编码器类
光电绝对编码器
光电编码器选型
GD-1024 GD-16384
接触绝对编码器
接触编码器选型
JZB-16384
JZB-8192
JZB-65536
JZB-32768
水利传感器类
水利传感器选型
闸门开度传感器
浮子式水位传感器
自收缆式水位传感器
投入式液位传感器
拉绳式传感器
恒力收绳式传感器
主令控制闸门开度传感器

气象传感器类
气象传感器选型
雨量传感器
风速风向传感器
荷重传感器类
荷重感器选型
轴销式荷重传感器
旁压式荷重传感器
拉压力式荷重传感器
轮辐式荷重传感器
滑轮式荷重传感器
轮辐式荷重传感器
轴承座式荷重传感器
扭矩荷重传感器
仪器仪表类
仪表类选型
闸门开度测控仪
闸门开度双路纠偏测控仪
闸门荷重测控仪
闸门双荷重测控仪
闸门开度荷重测控仪
闸门开度双荷重测控仪
水位测量仪
水位差测控仪
水闸船闸双水位差测控仪
智能遥控闸位计
智能遥控液位计
水利控制系统
闸门现地控制单元
闸门集中群控单元
闸门群计算机集控系统
数字视频监控系统
 
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从增量式编码器到绝对式编码器


旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。
  解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。
  比如,打印机扫描仪的定位就是用的增量式编码器原理,每次开机,我们都能听到噼哩啪啦的一阵响,它在找参考零点,然后才工作。
  这样的方法对有些工控项目比较麻烦,甚至不允许开机找零(开机后就要知道准确位置),于是就有了绝对编码器的出现。
  绝对编码器光码盘上有许多道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线。。。。。。编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
  绝对编码器由机械位置决定的每个位置的唯一性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
  由于绝对编码器在位置定位方面明显地优于增量式编码器,已经越来越多地应用于工控定位中。
测速度需要可以无限累加测量,目前增量型编码器在测速应用方面仍处于无可取代的主流位置。

 

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