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尚辅网 / 第9章 数字式传感器 学习导航 知识单元与知识点 光电编码器(码盘式、脉冲盘式)的结构、工作原理与应用; 计量光栅的结构、组成、工作原理与应用。 能力点 会分析光电编码器(码盘式、脉冲盘式)和计量光栅的工作原理; 把握光电编码器(码盘式、脉冲盘式)的结构和计量光栅的结构、组成; 了解数字式传感器的应用。 重难点 重点:基本概念;光电编码器和计量光栅的工作原理。 难点:码盘的辨向原理、计量光栅的辨向原理与细分技术。 学习要求 掌握光电编码器(码盘式、脉冲盘式)和计量光栅的工作原理; 了解光电编码器(码盘式、脉冲盘式)的结构和计量光栅的结构、组成; 掌握二进制与循环码的相互转换方法; 了解数字式传感器的应用。 9.1 光电编码器 光电编码器按照被测物理量形式可分为线位移和角位移编码器,线位移编码器用于测量直线位移,也叫码尺,角位移编码器用于测量角位移,即将机械转动的位移(模拟量)转换成数字式电信号的传感器,也叫旋转编码器 角位移编码器从结构上可分为码盘式和脉冲盘式两种,它是非接触式测量,寿命长、可靠性高,测量精度和分辨率能达到很高水平 光电编码器的缺点是结构复杂,光源寿命较短 码盘式编码器(绝对编码器)主要由安装在旋转轴上的编码圆盘(码盘)、 窄缝以及安装在圆盘两边的光源和光敏元件等组成 码盘由光学玻璃制成,其上刻有许多同心码道, 每位码道上都有按一定规律排列的透光和不透光部分,即亮区和暗区 当光源将光投射在码盘上时,转动码盘,通过亮区的光线经窄缝后, 由光敏元件接收。光敏元件的排列与码道一一对应, 对应于亮区和暗区的光敏元件输出的信号,前者为“1”,后者为“0”。 当码盘旋至不同位置时,光敏元件输出信号的组合,反映出按一定规律编码的数字量,代表了码盘轴的角位移大小 9.1.1 码盘式编码器 码盘式编码器工作过程 编码器码盘按其所用码制可分为二进制码、 十进制码、 循环码等。 对于6位二进制码盘,最内圈码盘一半透光, 一半不透光,最外圈一共分成26=64个黑白间隔。 每一个角度方位对应于不同的编码。例如零位对应于000000(全黑);第23个方位对应于010111(码盘“内高外低”、编码“左高右低)。(第32位呢?) 测量时根据码盘的起始和终止位置可以确定角位移,而与转动的中间过程无关(故称绝对码盘)。 一个n位二进制码盘的最小分辨率,即能分辨的角度为α=360°/2n, 一个6位二进制码盘, 其最小分辨的角度α≈5.6°。 二进制码的特点:当某一较高的数码改变时, 所有比它低的各位数码均需同时改变,如0100和0011,1000和0111。 编码器采用二进制编码的缺点:任何微小的制作误差,都可能造成读数的粗误差。如四位的 0000顺时针到1111(15,对应角度?),可能为1000(8,对应角度? )。 解决办法:为了消除粗误差,可用循环码代替二进制码。 循环码是一种无权码,从任何数变到相邻数时,仅有一位数码发生变化。 如果任一码道刻划有误差,只要误差不太大,且只可能有一个码道出现读数误差,产生的误差最多等于最低位的一个比特。 对于n位循环码码盘,与二进制码一样,具有2n种不同编码,最小分辨率α=360°/2n。 四位二进制码与循环码对照表 码制转换 循环码的特点:译码较困难。 解决办法:先转换成二进制 编码 解码 码盘式编码器的特点 被测转角不超过360度时,它所提供的是转角的绝对值,即从起始位置(对应于输出各位均为0的位置)所转过的角度 在使用中如遇停电,在恢复供电后的显示值仍然能正确地反映当时的角度。故称为绝对型角度编码器 当被测角大于360度时,为了仍能得到转角的绝对值,可以用两个或多个码盘与机械减速器配合,扩大角度量程,如选用两个码盘,两者间的转速为10:1,此时测角范围可扩大10倍 脉冲盘式编码器(增量编码器)的输出是一系列脉冲,需要一个计数系统对脉冲进行加减(正向或反向旋转时)累计计数,一般还需要一个基准数据即零位基准,才能完成角位移测量。 9.1.2 脉冲盘式编码器 脉冲盘式编码器是在圆盘上开有内、外两圈相等角矩的缝隙,内、外圈的相邻两缝隙之间的距离错开半条缝宽。 在内外圈之外的某一径向位置,也开有一缝隙,表示码盘的零位,码盘每转一圈,零位对应的光敏元件就产生一个脉冲,称为“零位脉冲”。 光栏板上有两个狭缝,其距离是码盘上两个相邻狭缝距离的四分之一倍,并设置了两组对应的光敏元件,对应图中的A、B两个信号(四分之一间距差保证了两路信号的相位差为900,便于辨向),C信号代表零位脉冲。 当码盘随被测工作轴转动时,每转过一个缝隙就发
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