磁性编码器和光电编码器收集信息的方式不同,会导致不同操作环境下的性能差异。艾迪科电子为您讲解磁性和光电编码器的工作原理有助于确定哪种旋转编码器最适合您的应用。
什么是光电编码器?
光电编码器是一种旋转编码器,当光通过图案编码轮或盘时,它使用传感器来识别位置变化。
光电编码器有四个组件:光电编码器掩模传感器图
一个光源(一个LED灯)
一个传感器
可移动磁盘
固定mask
LED 通过光电编码器的一侧发光。编码器轮或盘上有一系列轨道,类似于 LP 中的同心凹槽。掩模对光电编码器的盘上的每个磁道都有对应的磁道,并且沿着掩模中的磁道切割称为窗口的小穿孔。随着圆盘的移动,掩膜中的不同窗口被覆盖或打开,显示光轴编码器的移动和位置。旋转中的每条弧线表示不同的位置,并具有不同的打开/关闭窗口模式。面罩后面的传感器识别光电编码器的当前模式。
每个传感器代表光电编码器的一个单一信号。一条轨道可以包含两个传感器,它们相互偏移以同时产生两个略有不同的信号。光电编码器引擎可以使用这些偏移信号来确定更详细的运动信息,例如速度。第二个轨道可用于每转一次给出一个索引脉冲,提供一种定向信号的方法。
基本掩模光电编码器的一个更可靠的是相控阵光电旋转编码器. 相控光电编码器相控阵传感器图阵光电编码器使用多个信号输出进行平均,以创建由引擎提供的单个信号。光轴编码器使用的这些多个信号称为阵列。通过使用平均值而不是单一读数,相控阵光电编码器具有更稳定的信号,因此它们可以在不太稳定的环境中使用,例如采矿或重型制造,在这些环境中,振动或冲击可能会影响传统的掩模光电编码器。与传统的掩模光电编码器相比,它们在安装过程中需要的精度较低。
磁性编码器技术
一个 磁编码器使用与光电编码器相同的原理来确定位置,但它使用磁场而不是光来确定位置。
使用磁性编码器,一个大的磁化轮在磁阻传感器板上旋转。就像编码器轮或盘在掩模上旋转以使光以可预测的模式通过一样,轮子会根据磁场强度在传感器中引起可预测的响应。磁响应通过信号调节电路馈送。
轮磁极上磁极对的数量、传感器的数量和电路的类型共同决定了磁编码器的分辨率。
使用磁性作为产生信号的元素的关键是它不受非常苛刻的环境的影响——包括灰尘、湿气、极端温度和冲击。
光电编码器的应用
光电编码器引擎可以非常精确,有些设计每转可达到 400 万次计数。这使得一个 光电编码器 从计算机鼠标和复印机等办公设备到医疗设备,在分辨率很重要的情况下,这是一个理想的选择。借助相控阵技术,光电编码器越来越能够在更恶劣的环境中执行,这些环境需要结合耐用性和分辨率,例如起重机操作和自动车辆引导。
尽管如此,最恶劣的操作环境可能需要磁性编码器的物理耐用性。
要问的问题是对您的应用性能最重要的是:光电编码器的精度还是磁性编码器承受操作环境的能力?
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