如何選擇軸編碼器和無軸承編碼器?
無軸承和軸編碼器適用于不同的設計。 根據應用的需要選擇合適的編碼器,可以提高用戶的運行可靠性,降低維護成本。那么如何選擇軸編碼器和無軸承編碼器?
控制工程師想象編碼器時,他們通常會考慮軸編碼器。 通常看起來像小罐子。 軸從一端旋轉,編碼器根據角度或角度的變化輸出電信號。 在大部分軸編碼器內部,光傳感器和光幕與軸相連。 軸旋轉時,光幕中斷傳感器的光路,產生電脈沖。 這個過程非常簡單,特別是在良性條件下測量合適的精度時。
在惡劣的環(huán)境和室外環(huán)境中,如果要求角度測量精度小于1,這些編碼器可能不是zui佳選擇。 光學傳感器不穩(wěn)定,不適合在ji端溫度下使用。 異物和沖擊也可能引起問題。
一種選擇是使用基于不同傳感技術的軸編碼器,具體包括電容、磁或電感技術。 像光學儀器一樣,電容式傳感器在惡劣的環(huán)境中也不可靠。 磁傳感器在惡劣的條件下可以正常工作,但測量性能有限,容易受到直流電場的影響。
感應編碼器(incoders )是一種較新的形式,越來越多地用作解碼器和旋轉可變差動變壓器(RVDT )等傳統(tǒng)電感元件的替代品。 解碼器和RVDT用于重工業(yè)、航空航天、國防和醫(yī)療應用。 電感編碼使用與解碼器相同的基本物理原理,并提供同樣級別的可靠性和性能。
感應式編碼器作為傳統(tǒng)電感越來越多,解碼器和旋轉可變差動變壓器等器件的替代品被用于重工業(yè)、航空航天、國防、醫(yī)療應用。
感應式軸編碼器比光學編碼器堅固、緊湊,軸向長度短。 在內部,軸在軸承內旋轉。 軸承通常很小,不適合重載。 編碼器連接的軸須沿其軸線定中,以免與編碼器自身的軸承對抗。 編碼器軸承故障時,無法長時間持續(xù)。
適用的安裝公差較松時,撓性聯軸器可將位置偏移效果抑制在zui小限度。 要求角度測量精度時,不建議使用撓性聯軸器。 的角位移不一定會導致編碼器軸發(fā)生相同的角位移,會導致“空轉”(遲滯)或不正確。
使用無軸承編碼器也有助于避免對中問題。 這取決于主機系統(tǒng)的軸承而不是編碼器。 無軸承編碼器通常分為定子和轉子兩部分。 定子通常是電氣連接的,因此用于供電和數據輸出。 因此,定子通常固定在主體系統(tǒng)的主機架上,轉子固定在旋轉元件上。
光學是zui常用的傳感技術。 運行環(huán)境不干凈、不穩(wěn)定時,沒有軸承的光學編碼器(通常稱為環(huán)形編碼器)可能有問題。 通常,光環(huán)編碼器具有固定的讀取頭和旋轉盤。 測量精度小于1時,需要仔細考慮光盤相對于讀取頭的安裝公差。 對于高精度環(huán)形編碼器,測量性能公差在數據表的小字體中有說明。 根據不同的光學環(huán)編碼器,安裝偏心率小于0.025mm的產品并不少見。感應環(huán)編碼器也能在ji端溫度和臟污的區(qū)域可靠地工作。 由于這些配對沒有使用光學讀取頭的點位測量,而是使用了定子和轉子的平面,因此配對的包含度較高。 這是感應環(huán)編碼器越來越受到用戶的歡迎。
尺寸和形狀往往是使用無軸承編碼器的zui大原因。 軸編碼器結構緊湊,可以用軸(或中空軸)設計,但很少有通孔大于50mm的應用。 無軸承編碼器zui適合低軸方向的高度和大口徑。 大孔允許電纜、管道或機械部件通過編碼器的中心。
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