出碼盤上的編碼,檢測絕對位置。編碼的設計可采用二進制碼、循環(huán)碼、二進制補碼等。它的特點是:1 .可以直接讀出角度坐標的絕對值;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來決定的,也就是說精度取決于位數,目前有1

18、0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,它輸出兩組信息: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出信息。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,利用光電轉換原理轉換成相應的電脈沖或數字量,具有體積小,精度高,工作可靠,接口數字化等優(yōu)點。它廣泛應用于數控機床、回轉臺、伺服傳動、機器人、雷達、軍事目標測定等需要檢測角度的裝置和設備中。二、光電編碼器的應用電路(一)EPC755A光電編碼器的應用EPC755A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)定可靠的輸出脈沖信號,且該脈沖信號經計

19、數后可得到被測量的數字信號。因此,我們在研制汽車駕駛模擬器時,對方向盤旋轉角度的測量選用EPC755A光電編碼器作為傳感器,其輸出電路選用集電極開路型,輸出分辨率選用360個脈沖/圈,考慮到汽車方向盤轉動是雙向的,既可順時針旋轉,也可逆時針旋轉,需要對編碼器的輸出信號鑒相后才能計數。圖2給出了光電編碼器實際使用的鑒相與雙向計數電路,鑒相電路用1個D觸發(fā)器和2個與非門組成,計數電路用3片74LS193組成當光電編碼器順時針旋轉時,通道A輸出波形超前通道B輸出波形90。,D觸發(fā)器輸出Q(波形W1)為高電平,Q(波形W2)為低電平,上面與非門打開,計數脈沖通過(波形W3),送至雙向計數器74LS19

20、3的加脈沖輸入端CU,進行加法計數;此時,下面與非門關閉,其輸出為高電平(波形W4)。當光電編碼器逆時針旋轉時,通道A輸出波形比通道B輸出波形延遲90°,D觸發(fā)器輸出Q(波形W1)為低電平,Q(波形W2)為高電平,上面與非門關閉,其輸出為高電平(波形W3);此時,下面與非門打開,計數脈沖通過(波形W4),送至雙向計數器74LS193的減脈沖輸入端CD,進行減法計數。汽車方向盤順時針和逆時針旋轉時,其最大旋轉角度均為兩圈半,選用分到率為360個脈沖/圈的編碼器,其最大輸出脈沖數為900個;實際使用的計數電路用3片74LS193組成,在系統(tǒng)上電初始化時,先對其進行復位(CLR信號),再將

21、其初值設為800H,即2048(LD信號);如此,當方向盤順時針旋轉時,計數電路的輸出范圍為20482948,當方向盤逆時針旋轉時,計數電路的輸出范圍為20481148;計數電路的數據出D0D11送至數據處理電路。實際使用時,方向盤頻繁地進行順時針和逆時針轉動,由于存在量化誤差,工作較長一段時間后,方向盤回中時計數電路輸出可能不是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,數據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),而計數電路的數據輸出不是2048,可對計數電路進行復位,并重新設置初值。(二)光電編碼器在重力

22、測量儀中的應用采用旋轉式光電編碼器,把它的轉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化為某種電信號量;旋轉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出的傳感器,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具有絕對編碼器碼道的意義,而是產生計數脈沖。它的碼盤的外道和中間道有數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)。當碼盤轉動時,它的輸出彳t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生的脈沖信號(它作為碼盤的基準位置,給計數系統(tǒng)提供一個初始的零

23、位信號)。從A,B兩個輸出信號的相位關系(超前或滯后)可判斷旋轉的方向。當碼盤正轉時,A道脈沖波形比B道超前兀/2而反轉時,A道脈沖比B道滯后兀/2是一實際電路,用A道整形波的下沿觸發(fā)單穩(wěn)態(tài)產生的正脈沖與B道整形波相,與?,當碼盤正轉時只有正向口脈沖輸出,反之,只有逆向口脈沖輸出。因此,增量編碼器是根據輸出脈沖源和脈沖計數來確定碼盤的轉動方向和相對角位移量。通常,若編碼器有N個(碼道)輸出信號,其相位差為兀/N,可計數脈沖為2N倍光柵數,現在N=2。電路的缺點是有時會產生誤記脈沖造成誤差,這種情況出現在當某一道信號處于高”或低”電平狀態(tài),而另一道信號正處于高"和低”之間的往返變化狀態(tài)

24、,此時碼盤雖然未產生位移,但是會產生單方向的輸出脈沖。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B道的74LS175的第2、7弓|腳)保持前兩個時鐘期的輸入狀態(tài),若兩者相同,則表示時鐘間隔中無變化;否則,可以根據兩者關系判斷出它的變化方向,從而產生,正向減,反向瑜出脈沖。當某道由于振動在,,低?'前往復變化時,將交替產生,正向陰口,反向?脈沖,這在對兩個計數器取代數和時就可消除

25、它們的影響(下面儀器的讀數也將涉及這點)。由此可見,時鐘發(fā)生器的頻率應大于振動頻率的可能最大值。由圖4還可看出,在原一個脈沖信號的周期內,得到了四個計數脈沖。例如,原每圈脈沖數為1000的編碼器可產生4倍頻的脈沖數是4000個,其分辨率為0.09。實際上,目前這類傳感器產品都將光敏元件輸出信號的放大整形等電路與傳感檢測元件封裝在一起,所以只要加上細分與計數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、應用中問題分析及改進措施(一)應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現場,在使用中暴露出許多缺陷,其有內在因素也有外在因素,主要表現在以下幾個方面:1.發(fā)射裝

26、置或接受裝置因機械震動等原因而引起的移位或偏移,導致接收裝置不能可靠的接收到光信號,而不能產生電信號。例如;光電編碼器應用在軋鋼調速系統(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軸和外殼的振動。經測定;過鋼時光電編碼器振動速度為2.6mm/s,這樣的振動速度會損壞光電編碼器的內部功能。造成誤發(fā)脈沖,從而導致控制系統(tǒng)不穩(wěn)定或誤動作,導致事故發(fā)生。2 .因光電檢測裝置安裝在生產現場,受生產現場環(huán)境因素影響導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,導致光電檢測裝置內部的電

27、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)境溫度高而導致光電檢測裝置誤發(fā)出信號或損壞,而引發(fā)生產或人身事故。3 .生產現場的各種電磁干擾源,對光電檢測裝置產生的干擾,導致光電檢測裝置輸出波形發(fā)生畸變失真,使系統(tǒng)誤動或引發(fā)生產事故。例如;光電檢測裝置安裝在生產設備本體,其信號經電纜傳輸至控制系統(tǒng)的距離一般在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,極易受到各種電磁干擾的影響,因此引起波形失真,從而使反饋到調速系統(tǒng)的信號與實際值的偏差,而導致系統(tǒng)精度下降。(二)改進措施1 .改

28、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出信號傳輸介質,采用雙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生的干擾電流可以互相抵消。雙絞屏蔽電纜的另一個技術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,兩線對屏蔽網的分布電

29、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。在連鑄生產的送引錠過程要求光電檢測裝置產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。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,輻道啟動,引錠桿上送。當引錠桿擋住光電裝置發(fā)射出的紅外光時,光電信號為“0;'當紅外光透過引錠桿中部2個小圓孔時,光電裝置發(fā)出信號2和3,均為“1:(3)送引錠過程在B階段,光電信號為“0:輻道停下,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

30、,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束。根據光檢測電裝置的工作過程,只要現場測定送引錠過程中各個光電PLC應用程序中的相關數據,信號發(fā)生的時間,結合送引錠過程與光電信號的關系,利用編制符合要求的PLC程序,將PLC程序輸出信號輸入至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子的位置信息的。根據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

31、光電編碼器的的結構與工作原理做介紹。絕對式光電編碼器的結構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“珠表示;涂黑的部分是不透光的,用“1米表示。通常將組成編碼的圈稱為碼道,每個碼道表示二進制數的一位,其中最外側的是最低位,最里側的是最高位。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,因此就將圓盤劃分16個扇區(qū),每個扇區(qū)對應一個4位二進制數,如0000、0001、1111。按照碼盤上形成的碼

32、道配置相應的光電傳感器,包括光源、透鏡、碼盤、光敏二極管和驅動電子線路。當碼盤轉到一定的角度時,扇區(qū)中透光的碼道對應的光敏二極管導通,輸出低電平“0;遮光的碼道對應的光敏二極管不導通,輸出高電平“1;這樣形成與編碼方式一致的高、低電平輸出,從而獲得扇區(qū)的位置腳。光電編碼器原理光電編碼器,是一種通過光電轉換將輸出軸上的機械幾何位移量轉換成脈沖或數字量的傳感器,是目前應用最多的傳感器。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,電動機旋轉時,光柵盤與電動機同速旋轉.經發(fā)光二極管等電子元件組成的檢測裝置檢測輸出若干脈沖信號,其原理如圖所示。通過計算每秒光電編碼器輸出脈沖的個數就能反映當前電動機的轉速。此外,為判斷旋轉方向,碼盤還可提供相位相差90°的2個通道的光碼輸出,根據雙通道光碼的狀態(tài)變化確定電機的轉向。根據檢測原理,編碼器可分為

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