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编码器基本原理演示幻灯片.ppt

1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,编 码 器 基 本 原 理,一、概述,将机械转动的模拟量,(,位移,),转换成以数字代码形式表示的电信号,这类传感器称为编码器,又称数字编码器,。,编码器以其高精度、高分辨率和高可靠性而广泛用于各种位移测量。,编码器的种类很多。按其结构形式有直线式编码器和旋转式编码器。由于许多直线位移是通过转轴的运动产生的,因此旋转式编码器应用更为广泛,。,1,编码器按其检测原理分为电磁式、接触式、光电式等。,光电式编码器具有非接触和体

2、积小的特点,分辨率高,它作为精密位移传感器在自动测量和自动控制技术中得到了广泛的应用。,目前我国已有,23,位光电编码器,为科学研究、军事、航天和工业生产提供了对位移量进行精密检测的手段。,旋转式编码器又分为增量式编码器和绝对式编码器。,增量式编码器的输出是一系列脉冲,需要一个计数系统对脉冲进行累计计数,一般还需要基准数据即零位基准才能完成角位移测量。,2,绝对式编码器不需要基准数据及计数系统,它在任意位置都可给出与位置相对应的固定数字码输出。,1,增量型编码器(,incremental encoder,),增量型编码器每转一周可产生一系列的脉冲,脉冲的数量可表示角位移的测量。编码器内有一圆盘

3、编码盘。通常为一光学玻璃,码盘最外圈的码道上均布有相当数量的透光与不透光的扇形区域,用来产生记数脉冲的增量码道,扇形区的多少决定了编码器的分辨率,,扇形区越多,3,分辨率越高。例如:一个每转,5000,的增量形编码器,其码盘上共有,5000,个透光和不透光的扇形区域。这个码盘被安装到编码器的旋转轴上,增量 式 编码器的码盘刻线间距均等,对应每一个分辨率区间,可输出一个增量脉冲。,4,光源发出平行且定向的光束照到码盘上,光敏元件接受被调制的光线,获得四组正弦波信号组合成,A,、,B,、,C,、,D,每个正弦波相差,90,度相位差(相对于一个周波为,360,度),将,C,、,D,信号反向,叠加在

4、A,、,B,两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个,Z,相脉冲以代表零位参考位。,用一些数字电子元器件将信号放大,并整形出正交波的脉冲系列,由电缆传出。由于,A,、,B,两相相差,90,度,可通过比较,A,相在前还是,B,相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。,5,可辨向光栅盘结构和辨向原理如图,2,,有,A,相、,B,相和,Z,相三条环带。,A,相和,B,相在码盘上互相错半个区域,在相位上相差,1/4,周期,在波形上相差,900,,即相互垂直。利用,B,相的上升沿触发检测,A,相的状态,由此判断旋转方向。当码盘以某个方向匀速旋转时,(,如,CW),A,相

5、超前,B,相首先导通,;,当码盘反方向,(CCW),匀速旋转时,,A,相滞后于,B,相。,6,采用简单的逻辑电路判断编码器输出的,A,相和,B,相输出脉冲时序便可确定码盘的旋转方向。并且对,A,相或者,B,相的输出脉冲进行计数统计,得出旋转的角位移或者角速度。如果码盘做变速运动,可把它看做多个运动周期的组合,其辨向方法和速度计算方法相同。,Z,相脉冲用来设置码盘旋转每周的清零,作为轴的初始位置计算当前的角度,(360,。范围内,),。它的优点是原理构造简单,机械平均寿命可在几万小时以上,抗干扰能力强,可靠性高,适合于长距离传输。其缺点是无法输出轴转动的绝对位置信息,。,7,8,2,、绝对型编码

6、器(旋转型)绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以,2,线、,4,线、,8,线、,16,线,编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从,2,的零次方到,2,的,n-1,次方的唯一的,2,进制编码(格雷码),这就称为,n,位绝对编码器。这样的编码器是由光电码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。绝对编码器由机械位置决定的每个位置是唯一的,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。,9,3,、光电编码器,光电式编码器主要由安装在旋转轴上的编码圆盘,(,

7、码盘,),、狭缝以及安装在圆盘两边的光源和光敏元件等组成,基本结构如图,1,所示。码盘由光学玻,璃制成,其上到有许多同,心码道,每位码道上都有,按一定规律排列的透光和,不透光部分,即亮区和暗,区。码盆构造如图,2,所示,,它是一个,8,位二进制码盘。,当光源将光投射在码盘上,10,时,转动码盘,通过亮区的光线经狭缝后,,由光敏元件所接收。光敏,元件的排列与码道一一对,应,对应于亮区和暗区的,光敏元件输出的信号,前,者为,“,1,”,,后者为,“,0,”,。当,码盘旋至不同位置时,光,敏元件输出信号的组合反,映出按一定规律编码的数,字量,代表了码盘轴的角,位移大小。,11,编码器码盘按其所,用码

8、制可分为二进制,码、十进制码、循环,码等。图,2,所示的,8,位,二进制码盘,员内困,码盘一半透光,一半,不透光最外圈一共,分成,2,8,256,个黑白间隔。,每一个角度方位对应,于不同的编码。,12,例如零位对应于,000000(,全黑,),;第,23,个方位对应于,0l0111,。这样在测量时,只要根据码盘的起始和终止位置,就可以确定角位移,而与转动的中间过程无关。一个,n,位二进制码盘的最小分辨率,即能分辨的角度为,360,2,n,。若,n,6,,则,5.6,如要达到,1,左右的分辨率,至少采用,20,位的码盘,对于一个刻划直径为,400 mm,的,20,位码盆,其外因分划间隔不到,1.

9、2,m,。,采用二进制编码器时,任何微小的制作误差都可能造成读数的粗误差,。主要,13,是二进制码当某一较高的数码改变时,所有比它低的各位数码需同时改变如果由于到划误差等原因,某一较高位提前或延后改变,就会造成粗误差,。,为了清除粗误差,可用循环码代替二进制码。图,3,所示是一个,6,位的循环码码盘,对于,n,位循环码码盘,与二进制码一样,具有,2,n,种不同编码,最小分辨率,360,2,n,。,14,表,1,给出了四位二进制码与循环码的对照表。从,表中看出,循环码是一种无权码,从任何数变到相邻数时,仅有一位编码发生变化。如果任一码道刻划有误差,只要误差不太大,只可能有一个码道出现读数误差,产

10、生的误差最多等于最低位的一个比特。所以只要适当限制各码道的制造误差和安装误差,不会产生粗误差。由于这一原因使得循环码码盘获得了广泛的应用。,15,循环码是一种无权码,这给译码造成一定困难。通常先将它转换成二进制码然后再译码。按表,1,所列,可以找到循环码和二进制码之间的转换关系为:,或:,式中:,R,表示循环码;,C,表示二进制码,16,表,1,四位二进制码与循环码对照表,十进数,二进制,循环码,十进数,二进制,循环码,0,0000,0000,8,1000,1100,1,0001,0001,9,1001,1101,2,0010,0011,10,1010,1111,3,0011,0010,11,1011,1110,4,0100,0110,12,1100,1010,5,0101,0111,13,1101,1011,6,0110,0101,14,1110,1001,7,0111,0100,15,1111,1000,17,根据上式用与非门构成循环码一二进制码转换器,这种转换器所用元件比较多。如采用存储器芯片可直接把循环码转换成二进制码。,大多数编码器都是单盘的,全部码道则在一个圆盘上,但如要求有很高的分辨率时,码盘制作困难,因盘直径增大,而且精度也难以达到。这时可采用双盘编码器,它的特点是由两个分辨率较低的码盘组合而成为高分辨率的编码器。,18,

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