增量式編碼器的接口、傳輸距離和抗干擾性能之間的關(guān)系
增量編碼器是
Hengstler編碼器非常重要的一個(gè)類(lèi)型,也是旋轉(zhuǎn)編碼器最常見(jiàn)的形式之一。其輸出是一個(gè)周期性重復(fù)的脈沖信號(hào),控制器(PLC或逆變器)使用該脈沖信號(hào)來(lái)計(jì)算速度、速度、長(zhǎng)度、位置或角度。
圖:增量編碼器的脈沖
應(yīng)用示例:通過(guò)計(jì)算(上升沿)脈沖數(shù)來(lái)轉(zhuǎn)換長(zhǎng)度或角度。
圖:脈沖數(shù)
應(yīng)用示例:通過(guò)計(jì)算(上升沿)脈沖的(時(shí)間間隔)頻率來(lái)轉(zhuǎn)換速度或速度。
圖:脈搏率
應(yīng)用示例:編碼器的旋轉(zhuǎn)方向由A和B脈沖序列評(píng)估,編碼器的零位置由Z脈沖評(píng)估。
圖:三通道輸出A、B、Z
應(yīng)用示例:帶反轉(zhuǎn)信號(hào)的差動(dòng)操作。
圖:六通道輸出A、A、B、B、Z、Z-
增量方波編碼器
方波增量編碼器是最常用的電壓輸出編碼器之一:如TTL(也稱(chēng)為長(zhǎng)線驅(qū)動(dòng)、線驅(qū)動(dòng)或RS422)和HTL(也稱(chēng)為推挽輸出或推挽輸出)等。;還有開(kāi)關(guān)輸出:例如NPN集電極開(kāi)路輸出和PNP集電極開(kāi)路輸出。
TTL/線路驅(qū)動(dòng)器
TTL/RS422,即晶體管-晶體管邏輯,也稱(chēng)為長(zhǎng)線驅(qū)動(dòng)或線驅(qū)動(dòng)。
Hengstler編碼器的電源電壓Vcc通常為5V或24V。
編碼器的輸出為0至5 V之間的電壓:低于0.4 V的電壓定義為低電平,高于2.5 V的電壓定義為高電平。
TTL接口由于其優(yōu)良的抗干擾性能,被廣泛應(yīng)用于逆變器編碼器輸入接口中。
圖:TTL電路示例
HTL/推挽
HTL代表高晶體管邏輯,也稱(chēng)為推挽輸出或推挽輸出。
編碼器的電源電壓Vcc為10-30V,通常使用24V。
編碼器的輸出是0V和Vcc之間的電壓:低于3V的電壓定義為低電平,高于Vcc-3.5V的電壓定義為高電平。
HTL通常用于西門(mén)子、貝克霍夫等歐洲PLC和其他輸入接口??捎米鱊PN或PNP開(kāi)路集電極的替代品。
圖:HTL電路示例
開(kāi)路集電極
開(kāi)放收集器,即開(kāi)放收集器,分為兩種類(lèi)型:NPN和PNP。
Hengstler編碼器相當(dāng)于一個(gè)開(kāi)關(guān),需要外部電源和電阻器。
開(kāi)放式采集器接口常用于歐姆龍和三菱等日本PLC的輸入接口。其中,NPN開(kāi)路集電極應(yīng)用最為廣泛。
圖:PNP開(kāi)路集電極
圖:NPN開(kāi)路收集器
開(kāi)路集電極的輸出只能在一個(gè)方向上激活。例如,NPN開(kāi)路集電極輸出主動(dòng)切換至接地(低)。升檔通過(guò)連接在電源和輸出之間的上拉電阻器或負(fù)載完成。因此,集電極開(kāi)路輸出信號(hào)的質(zhì)量不如推挽輸出信號(hào)的質(zhì)量好。然而,由于市場(chǎng)上的大多數(shù)低端PLC都有內(nèi)置的開(kāi)放式采集器輸入接口,因此具有開(kāi)放式采集器接口的編碼器仍有一些市場(chǎng)。
圖:NPN開(kāi)路集電器的外部連接
說(shuō)了這么多,問(wèn)題來(lái)了。哪種接口編碼器具有更強(qiáng)的抗干擾性能和更好的遠(yuǎn)程傳輸?它從干擾源開(kāi)始。
中斷是怎么發(fā)生的?
在Hengstler編碼器的工作過(guò)程中,不可避免地會(huì)受到外界的干擾。啟動(dòng)和停止外部大電流設(shè)備或附近大型異步電動(dòng)機(jī)的運(yùn)行是典型的干擾源。信號(hào)干擾的原因有很多:電纜傳輸過(guò)長(zhǎng)、屏蔽不良、接地不良、不使用雙絞線、布線不規(guī)則等。
圖:正常脈搏
圖:小故障
圖:干擾后的替代脈沖
如圖所示,如果在信號(hào)傳輸過(guò)程中受到外部干擾,正常脈沖將導(dǎo)致脈沖缺失現(xiàn)象。為了解決這個(gè)問(wèn)題,可以使用兩通道(六通道)差分接口。差速器不測(cè)量接地信號(hào),而是測(cè)量反向信號(hào)處的信號(hào)。這種連接的優(yōu)點(diǎn)是,不僅信號(hào)電平會(huì)發(fā)生變化,而且信號(hào)極性也會(huì)發(fā)生變化。信號(hào)電平大約增加了一倍。因此,信號(hào)更加穩(wěn)定。
因此,使用TTL或HTL接口進(jìn)行差分測(cè)量更適合高干擾環(huán)境。
圖:差分信號(hào)
圖:通過(guò)帶屏蔽層的雙絞線傳輸
圖:通過(guò)差分放大器
圖:過(guò)濾掉分心
那么,哪種接口更適合遠(yuǎn)程傳輸呢?
由于電壓的上升和下降,來(lái)自編碼器的脈沖信號(hào)在長(zhǎng)距離傳輸期間產(chǎn)生鋸齒效應(yīng)。
HTL接口信號(hào)電平高,電壓升高,鋸齒效應(yīng)明顯,不適合遠(yuǎn)距離傳輸。
由于開(kāi)路集電極輸出只能在一個(gè)方向上進(jìn)行主動(dòng)切換,因此鋸齒效應(yīng)比HTL更嚴(yán)重,并且在長(zhǎng)距離傳輸時(shí)存在更多問(wèn)題,因此不適合長(zhǎng)距離傳輸。
TTL接口信號(hào)電平較低,電壓上升沒(méi)有HTL高,鋸齒效應(yīng)沒(méi)有HTL明顯。還可以使用差分信號(hào)測(cè)量TTL。
這使得TTL接口適用于更長(zhǎng)的距離和更高的頻率。
圖:鋸齒效應(yīng)
傳輸距離和輸出頻率
然而,Hengstler編碼器的最終傳輸距離也取決于輸出頻率。編碼器輸出頻率可使用以下公式計(jì)算。
輸出頻率=分辨率*每秒轉(zhuǎn)數(shù)=分辨率*RPM/60
傳輸距離取決于輸出頻率。例如,3000線編碼器在3000 rpm下的輸出頻率為150kHz,最長(zhǎng)傳輸距離約為300米。
傳輸距離和頻率
<50米<400赫茲
<100米<300赫茲
<200米<200赫茲
<400米<100赫茲
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