磁电旋转编码器利用磁场传感器技术确定角位置。固定在编码器轴上的永磁体产生磁场,由传感器取样,产生独特的绝对位置读数。

磁性与光电编码器测量原理(图1)

信号处理是高性能的关键

基于新一代传感器系统,将艾迪科的磁性编码器推向光学系统性能水平的技术飞跃。定制霍尔效应传感器与32位微处理器上运行的复杂信号处理算法相结合,光电编码器可显著提高分辨率和准确性,延迟时间仅为几微秒。艾迪科还实施了增量接口,现在可以提供完整的光电编码器解决方案。


多圈测量技术

艾迪科还可以通过使用基于韦根效应的能量收集系统的转数计数器系统提供绝对的多圈测量。该系统不需要齿轮或电池。取消电池有很多好处。电池使用寿命有限,重量大,通常含有有害物质。齿轮装置有其巨大、复杂、昂贵、易冲击和振动的缺点。无论速度如何,即使接近零,能量收集系统也会产生短而强的电压脉冲,足以为计数电子设备供电。结果是一个独立于任何外部电源的转数计数器。该技术已被市场验证,可实现光电编码器免维护和可靠的绝对位置测量。

磁性编码器的优点

坚固耐用

机械简单经济——没有电池,没有齿轮

紧凑型设计适用于小空间安装

光学测量原理

光电编码器的一个关键部件是安装在编码器轴上的码盘。圆盘由坚不可破的塑料制成,具有透明和不透明区域的同心图案。LED红外光穿过代码盘,照射到光传感器阵列上。当轴旋转时,光传感器的独特组合被圆盘上的图案照亮或阻挡。对于多圈型号,齿轮系统中排列着一组额外的编码盘。当主编码器轴旋转时,这些圆盘齿轮像里程表的轮子一样啮合旋转。光学监控每个圆盘的旋转位置,输出是编码器轴净旋转数的计数。

磁性与光电编码器测量原理(图2)

艾迪科光电编码器采用高度集成Opto-aSIC,每圈提供16位(65、536步)的分辨率。对于多圈型号,机械齿轮编码盘将测量范围扩大到16、384转。

光电编码器的优点

高分辨率、准确性和优异的动态响应

用于高磁场区域

这些设备没有失去绝对位置的风险

没有备用电池