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国产绝对值编码器哪家好

更新时间:2025-10-18      点击次数:4

磁电绝对值编码器的优势:

磁式编码器技术在恶劣环境下的优势随着自动化工业领域的迅速延伸,市场对于性能的伺服系统需求越来越高。工业自动化广泛应用于包装、纸张处理、电力发电等一些具有高温、粉尘、潮湿及强烈震动的特殊环境。

光电编码器被设计用在一些更干净的自动化环境被证实是有效和成功的,但更可靠的反馈操作只能通过传统的、高成本的装置方案如旋转变压器或封装更好的光学编码器得以实现。

磁式传感器技术水平的进步使得磁式编码器在强烈撞击、震动以及污染物的环境下成为更可行的设备执行选择方案。

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磁电式编码器和传统的光电编码器有什么不一样的地方:

光电编码器是由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取并获得信号的一类传感器,主要用来测量位移或角度。传统的光电编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性及精度可以达到普通标准、一般要求,但容易碎。金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃码盘差一个数量级。塑料码盘是经济型的,其成本低,精度和耐高温达不到高要求。

而磁电式编码器采用磁电式设计,通过磁感应器件、利用磁场的变化来产生和提供转子的位置,利用磁器件代替了传统的码盘,弥补了光电编码器的这一些缺陷,更具抗震、耐腐蚀、耐污染、性能可靠高、结构更简单。光电编码器是通过在码盘上刻线来计算精度,所以精度越高,码盘就会越大,编码器体积越大,并且精度也不是连续的。磁电式编码器则没有这样的限制,可以做到体积很小,精度高,特别是绝对值编码器要求精度高,更适合用磁电编码器。

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按照机械结构形式,编码器可以分为旋转编码器(rotaryencoder)和线性编码器(linearencoder)。

旋转编码器的应用为,主要用于测量机械设备的角度、速度或者电机的转速。线性编码器主要用于测量线性位移,又可以分为拉线编码器(wiredrawencoder)和直线编码器(lineencoder)两类。

拉线编码器是拉线盒(wiredrawmechanism)与旋转编码器的机械组合,通过拉线盒这种机械装置将机械设备的直线运动转化为圆周运动,从而可以使用旋转编码器进行测量线性位移。

直线编码器通常由阅读器(reader)和测量标尺(measuringruler)组成,通过检测阅读器与测量标尺之间的相对位置,从而计算出机械位置及其变化。更多详情请咨询:上海自横自动化科技有限公司!

角度编码器的概述角度编码器一般是确定测量位置的,旋转编码器是确定方向的。旋转编码器只能确认是正转还是翻转和旋转的速度。

而角度编码器除了能确定这些以外,还能确定当前是处在哪个方位,例如马达,停止在什么状态,就需要角度编码器是集光机电技术于一体的速度位移传感器,当旋转编码器轴带动光栅盘旋转时,经发光元件发出的光被光栅盘狭缝切割成断续光线,并被接收元件接收产生初始信号,该信号经后继电路处理后,输出脉冲或代码信号,其特点是体积小,重量轻,品种多,功能全,频响高,分辨能力高,力矩小,耗能低,性能稳定,可靠使用寿命长等特点。更多详情请咨询:上海自横自动化科技有限公司! 抗震编码器-上海自横!

按照机械结构形式,编码器可以分为旋转编码器(rotaryencoder)和线性编码器(linearencoder)。

旋转编码器的应用为,主要用于测量机械设备的角度、速度或者电机的转速。

线性编码器主要用于测量线性位移,又可以分为拉线编码器(wiredrawencoder)和直线编码器(lineencoder)两类。拉线编码器是拉线盒(wiredrawmechanism)与旋转编码器的机械组合,通过拉线盒这种机械装置将机械设备的直线运动转化为圆周运动,从而可以使用旋转编码器进行测量线性位移。

直线编码器通常由阅读器(reader)和测量标尺(measuringruler)组成,通过检测阅读器与测量标尺之间的相对位置,从而计算出机械位置及其变化。

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变频电机驱动没有位置环。变频电机上的编码器是“速度编码器”,是为精确计算电机反电动势的速度反馈。电机反电动势与电机转子转速成正比。

由于伺服电机的普及使用,现在很多控制的思路都会向伺服电机比较与衡量,尽管变频控制早于伺服控制。伺服电机的控制是位置环、速度环、力矩环的闭环控制,这在永磁同步电机的设计原理上就有体现,驱动电流的相位与转子的位置同步,伺服电机的驱动已确定了位置环是“天然”闭环的。

而在变频电机驱动是异步的,有时也称为异步电机,即使加上电机后部编码器的反馈,它也只有速度环,没有在电机驱动上的“位置环”,因此这个编码器就是“速度编码器”。

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