在批量生产光电编码器时,对光电编码器是否存在误码进行检测是一个重要的环节。现有的检测方法采用二进制灯排手动转动编码器用肉眼进行观测,存在手动检测慢、肉眼观测误差较大、检测结果受转动速度影响等缺点。在大批量生产的光电编码器,采用传统方法进行误码检测费时费力。为解决编码器生产及使用过程中对光电编码器的自动误差检测,本文设计了小型光电编码器误码自动检测系统。首先,在参照大量光电编码器生产经验的基础上,分析了编码器误码产生的主要原因;然后,提出了基于微分算法实现对光电编码器是否存在误码进行判断的误码自动检测方法;较后,以FPGA为主控芯片,设计了小型光电编码器自动误码检测系统。某些增量式编码器也能够产生另一种被称作“标记”、“索引”或“Z通道”的信号。泰州磁环编码器直销厂家
为了减小光电编码器的体积,提高航天级光电编码器的精度,设计了一种小型高精度的航天级光电编码器。首先,编码器采用散装形式,编码器与机构共用一个主轴系,码盘直接安装在机构的主轴上,码盘随机构一起转动,很大提高了整个系统的精度。然后,编码器采用主备一体化设计,一个机械主体,电子学系统冷备份,很大的减小了编码器的体积。较后,编码器数据处理程序集成到主系统FPGA中的一个IP核中,极大的减小了处理电路的尺寸,并提高了电路的可靠性。实验结果表明,本编码器分辨力为2.5″,外形尺寸Φ70×40mm,角度数据较快更新时间为10μs,精度为均方差主σ=8.68″,备σ=9.86″,完全满足航天仪器的使用要求。杭州增量式编码器定制多圈编码器用于分辨大于360°以后的位置及状态。
电子编码器是电气火灾监控探测器的设定工具。通过电子编码器,可以读写探测器的地址编码、读写探测器剩余电流的报警值。传统的探测器编码需要人工通过机械式拨码设置才能完成,编码效率低,技术要求高,容易出现错码,并且为了方便编码,探测器底部需留出编码口,这样容易造成探测器对粉尘、潮气的密封不良,使探测器的整体性能变差。电子编码器利用键盘操作,输入十进制数,简单易学。可以用电子编码器,读写探测器的地址和灵敏度,读写模块类产品的地址和工作方式;并可以用电子编码器浏览设备批次号,电子编码器还可以用来设置ZF-GST8903火灾显示盘地址、灯的总数及每个灯所对应的用户编码,现场调试维护十分方便。
为了实现对光电编码器在动态状态下的误码检测,提高批量生产时对光电编码器的误码检测速度,设计了光电编码器动态误码检测系统。首先,对光电编码器误码产生原因进行了分析,并对光电编码器误码进行特征识别。其次,针对光电编码器误码的特征,采用微分方法对光电编码器进行动态误码检测。然后,搭建了光电编码器动态误码检测系统,设计了软硬件电路。较后,对所设计光电编码器动态误码检测系统进行实验验证。实验表明:所设计的动态误码检测系统能够实现对0~8 r/s转速下光电编码器的误码检测,检测结果直观、准确。检测系统极大的提高了批量生产光电编码器时的检验速度。具有编码功能的逻辑电路称为编码器。
旋转编码器:旋转编码器是用来测量转速并配合PWM技术可以实现快速调速的装置,光电式旋转编码器通过光电转换,可将输出轴的角位移、角速度等机械量转换成相应的电脉冲以数字量输出(REP)。分为单路输出和双路输出两种。技术参数主要有每转脉冲数(几十个到几千个都有),和供电电压等。单路输出是指旋转编码器的输出是一组脉冲,而双路输出的旋转编码器输出两组A/B相位差90度的脉冲,通过这两组脉冲不可以测量转速,还可以判断旋转的方向。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。编码器以检测原理来分,有光学式、磁式、感应式和电容式。常州370编码器直销厂家
编码器的空心轴型可分为盲孔型和通孔型。泰州磁环编码器直销厂家
视频编码器的常见问题:当远程通过IE界面预览编码器视频图像时出现¡由于网络原因或TVS忙,注册失败。不能连接视频时可能的问题如下:本机PC端可能有防火墙,关闭了视频预览端口造成,关闭防火墙再尝试连接。通讯网络有问题。解决办法:可以测试PING远端设备的IP地址或域名地址,通过PING的通断信息判断网络状况。如果网络状况不好可能是网络线路问题或路由器出现网络堵塞等问题。可以尝试重启 远端路由器及编码器设备重新拨号连接并访问。如果网络通讯正常,但此时还不能访问视频,建议更换前端路由器来尝试解决。泰州磁环编码器直销厂家