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增量編碼器的測(cè)速的實(shí)現(xiàn)原理與接口。

編輯:小伍    發(fā)布時(shí)間:2024-01-11 08:53:52

摘要:在典型的增量編碼器中,兩個(gè)探測(cè)器利用光學(xué)或其他技術(shù)提供數(shù)字信號(hào) X 和 Y 從十字架上。這兩個(gè)信號(hào)通過在軸旋轉(zhuǎn)或滑塊距離的規(guī)則間隔內(nèi)調(diào)整軸或滑塊的邏輯狀態(tài)來指示軸或滑塊的運(yùn)動(dòng)。
增量編碼器的測(cè)速實(shí)現(xiàn)原理與接口。

與絕對(duì)編碼器相比,增量編碼器只是表明相對(duì)的軸或滑塊的運(yùn)動(dòng),然后只有當(dāng)相關(guān)的電子系統(tǒng)是動(dòng)力。必須使用其他手段來確定絕對(duì)位置;編碼器制造商可能提供額外的輸出,例如額外的數(shù)據(jù)位,表明何時(shí)通過了"索引"標(biāo)記,或者系統(tǒng)設(shè)計(jì)者可能包括外部開關(guān),以表明允許旅行的結(jié)束。在某些應(yīng)用程序中,例如軸編碼器用于控制儀器的操作,缺乏對(duì)絕對(duì)位置的了解在任何情況下都可能無關(guān)緊要。

增量編碼器的測(cè)速的實(shí)現(xiàn)原理與接口。

在典型的增量編碼器中,兩個(gè)的探測(cè)器利用光學(xué)或其他技術(shù)提供數(shù)字信號(hào)X和Y從十字架上。這兩個(gè)信號(hào)通過在軸旋轉(zhuǎn)或滑塊距離的規(guī)則間隔內(nèi)調(diào)整軸或滑塊的邏輯狀態(tài)來指示軸或滑塊的運(yùn)動(dòng)。但是,信號(hào)的邏輯狀態(tài)改變了X相對(duì)于那些在信號(hào)中Y角形.所產(chǎn)生的基本振蕩信號(hào)的相位恒速動(dòng)作,兩個(gè)在,即它們之間有一個(gè)90度的相位差。該系統(tǒng)運(yùn)行的關(guān)鍵是當(dāng)滑塊或軸的運(yùn)動(dòng)方向改變時(shí),X和Y由于機(jī)械逆轉(zhuǎn),自動(dòng)逆轉(zhuǎn).這種相位逆轉(zhuǎn)可以用邏輯電路來解釋

計(jì)數(shù)器是這樣的,對(duì)一個(gè)輸入應(yīng)用上升的邊緣會(huì)導(dǎo)致輸出整數(shù)向下計(jì)數(shù),而對(duì)另一個(gè)輸入應(yīng)用的脈沖會(huì)導(dǎo)致它計(jì)數(shù)。計(jì)數(shù)脈沖由連接到X和Y,以及J-K快閃"操縱"這些脈沖到一個(gè)或另一個(gè)計(jì)數(shù)器輸入,取決于運(yùn)動(dòng)方向。這詳細(xì)顯示在波形圖X和Y。請(qǐng)注意,在此電路中,或閘門必須具有傳播延遲比數(shù)據(jù)設(shè)置時(shí)間更長(zhǎng)的觸發(fā)器,這也是最短的時(shí)間。波形比此傳播延遲要長(zhǎng).因此,有一個(gè)最大允許的機(jī)械速度,可以由該電路跟蹤無錯(cuò)誤。幸運(yùn)的是,大多數(shù)邏輯門操作速度很快,通常不會(huì)有嚴(yán)重的限制。

兩個(gè)信號(hào),X而Y,需要在這種編碼器,以便能夠檢測(cè)的方向的運(yùn)動(dòng)。在某些應(yīng)用中,不需要感知運(yùn)動(dòng)方向。例如,當(dāng)記錄旋轉(zhuǎn)機(jī)器中軸承的總磨損時(shí),運(yùn)動(dòng)方向是不相關(guān)的,而運(yùn)動(dòng)方向可能已經(jīng)在洗衣機(jī)汽車或車內(nèi)汽車電子點(diǎn)火系統(tǒng).在這種情況下,可以使用一個(gè)輸出器,輸入一個(gè)更簡(jiǎn)單的后續(xù)電路,例如指示"總運(yùn)動(dòng)"的計(jì)數(shù)器;這種裝置通常被稱為"塔喬發(fā)電機(jī)"或"轉(zhuǎn)速表"。

顯示電路中圖中,每隔一段時(shí)間,每隔一段時(shí)間,一個(gè)計(jì)數(shù)脈沖便會(huì)被輸入計(jì)數(shù)器。X或Y波形,取決于運(yùn)動(dòng)方向。實(shí)際上,在每個(gè)周期中有四個(gè)邏輯轉(zhuǎn)換,每個(gè)周期有兩個(gè)邏輯轉(zhuǎn)換。X和Y為了從編碼器中獲得最大的分辨率,通過檢測(cè)和計(jì)算每一個(gè)邏輯轉(zhuǎn)換,需要一個(gè)更復(fù)雜的電路。一個(gè)電路設(shè)計(jì)來以這種方式解釋編碼器輸出時(shí)的所有邏輯轉(zhuǎn)換。在這個(gè)電路里,Rc網(wǎng)絡(luò),以及施密特倒轉(zhuǎn)器,用以引入清楚界定的信號(hào)延遲令=RC=100~2nf=200ns=0.2大象,而相關(guān)的Xnor門產(chǎn)生的邏輯性高尖峰持續(xù)這一時(shí)期。這個(gè)電路運(yùn)行的全部細(xì)節(jié)是作為練習(xí)留下的.該電路可與一個(gè)典型的1米長(zhǎng)的商用線性編碼器一起使用,并在每個(gè)邏輯轉(zhuǎn)換之間提供一個(gè)完整的20um的編碼器周期和一個(gè)可能的數(shù)。X105取決于零啟動(dòng)位置。為了解決這個(gè)問題,需要將二進(jìn)制計(jì)數(shù)器芯片擴(kuò)展到20位。一個(gè)典型的計(jì)算機(jī)接口卡也會(huì)為計(jì)數(shù)器的零化提供便利。以及轉(zhuǎn)換對(duì)應(yīng)于正向運(yùn)動(dòng)的計(jì)數(shù)方向。在讀取計(jì)數(shù)器的瞬間,也可能與其他類似的卡片同步。這對(duì)一個(gè)多軸系統(tǒng)來說可能是很重要的,因?yàn)樗枰私?X,Y)驅(qū)動(dòng)元件在計(jì)算機(jī)指定的某一瞬間的位置。

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