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KUBLER 절대값 인코더

협상 가능업데이트05/11
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개요

KUBLER 절대값 인코더 $r$nProfibus-DP V0 인코더 특성 V 1.1, 10...30 V DC$r$n0은 변경된 모델이며 올바른 모델은 3이어야 하며 0이 아님 $r$n1== 연결 방법 1== 분리식 버스 덮개, 레이디얼 케이블 잠금 골란 $r$r$r$r$n31== 버스 특성 Profibus-DP 옵션 = Class 옵션 없음 = Class 2rn1$0은 고정되지 않습니다.

제품 정보

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독일 KUBLER 쿠버러 절대값 인코더는 회전 중에 광 부호판의 각 각선을 측정한다

절대 인코더 광 인코더 디스크에는 많은 광채널 각선이 있는데, 각 각선은 순서대로 2선, 4선, 8선, 16선으로 편성된다. 이렇게 하면 인코더의 모든 위치에서 각 각선의 통, 암을 읽음으로써 2의 0차방에서 2의 n-1차방까지의 2진수 인코더 (그레이코드) 를 얻는데, 이를 n비트 절대 인코더라고 한다.이런 인코더는 광전 부호판에 의해 기억된다.

절대 인코더는 기계적 위치에 의해 인코딩됩니다. 인코딩은 기억할 필요가 없고, 참고점을 찾을 필요가 없으며, 계속 계산할 필요가 없으며, 언제 위치를 알아야 하는지, 언제 그 위치를 읽을 수 있습니다.이렇게 하면 인코더의 방해 방지 특성, 데이터의 신뢰성이 크게 향상된다.

단일 코일 KUBLER 절대값 인코더에서 다중 코일 KUBLER 절대값 인코더에 이르기까지 절대값은 단일 코일 KUBLER 절대값 인코더를 회전하여 옵티컬 디스크의 각 각선을 측정하여 얻은 인코딩을 얻습니다. 360도 이상 회전하면 인코딩이 원점으로 돌아갑니다. 이렇게 하면 절대 인코딩의 원칙에 부합하지 않습니다. 이러한 인코딩은 회전 범위 360도 이내의 측정에만 사용할 수 있습니다. 이를 단일 코딩 KUBLER 절대값이라고 합니다.

모터 회전 내의 각도 데이터를 외부 대상으로 내보낼 수 있는 검출기입니다.절대 인코더는 일반적으로 8 ~ 12비트로 360 ° 를 출력할 수 있다

델타 인코더는 전원 장애 시 축 위치가 손실되는 단점이 있습니다.그러나 절대 인코더의 경우 전원 장애가 발생해도 축 위치가 손실되지 않습니다.바이너리 및 BCD 코드와 같은 다양한 코드를 출력할 수 있습니다.

절대 인코더는 델타 인코더보다 더 비싸고, 더 정확하고, 더 크다.인코더 참조

절대 인코더 절대 인코더 광 부호 디스크에는 많은 광채널 각선이 있는데, 각 각선은 순차적으로 2선, 4선, 8선, 16선으로 편성되며, 인코더의 모든 위치에서 각 각선의 통, 암을 읽음으로써 2의 0차방부터 2의 n-1차방까지의 2진수 인코딩 (그레이코드) 을 얻는다.절대 인코더는 기계적 위치에 의해 인코딩됩니다. 인코딩은 기억할 필요가 없고, 참고점을 찾을 필요가 없으며, 계속 계산할 필요가 없으며, 언제 위치를 알아야 하는지, 언제 그 위치를 읽을 수 있습니다.절대형 인코더는 측정 범위가 있어서 일부 특수 선반에 사용하기에 적합하다.

해결 방법은 인코더가 참조점을 통과할 때마다 참조 위치를 카운터 장치의 기억 위치로 수정하는 참조점을 추가하는 것입니다.참조점 이전에는 위치의 정확성을 보장할 수 없습니다.이를 위해 공업통제에서 매번 조작할 때마다 먼저 참고점을 찾고 기계를 켜서 거스름돈을 찾는 등 방법이 있다.

이러한 방법은 일부 공정 제어 프로젝트에 비교적 번거롭고, 심지어 전원을 켜면 거스름돈을 찾는 것을 허용하지 않기 때문에 (전원을 켜면 정확한 위치를 알아야 한다) 절대 인코더가 나타난다.

시리즈 절대 인코더 광 코드 디스크에는 많은 광채널 각선이 있는데, 각 각선은 순서대로 2선, 4선, 8선, 16선으로 편성되어 있으며, 인코더의 모든 위치에서 각 각선의 통, 암을 읽음으로써 2의 0차방에서 2의 n-1차방까지의 2진수 인코딩 (그레이코드) 을 획득하는데, 이를 n비트 절대 인코더라고 한다.이러한 인코더는 정전, 간섭의 영향을 받지 않는 옵티컬 디스크의 기계적 위치에 의해 결정됩니다.

절대 인코더는 기계적 위치에 의해 인코딩됩니다. 인코딩은 기억할 필요가 없고, 참고점을 찾을 필요가 없으며, 계속 계산할 필요가 없으며, 언제 위치를 알아야 하는지, 언제 그 위치를 읽을 수 있습니다.이렇게 하면 인코더의 방해 방지 특성, 데이터의 신뢰성이 크게 향상된다.

싱글 서클KUBLER 절대값 인코더KUBLER 절대값 인코더를 여러 바퀴 돌립니다.

절대값 회전 한 바퀴KUBLER 절대값 인코더, 회전 중 광전 코드 디스크의 각 각선을 측정하여 얻은 인코딩으로 360도를 넘으면 인코딩이 다시 원점으로 돌아간다. 이렇게 하면 절대 인코딩의 원칙에 부합되지 않는다. 이러한 인코딩은 회전 범위의 360도 이내의 측정에만 사용할 수 있다. 이를 한 바퀴 KUBLER 절대값 인코딩기라고 한다.

측정 회전은 360도 범위를 초과하여 여러 바퀴 KUBLER 절대값 인코더를 사용한다. 인코더 생산은 시계 기어 기계의 원리를 활용한다. 중심 인코더가 회전할 때 기어를 통해 다른 인코더 (또는 여러 개의 기어, 여러 개의 인코더) 를 전동한다. 단일 코딩에 동그라미 인코더의 인코딩을 추가하여 인코더의 측정 범위를 확대한다. 이러한 절대 인코더를 다원형 인코더라고 부른다. 각 인코딩의 위치는 동일하게 반복되지 않는다.

다원형 인코더의 또 다른 장점은 측정 범위가 넓기 때문에 사용이 왕왕 비교적 많다는 것이다. 이렇게 하면 설치할 때 0점을 찾기 위해 애쓸 필요가 없다. 어떤 중간 위치를 시작점으로 하면 된다. 설치 디버깅의 난이도를 크게 간소화할 수 있다.