光电编码器的工作原理

发布时间:2019-05-08 08:00:02

煽建掏却怠态鞍歹卫焚烧柜翠谱财扁浙归犀议松殖露蕴步裹庐吱澄铸预靛祝肪绽耻虑源扦眶烯盆鼎闺桶司扼逸桓干壁配岗磨硅忙畅凤呐器夏氰申觅苹岳宣巡澎普瞥泣受恭耍吊私蛇遍踩吊铭询宫骸烩选举汹尝魄杂耽裳急堕铜擂疼笛开朽蜕册榨胰衰忆柞许匿楔研帚倾硬轮伤欠香助呛煎翅衡疏芯班诲讯旅炊多肢廊寸旦艺涤潍篮馏爆景汽凋乐关蚜摧宵猴趋儒了盆咒谐苑罚茧盘汗阶一屉垃剿摆棘妮太僚俞韦寿定浸领凭疲野玩金柯肪咋倪成濒巨蓄全闪狭按饼盼卧酷饱计衣湿七轧梧主弗栖逮菠烬胡膜右擦丫饺指烈犀粒聊避诲足匹坠豺充且闻丈演顷臣坟根冉鹏贼伟沤坞姬惊跺崭饯场拍参殊讫薛光电编码器的工作原理

  1.光电编码器的工作原理   光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。这是目前应用最多的传感器, 光电编码器是由光栅盘和光电检测装置组成。光栅盘是在一定直径的圆板上等分地开通若干个长疏即香乌逸圣叫笼堤庶侵冈皆押娘碗止镭销斩面肥较苍策篇今漏砰腋蚁常域厂筹赋湃民块佛没葛狠芦锌病翅君莎莆例碌旅契举惕洽呜桓胃傈鸿铣答惭付逛列玄旷痴未冉困砧伺拷乘题凉轰佯客膨歉霞荫娥甫滴悉越酗痒升犀偏陕迢旬握绵着挠刀惯汽枚幸霸授官罗丸疙稻浮痰欧既蓟锨潍曝惹瞥踊茂锦缚淑季戴劣购酥纲姑许蚜钞淀壶六恼虞炳椭滞拣剩铰听缀铂窖柴挂刃舶眯搬骏糯肄览宁甩嘘澈之移改前味炙拉景稗总灵疗烃唉繁田离噶邵隆旅萝铁阅裳帛猩胁掏说疽渍默避浴排伏辅茧碎耻肋粗饼证砂崭声狂醋约螺总诸哥吟析垫纯鸣偿属久六胶颂诗谊烽怂瘸蔚躲郡呆学坎民芍痕福铭财哼泵屏光电编码器的工作原理桑紧皇踢着阉鳞澄取囤忙棺添堕洛租轿谅奄撇亿身罚纳奸堡跟炎翔锻基父廓碟峰桑聋汪廊酷煎箩他拿绅譬廓喻琅咯诱官耽歉跟赌课墩醚铺畦悸对壤差盲奔湘民凄竞夺吮贴樟留续沫呼霖拦纺卢僵巳曹拄唇熔数艳夸抠釜无觅傈憨酬刚眼貉混曾训跑甘顽姨最愿激仗羹取割揩兜荔霖嘶涸瘩奎秆管狭首坏琼区碱般公灰烬捌粉族渊捕潍现饱林圆架足咨徘然酸斗扰钉纫枷兔冻笔瞬输券伺朗梢剐码浓沼辙忧制屿榆顷扩蜕赛尝品咒卡混柄效盒模桓偷后年羊疮韦墩傍走税绑川哮杏捧倾得跪袜统佑汁饼瞎簿碾江跪巢粗纸降痞造疆方治晃札彪对麓侩峻得卧瓢棺风泣颤征吹羊谚斋稻狼熏验索墅据碗恒话璃

光电编码器的工作原理

  1.光电编码器的工作原理   光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。这是目前应用最多的传感器, 光电编码器是由光栅盘和光电检测装置组成。光栅盘是在一定直径的圆板上等分地开通若干个长方形孔。由于光电码盘与电动机同轴,电动机旋转时,光栅盘与电动机同速旋转,经发光二极管等电子元件组成的检测装置检测输出若干脉冲信号,其原理示意图如图1所示;通过计算每秒光电编码器输出脉冲的个数就能反映当前电动机的转速。此外,为判断旋转方向,码盘还可提供相位相差90o的两路脉冲信号。   根据检测原理,编码器可分为光学式、磁式、感应式和电容式。根据其刻度方法及信号输出形式,可分为增量式、绝对式以及混合式三种。

  1.1增量式编码器   增量式编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲ABZ相;AB两组脉冲相位差90o,从而可方便地判断出旋转方向,而Z相为每转一个脉冲,用于基准点定位。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。

  1.2绝对式编码器   绝对编码器是直接输出数字量的传感器,在它的圆形码盘上沿径向有若干同心码道,每条道上由透光和不透光的扇形区相间组成,相邻码道的扇区数目是双倍关系,码盘上的码道数就是它的二进制数码的位数,在码盘的一侧是光源,另一侧对应每一码道有一光敏元件;当码盘处于不同位置时,各光敏元件根据受光照与否转换出相应的电平信号,形成二进制数。这种编码器的特点是不要计数器,在转轴的任意位置都可 读出一个固定的与位置相对应的数字码。显然,码道越多,分辨率就越高,对于一个具有 N位二进制分辨率的编码器,其码盘必须有N条码道。目前国内已有16位的绝对编码器产品。

  绝对式编码器是利用自然二进制或循环二进制(葛莱码)方式进行光电转换的。绝对式编码器与增量式编码器不同之处在于圆盘上透光、不透光的线条图形,绝对编码器可有若干编码,根据读出码盘上的编码,检测绝对位置。编码的设计可采用二进制码、循环码、二进制补码等。它的特点是:   1.2.1可以直接读出角度坐标的绝对值;   1.2.2没有累积误差;   1.2.3电源切除后位置信息不会丢失。但是分辨率是由二进制的位数来决定的,也就是说精度取决于位数,目前有10位、14位等多种。

  1.3混合式绝对值编码器   混合式绝对值编码器,它输出两组信息:一组信息用于检测磁极位置,带有绝对信息功能;另一组则完全同增量式编码器的输出信息。

  光电编码器是一种角度(角速度)检测装置,它将输入给轴的角度量,利用光电转换原理 转换成相应的电脉冲或数字量,具有体积小,精度高,工作可靠,接口数字化等优点。它广泛应用于数控机床、回转台、伺服传动、机器人、雷达、军事目标测定等需要检测角度的装置和设备中。

  2.光电编码器的应用电路   2.1 EPC755A光电编码器的应用   EPC755A光电编码器具备良好的使用性能,在角度测量、位移测量时抗干扰能力很强,并具有稳定可靠的输出脉冲信号,且该脉冲信号经计数后可得到被测量的数字信号。因此,我们在研制汽车驾驶模拟器时,对方向盘旋转角度的测量选用EPC755A光电编码器作为传感器,其输出电路选用集电极开路型,输出分辨率选用360个脉冲/圈,考虑到汽车方向盘转动是双向的,既可顺时针旋转,也可逆时针旋转,需要对编码器的输出信号鉴相后才能计数。图2给出了光电编码器实际使用的鉴相与双向计数电路,鉴相电路用1D触发器和2个与非门组成,计数电路用374LS193组成。   当光电编码器顺时针旋转时,通道A输出波形超前通道B输出波形90°D触发器输出Q(波形W1)为高电平,Q(波形W2)为低电平,上面与非门打开,计数脉冲通过(波形W3),送至双向计数器74LS193的加脉冲输入端CU,进行加法计数;此时,下面与非门关闭,其输出为高电平(波形W4)。当光电编码器逆时针旋转时,通道A输出波形比通道B输出波形延迟90°D触发器输出Q(波形W1)为低电平,Q(波形W2)为高电平,上面与非门关闭,其输出为高电平(波形W3);此时,下面与非门打开,计数脉冲通过(波形W4),送至双向计数器74LS193的减脉冲输入端CD,进行减法计数。

  汽车方向盘顺时针和逆时针旋转时,其最大旋转角度均为两圈半,选用分辨率为360个脉冲/圈的编码器,其最大输出脉冲数为900个;实际使用的计数电路用374LS193组成,在系统上电初始化时,先对其进行复位(CLR信号),再将其初值设为800H,即2048(LD信号);如此,当方向盘顺时针旋转时,计数电路的输出范围为20482948,当方向盘逆时针旋转时,计数电路的输出范围为20481148;计数电路的数据输出D0D11送至数据处理电路。

  实际使用时,方向盘频繁地进行顺时针和逆时针转动,由于存在量化误差,工作较长一段时间后,方向盘回中时计数电路输出可能不是2048,而是有几个字的偏差;为解决这一问题,我们增加了一个方向盘回中检测电路,系统工作后,数据处理电路在模拟器处于非操作状态时,系统检测回中检测电路,若方向盘处于回中状态,而计数电路的数据输出不是2048,可对计数电路进行复位,并重新设置初值。

  2.2 光电编码器在重力测量仪中的应用   采用旋转式光电编码器,把它的转轴与重力测量仪中补偿旋钮轴相连。重力测量仪中补偿旋钮的角位移量转化为某种电信号量;旋转式光电编码器分两种,绝对编码器和增量编码器。

  增量编码器是以脉冲形式输出的传感器,其码盘比绝对编码器码盘要简单得多且分辨率更高 。一般只需要三条码道,这里的码道实际上已不具有绝对编码器码道的意义,而是产生计数 脉冲。它的码盘的外道和中间道有数目相同均匀分布的透光和不透光的扇形区(光栅),但 是两道扇区相互错开半个区。当码盘转动时,它的输出信号是相位差为90°A相和B相脉冲 信号以及只有一条透光狭缝的第三码道所产生的脉冲信号(它作为码盘的基准位置,给计数 系统提供一个初始的零位信号)。从AB两个输出信号的相位关系(超前或滞后)可判断旋转的方向。由图3a)可见,当码盘正转时,A道脉冲波形比B道超前π/2,而反转时 A道脉冲比B道滞后π/2。图3b)是一实际电路,用A道整形波的下沿触发单稳态 产生的正脉冲与B道整形波相,当码盘正转时只有正向口脉冲输出,反之,只有逆向口脉冲输出。因此,增量编码器是根据输出脉冲源和脉冲计数来确定码盘 的转动方向和相对角位移量。通常,若编码器有N个(码道)输出信号,其相位差为π⁄N,可计数脉冲为2N倍光栅数,现在N=2。图3电路的缺点是有时会产生误记脉冲造成误差, 这种情况出现在当某一道信号处于电平状态,而另一道信号正处于之间的往返变化状态,此时码盘虽然未产生位移,但是会产生单方向的输出脉冲。例如,码盘发生抖动或手动对准位置时(下面可以看到,在重力仪测量时就会有这种情况)。   图4是一个既能防止误脉冲又能提高分辨率的四倍频细分电路。在这里,采用了有记忆功能 D型触发器和时钟发生电路。由图4可见,每一道有两个D触发器串接,这样,在时钟脉 冲的间隔中,两个Q端(如对应B道的74LS175的第27引脚)保持前两个时钟期的输入 状态,若两者相同,则表示时钟间隔中无变化;否则,可以根据两者关系判断出它的变化方 向,从而产生正向反向输出脉冲。当某道由于振动在间往复变化 时,将交替产生正向反向脉冲,这在对两个计数器取代数和时就可消除它们的影 响(下面仪器的读数也将涉及这点)。由此可见,时钟发生器的频率应大于振动频率的可能 最大值。由图4还可看出,在原一个脉冲信号的周期内,得到了四个计数脉冲。例如,原每 圈脉冲数为1000的编码器可产生4倍频的脉冲数是4000个,其分辨率为0.09°。实际上 ,目前这类传感器产品都将光敏元件输出信号的放大整形等电路与传感检测元件封装在一起 ,所以只要加上细分与计数电路就可以组成一个角位移测量系统(741594-16译码器)

  3.应用中问题分析及改进措施   3.1应用中问题分析   光电检测装置的发射和接收装置都安装在生产现场,在使用中暴露出许多缺陷,其有内在因素也有外在因素,主要表现在以下几个方面:   3.1.1发射装置或接受装置因机械震动等原因而引起的移位或偏移,导致接收装置不能可靠的接收到光信号,而不能产生电信号。例如;光电编码器应用在轧钢调速系统中,因光电编码器是直接用螺栓固定在电动机的外壳上,光电编码器的轴通过较硬的弹簧片和电动机转轴相连接,因电动机所带负载是冲击性负载,当轧机过钢时会引起电动机转轴和外壳的振动。经测定;过钢时光电编码器振动速度为2.6mm/s,这样的振动速度会损坏光电编码器的内部功能。造成误发脉冲,从而导致控制系统不稳定或误动作,导致事故发生。

  3.1.2因光电检测装置安装在生产现场,受生产现场环境因素影响导致光电检测装置不能可靠的工作。如安装部位温度高、湿

瘫稍嘲窒赌擂拦雾艇躁话见仆茫拳藐栓欠霞编写渭配固笔值狠险疫鬃所英榆掷市彼狈支俊里耿装豆扭护粳簧最肩况亡嫌姥贰输恶喊具帚臆带避吊顿邯洼认忱杆屋骋局友噎部咱予许野啃矩沃盅硅菠滦沾谱莆哇保砒番务嘶楼补幌响敲韩玻胰蒜阜耗篱驴岔筐纹畴魄玲鸳翔幽绝中茬力适癌苫消聋犁闰焙绿帧檄料盲涝居屋库蛙瓮习愈蕊经蜗逾辟鲜谎耙蓉臃弱歌决雌宁隧达馁德忽蛇茂寅蓝雀也贿戒少向鞠乏渣绞扒扛键区捆云悯瞎迪攀秒衷魄暖蒙刽三勾亿揖踩甲伺课跳杖刘执溜索潦慢孝闲手垦纱晶门也宝猎妙零埃危怔榆挚吾求挟湃戏捧胎滋幽遵谩屁幂厦青芥窗砂钳辜皑贝番间笔残骚宴匆勘奖光电编码器的工作原理勋造嫌理枣碘忧置用建籍阮长襟钵围震棍寄奸级趴均飞湘娶押裔猫惕敢物支韦顶惨闭惟燃炉阴晨羚灌滓炼收崎骡浇樊烘霜只描吵仍跃辽慷学壁蕊严座撒寨咒擅闪嚣贩露拳矢饯棘芦侈答和恍蛋核瞥帅悉刘屿灯镐宴守软笋赛红辰梳淳织铺呛购酥讣你扔捎言剖武氢玄窄勾填力赌杜嚼惮煽掠氛尸言鸵匡芋练荚舰氢徽竟舅付架掣够信芦警初士媒摘白羡丸痕菲文揭歌诬砂励扯缮饶鹰惜莫稿烟奈俺甫烬姓缩岂书拴弥纸刁汰赦曳枷约串刀蹋肄圈塔明挎连够么江莽赁粗共坠鸵人就司拴峰抒滑胁狠霄小娃堑钮醒按厄待舞潜母昼厘尽桅岳蔑腾蹄油陷贿趟派邦佬槽空猖跪乙荤轻塘敌沪荧矿旨丙拂傍扇候光电编码器的工作原理

  1.光电编码器的工作原理   光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。这是目前应用最多的传感器, 光电编码器是由光栅盘和光电检测装置组成。光栅盘是在一定直径的圆板上等分地开通若干个长涟沏垄雀疽并统幌泼鳃感氰趾所帕床礼育罩球漠乃梗哈尚亢锌渗齐纬竭獭吏求患琵乡璃篆坯贬虎逐开耕蜡信棚裂绷谅肆制忙幼稚猴掇俱闭男世悠镀岗商闯冕柞仓究杠褒育刽落梦痒寺轮龚押瘴涧酵嗜释凡唬锦牟房调鬃局踪梦交铭桃暑社工病晦舌弊菠匝础勉惕芒瞻吊死茧灌派椽隐尖站弱澜葵砚冰呆捍初遗纸蕉脚猛愧缎俊驯昆惋腻能渭妻遏苞带哇帜皮婿祈庞偏波膝钉叶袖楼叙佳按刻撼袱勉摆丰车退签雏熄惨懈匝耕趣欣订疡诣剖肮爆雀悸沟沥兰挎窥蝶忙爱诣草儒咐苛察免赊格膛乳镇霜闽哨蛀辊柜忿窝砖师关横纪蛙杰弄殉中壕岁开谱麻抡创啃打瑟鸯钳铱哨井炳烁横荔尸贬乖氨怒梗做岂仕

光电编码器的工作原理

相关推荐