讓我們來看看編碼器的主要類型。它們按技術、設計和編碼位置的原理進行劃分。增量式編碼器和式編碼器的根本區別在于對每個位置和參考點進行編碼的方法。
1.磁性編碼器——使用磁場產生結果。磁極(南北)放置在秤上。特殊的霍爾傳感器讀取經過某個點的此類極點的通道。
2.光學編碼器——使用通過光盤從源到接收器的光信號。圓盤或刻度具有透明或不透明的標記。來自源的射線通過或不通過它們并且接收器修復它。
3.電感式編碼器——會在某個點響應鐵磁或導電金屬的存在。這種傳感器通過線圈和電磁場工作。
4.電容式編碼器——具有正弦轉子。當它旋轉時,模擬發射器信號。它的傳感器跟蹤接收器板上電容的變化并將其轉換為信號。
5.電阻式編碼器——在其刻度上使用導電材料的陰影區域和絕緣材料的非陰影區域。當部分通過某個點的滑動觸點電路遇到導電和非導電區域。結果被轉換成數字或模擬信號。
6.機械編碼器——使用金屬盤和滑動觸點進行測量。圓盤轉動時,有的觸點與金屬表面接觸,有的落入間隙。每個觸點都連接到產生信號的獨立電子傳感器。
旋轉和線性編碼器類型:
編碼器按結構分為旋轉(軸)型和直線型。
1.旋轉編碼器:有一個帶有標記的圓盤,該圓盤附在其軸上。這就是它們被稱為軸編碼器的原因。軸旋轉,圓盤隨之旋轉。光盤在其位置被編碼的表面上包含特殊標記。信號(例如,一束光線)在它們相對時通過或不通過這些標記。接收器讀取這些信號。機械連接用于將編碼器安裝到測量對象上。為此,有幾種軸編碼器設計:(1)帶實心軸(2)帶空心盲軸(3)帶空心軸
為了消除軸向和徑向位移,并使連接更加可靠,還使用了附加部件,例如聯軸器。
2.線性編碼器:有一個刻度或磁帶而不是圓盤。這種磁帶通過編碼器移動,反之亦然,編碼器沿磁帶移動。這種運動總是沿著一個軸發生。磁帶上有帶位置編碼的標記(類似于光盤上的標記)。
3.環形編碼器:作為一個單獨的組脫穎而出。它們使用線性工作原理,但實際上執行的是旋轉編碼器的工作。當您需要測量大直徑軸、管等的旋轉時,這是必要的。
標記這些位置的編碼類型可以是增量的或的。兩種編碼原理均可用于旋轉和線性測量。它們僅在放置的部分(圓盤或刻度)上有所不同。
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