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旋转编码器电子电路 欢迎来电 上海静治工业科技供应

信息介绍 / Information introduction

ROC/ROQ/ROD400的轴承使用寿命编码器轴承的预期使用寿命取决于轴的负载、受力位置和轴速。有关轴端头处的比较大允许负载,参见技术参数,旋转编码器电子电路。如果轴径为6mm和10mm,在比较大轴负载情况下轴承寿命与轴速之间的关系如上图所示,旋转编码器电子电路。在10N的轴向负载和20N的径向负载作用于轴端头部位和在比较高轴速情况下,旋转编码器电子电路,轴承的预期寿命超过40000小时。

ROD600的轴承寿命ROD600系列旋转编码器设计用于在较大轴承负载情况下达到较长使用寿命的应用。

ROD1930的轴承寿命ROD1930旋转编码器设计用于在较大轴承负载情况下达到较长使用寿命的应用。 编码器的定义是什么?旋转编码器电子电路

编码器温度范围如果编码器仍保存在其包装中,存放温度范围为–30°C至65°C(HR1120:–30°C至70°C)。工作温度范围为旋转编码器在实际安装环境中和在工作期间允许达到的温度。在该范围内,能保证旋转编码器正常工作。工作温度在编码器的确定位置处测量,且不允许将它与环境温度混淆。旋转编码器的温度受以下因素影响:•安装条件•环境温度•编码器对自身发热的敏感性编码器自身发热的敏感性取决于其结构特性(定子联轴器/实心轴,轴密封圈等)以及工作参数(轴速,电源电压)。长时间(数月)停止工作后,也可能短时间出现自身发热增加的现象。请进行二分钟的低轴速磨合运转。编码器的自身发热敏感性越强,需要越低的环境温度以保持编码器在其允许的工作温度范围内。在不利的情况下,自身发热量可能受多项工作参数的影响,例如30V供电电压和比较高轴速。因此,如果编码器的工作状况使其接近比较高允许的技术参数,则应直接在编码器上测量实际工作温度。必须采取适当措施(风扇,散热器等)充分降低环境温度,以确保编码器在连续工作中不超过比较高允许的工作温度。对于比较高允许环境温度下的高轴速应用,可选低防护等级的特殊版编码器旋转编码器电子电路编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。

测量精度角度测量精度主要取决于•磁栅质量,•扫描质量,•信号处理电路质量,•磁栅相对轴承的偏心量,•轴承误差,•与被测轴的连接,和•定子联轴器(RCN,ECN,RON,RPN)或联轴器(ROD)的弹性这些影响因素包括编码器的误差和应用方面的误差。为了评估zui终总误差,必须考虑其中每一项影响因素。特定测量设备的误差对于内置轴承角度编码器,测量设备方面的误差在“技术参数中”用系统精度表示。一个位置的总偏差的极限值相对其平均值不超过系统精度±a。系统精度反映单圈内位置误差和单信号周期内位置误差,对于定子联轴器的角度编码器是联轴器误差。单信号周期内位置误差单信号周期内位置误差要单独考虑,因为即使非常小的角度运动和在重复测量中它也很明显。特别是在速度控制环中,它将导致速度波动。单信号周期内位置误差±u戴表扫描质量,对带波形滤波或计数电子电路的编码器戴表信号处理电子电路质量。但对正弦输出信号的编码器,信号处理电子系统的误差由后续电子电路决定。

ROD系列编码器

ROD系列角度编码器需要一个单独联轴器连接驱动轴。联轴器补偿轴向运动和轴之间的不对正误差,避免角度编码器的轴承受力过大。为确保测量的高精度,使编码器轴与驱动轴准确对正非常重要。海德汉提供膜片式联轴器和扁平联轴器,用于连接ROD角度编码器轴与驱动轴。安装ROD角度编码器有一个带定心环的内置安装法兰。编码器轴通过膜片式联轴器或扁平联轴器连接驱动轴。联轴器联轴器补偿轴向运动和编码器轴与驱动轴间的不对正误差,避免角度编码器的轴承受力过大。 旋转式编码器,是将旋转的机械位移量转换为电气信号,对该信号进行处理后检测位置速度等的传感器。

海德汉旋转编码器

角度编码器通常是指精度高于±5"和线数高于10000的编码器。这些角度编码器用于需要数角秒范围角度值的高精度测量应用,例如机床的回转工作台和摆动铣头,车床的C轴,也用于测量设备和天文望远镜。其它应用包括扫描仪,位置测量系统,印刷机或射束偏转系统,需要重复精度高及/或角度分辨率高的场合。这些应用所需的编码器基本被称为角度编码器。与之对应的旋转编码器用于精度要求略低的应用,例如自动化系统,电气驱动等其它许多应用。 视频编码器,是指一个能够对数字视频进行压缩或者解压缩的程序或者设备。旋转编码器电子电路

视频编码器是把原始拍摄或者采集的视频进行压缩的功能硬件设备。旋转编码器电子电路

大多数海德汉公司光栅尺或编码器都用光电扫描原理。对测量基准的光电扫描为非接触扫描,因此无磨损。这种光电扫描方法能检测到非常细的线条,通常不超过几微米宽,而且能生成信号周期很小的输出信号。测量基准的栅距越小,光电扫描的衍射现象越严重。海德汉公司的角度编码器采用两种扫描原理:•成像扫描原理用于10µm至大约70µm的栅距。•干涉扫描原理用于4µm极小栅距的光栅。光电扫描成像扫描原理简单地说成像扫描原理是用透射光生成信号:两个具有相同栅距的光栅—圆光栅码盘与扫描掩膜—彼此相对运动。扫描掩膜的基体是透明的,而作为测量基准的光栅尺可以是透明的也可以是反射的。当平行光穿过一个光栅时,在一定距离处形成明/暗区。具有相同栅距的扫描光栅就位于这个位置处。当两个光栅相对运动时,穿过光栅尺的光得到调制。如果狭缝对齐,则光线穿过。如果一个光栅的刻线与另一个光栅的狭缝对齐,光线无法通过。光电池或大面积栅状光电池将这些光强变化转化成电信号。特殊结构的扫描掩膜将光强调制为近正弦输出信号。栅距越小,扫描掩膜和圆光栅间的距离公差也越严。如果对10µm或更大栅距的编码器进行成像扫描,允许的编码器安装公差相对较大旋转编码器电子电路

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