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步進電機變頻器編碼器的工作原理

編輯:小伍    發布時間:2023-10-09 09:17:26

摘要:許多步進電機廠家提供這樣的高分辨率伺服系統,而國內制造商仍然很少;此外,具有細分后的C和D信號的正弦和余弦編碼器的C和D信號可以提供每轉高的絕對位置信息,例如每轉2048個絕對位置。因此,具有C和D信號的正弦和余弦編碼器可以被認為是模擬單圈絕對編碼器。
步進電機變頻器編碼器的工作原理

步進電機編碼器是一種適合編程并將信號(如比特流)或數據轉換為信號形式的設備,可用于電機的通信、傳輸和存儲。伺服電機編碼器是安裝在伺服電機上的傳感器,用于測量伺服電機的磁極位置、角度和速度。從各種物理介質的角度來看,伺服電機編碼器可以分為光電編碼器和磁電編碼器。此外,旋轉變壓器也被認為是一種特殊類型的伺服編碼器,市場上最常見的是光電編碼器。然而,作為后起之秀,磁電編碼器具有可靠和成本效益,由于其抗污染等特性,有趕超光電編碼器的趨勢。

步進電機變頻器編碼器的工作原理


伺服電機編碼器軸和機器之間的連接應通過柔性連接器進行。另一種類型的正弦和余弦編碼器不僅具有上述正交正弦和余弦信號,而且具有一對1Vp-p正弦C和D信號,其每個周期僅出現一個信號周期。如果C信號是sin,那么D信號是cos。例如,2048行正弦和余弦編碼器在細分2048之后可以實現每轉超過400萬行的標稱檢測分辨率。

目前,許多步進電機廠家提供這樣的高分辨率伺服系統,而國內制造商仍然很少;此外,具有細分后的C和D信號的正弦和余弦編碼器的C和D信號可以提供每轉高的絕對位置信息,例如每轉2048個絕對位置。因此,具有C和D信號的正弦和余弦編碼器可以被認為是模擬單圈絕對編碼器。

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