绝对值编码器:输出信号与误差分析

发布者:TranquilMind88最新更新时间:2024-03-25 来源: elecfans关键字:绝对值编码器  输出信号  误差分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

在机械控制系统中,绝对值编码器是很常见的一种位置反馈装置。它可以将旋转或线性运动的位置信息转换为数字信号,用以控制系统的闭环控制。下面我们就介绍绝对值编码器的输出信号类型、误差来源以及解决方案。


一、输出信号类型

绝对值编码器的输出信号有两种类型:平行位移型和旋转型。平行位移型输出二进制代码,每一个代码意味着一个位置;旋转型也可通过多圆盘设计完成多级二进制编码,可以表示更高精度的位置信息。


1、平行位移型:绝对值编码器一般由光电传感器阵列和逻辑电路构成。当物体相对于传感器阵列发生位移时,逻辑电路会把传感器所接收到的光电信号转换为二进制代码,并输出给控制系统。这类编码方式具备简单、可靠、精度高等优点,但受限于传感器阵列数量和分辨率等因素,不能满足超高精度应用需求。


2、旋转型:绝对值编码器也可通过多圆盘设计完成多级二进制编码。在其中最底层圆盘被称作基准盘(referencedisc),别的圆盘依据需要添加以提高分辨率。每一个圆盘上都刻有一系列光学条纹或磁性条纹,并和一个固定的读取头相互影响。当圆盘旋转时,读取头会扫描所有条纹并生成一个唯一的二进制代码序列来描述当前位置。这种方法能够实现非常高的分辨率和精度,而且不受限于传感器数量。


二、误差来源

虽然绝对值编码器具有较高的精度和可靠性,但依然存在一些误差来源;

1、安装误差:因为安装不当或机械结构变型等原因导致读取头与标尺之间出现偏离或倾斜等状况。解决方案:正确安装并调整机械结构;采用自校准功能来消除安装误差。

2、温度漂移:因为环境温度转变造成材料膨胀或收缩而造成读数偏移。

3、解决方案:采用温度补偿技术进行修正;采用低温漂晶体振荡器(TCXO)等可靠性更加好的元器件。


三、累计误差

什么是累计误差?是指随着时间的推移而逐步积累下来的测量偏差。它可能由多种因素造成,如磨损、材料老化、电子元件寿命等。解决方案:采用故障检测技术及时解决问题并进行更换或维修;按时进行校准以保持测量精度。


绝对值编码器的输出信号类型、误差来源以及解决方案,并给出累计误差问题需要注意及时处理。实际应用中,我们应该根据实际情况选择适合的类型和参数设置以达到最佳效果。


关键字:绝对值编码器  输出信号  误差分析 引用地址:绝对值编码器:输出信号与误差分析

上一篇:SIMATIC S7-1500 PLC梯形图编程(3)
下一篇:降低编码器电磁干扰的5大方法

推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 06:45

电流表结构详解 产生电流误差原因分析
电流表是用于测量电流设备,读数为安培(amperes)。存在两种电流表结构:分流(shunt)型电流表和反馈(feedback)型电流表。 1、分流型与反馈型电流表 分流型电流表是常用的形式,应用在很多场合。反馈型安培表更加适合测量小电流,随着如今测量电流越来越小,反馈型电流表应用逐步增加。然而选择正确形式的电流表不仅取决于被测电流幅值的大小,也与被测设备(DUT)的特征(通常指阻抗)有关系。 2、分流电流表:DMMs 常见的分流型电流表在几乎所有数字万用表(DMMs)中得到应用。被测量的电流在万用表输入端电阻上形成电压正比于测量电流。 ▲ 图1 分流型电流表 分流型电流表的主要缺点在于电流表的输入阻抗。当输入电流减小
[测试测量]
电流表结构详解 产生电流<font color='red'>误差</font>原因<font color='red'>分析</font>
信号发生器的架构——从模拟输出到高级特性
NI信号发生器利用同步与存储核心(SMC)架构,在一台设备的板上存储、外部硬件和数模转换器(DAC)之间提供了一个共用的接口。本白皮书比较了两种类型的信号发生器 任意函数发生器和任意波形发生器。此外,本文也探究了信号发生器的各个方面,其中包括存储器架构、DAC考虑因素、数字增益、滤波与插值、信号发生引擎和各种事件。一个典型的信号发生器的模块框图如图1所示。 图1。信号发生器模块框图 下列章节考察了每个组件在信号发生过程中的作用。此外,您将了解利用一个信号发生器尽可能地生成最佳信号所必需的技术细节。注意,信号发生器因类型和功能的不同而不同。例如,任意函数发生器通常使用少于1 MB的板上存储。在另一方面,任意波形发生器使用高达51
[测试测量]
<font color='red'>信号</font>发生器的架构——从模拟<font color='red'>输出</font>到高级特性
STM32无法正常输出PWM信号的原因及解决方法
PWM(Pulse Width Modulation)脉宽调制技术在嵌入式系统中应用广泛,可以控制电流或电压的大小,从而实现对电机转速、亮度等的调节。然而,在使用STM32系列微控制器时,有时会遇到无法正常输出PWM信号的问题。本文将探讨STM32无法正常输出PWM信号的原因,并提供解决方法。 一、引脚配置错误 STM32微控制器的每个IO引脚都有多个功能,包括GPIO、UART、SPI、PWM等。正确配置PWM功能的引脚是实现PWM输出的第一步。首先,检查引脚是否使用了正确的模式和功能。其次,确认引脚的时钟使能是否正确。通过使用寄存器操作来确保引脚的正确配置。例如,通过RCC/APBxENR和GPIOx_MODER等相关寄存
[单片机]
N5171B信号发生器维修输出幅度偏差故障案例
一、仪器名称型号: N5171B信号发生器又称信号源; 二、故障表现: 客户描述仪器输出幅度偏差; 三、检测维修过程: 1、首先对仪器通电进行开机自检操作,开机后自检PASS。 2、对客户描述故障进行验证,进过检测发现仪器存在输出幅度偏低40dBm左右; 3、出现上述故障初步怀疑衰减器损坏,接下来进行拆机检测,拆机后检测后发现仪器射频大板衰减器损坏严重导致输出异常。 4、更换射频大板损坏衰减器;整机调整检测仪器输出异常故障修复,继续进行开机测试检测是否还存在其他隐藏故障,经检测仪器修复无其他故障存在。
[测试测量]
N5171B<font color='red'>信号</font>发生器维修<font color='red'>输出</font>幅度偏差故障案例
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved