1、按码盘的刻孔方式不同分类
(1)增量型:就是每转过单位的角度就发出一个脉冲信号(也有发正余弦信号, 然后对其进行细分,斩波出频率更高的脉冲),通常为A相、B相、Z相输出,A相、B相为相互延迟1/4周期的脉冲输出,根据延迟关系可以区别正反转,而且通过取A相、B相的上升和下降沿可以进行2或4倍频;Z相为单圈脉冲,即每圈发出一个脉冲。
(2)绝对值型:就是对应一圈,每个基准的角度发出一个唯一与该角度对应二进制的数值,通过外部记圈器件可以进行多个位置的记录和测量。
2、按信号的输出类型分为:电压输出、集电极开路输出、推拉互补输出和长线驱动输出。
(1)有轴型:有轴型又可分为夹紧法兰型、同步法兰型和伺服安装型等。
(2)轴套型:轴套型又可分为半空型、全空型和大口径型等。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
-
编码器
+关注
关注
45文章
3722浏览量
136040
发布评论请先 登录
相关推荐
各类电机有没有编码器?如何分类?
工业电机中,有些电机自带编码器,而有些则不带。编码器通常用于提供电机的位置、速度或方向等反馈信息,以实现更精确的控制。以下是对电机及其编码器的分类和特点的详细分析: 一、电机
DISCOAA编码器类型功能
DISCOAA编码器可能包括绝对编码器和增量编码器两种类型,其主要功能是将输入信号进行分析和处理,并将其转换为数字信号 。 关于类型,虽然搜索结果中并未直接提及DISCOAA
绝对值编码器是什么?有哪些特点呢
在工业自动化领域,编码器是一种不可缺少的测量设备。而绝对值编码器作为其中的佼佼者,以其独特的性能和优势,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,就让我们一起来深入了解绝对值编码器
磁编码器工作原理解析 磁编码器与光编码器的比较
磁编码器工作原理解析 磁编码器是一种利用磁场变化来测量角度和位置的传感器。它的工作原理基于霍尔效应或磁阻效应。以下是磁编码器的基本工作原理: 磁场产生 :磁
二进制编码器与绝对编码器的区别
称为增量编码器,是一种相对编码器。它通过检测轴的旋转方向和步数来提供位置信息。 工作原理 二进制编码器的工作原理基于脉冲计数。当轴旋转时,编码器输出一系列脉冲,每个脉冲代表一个位置变化
二进制编码器应用场景 二进制编码器与模拟编码器比较
限性。 二进制编码器概述 二进制编码器是一种将输入信号转换为二进制代码的设备。它通常用于数字系统中,将模拟信号或非二进制信号转换为二进制形式,以便数字电路可以处理。二进制编码器的主要特
编码器常见的类型有哪些?
不同的分类标准,可以有以下几种主要类型: 一、按工作原理分类 增量式编码器 : 将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用
磁电编码器和光电编码器的区别
磁电编码器和光电编码器是两种不同类型的编码器,它们在原理、结构、性能和应用领域上都有所不同。 磁电编码器和光电编码器的区别 1. 引言
编码器有哪些类型? 编码器如何选适合自己产品的型号?
导语:当涉及运动——速度、距离和方向——反馈系统时,这时就需要编码器来充分发挥其作用了。简而言之,编码器主要是记录运动技术指标并加以控制,可用于调节或监测的方式来传达它们,下面必优传感小编给大家
更换伺服电机编码器一直报警怎么办
,为控制系统提供准确的反馈信息。编码器的精度和稳定性对伺服系统的控制性能至关重要。 伺服电机编码器的分类 伺服电机编码器主要分为增量式
伺服电机编码器的型号怎么看
伺服电机编码器是伺服电机的重要组成部分,它能够将电机的旋转角度、速度等信息转换为电信号,为控制系统提供精确的位置和速度反馈。 一、伺服电机编码器的分类 1.1 增量式编码器 增量式
增量编码器和绝对值编码器的区别
在工业自动化和精密测量领域,编码器是不可或缺的关键设备。编码器能够将机械位移转换为电信号,以便于计算机或其他数字系统进行处理。在编码器的众多类型中,增量编码器和绝对值
评论