編碼器的四倍頻技術了解下
編碼器的四倍頻計數(shù)規(guī)則是指在
Hengstler編碼器信號輸出的每個脈沖周期內,計數(shù)器計數(shù)編碼器脈沖數(shù)的四倍。此規(guī)則適用于具有四倍頻輸出的編碼器,例如具有兩個脈沖輸出通道的編碼器。
亨士樂編碼器的輸出信號可用于確定旋轉的角度和方向,以及測量直線運動的距離和速度。
當使用Hengstler編碼器時,AB相位模式可用于設置脈沖加倍。A和B之間的相位差為90°(14T),因此在0°相位角、90°、180°和270°相位角處有上升沿和下降沿。事實上,在114T方波周期中可能存在方向變化,并且T周期的四分之一是最小測量步驟。通過電路評估這些上升沿和下降沿,位移變化可以讀取為方波的四次諧波PPR的四倍。這個判斷也可以在邏輯的幫助下做出,其中0代表低,1代表高。一個周期內A/B相位的變化為0、0、1、11、10。這種判斷不僅可以使頻率翻兩番,還可以決定運動的方向。
倍頻計數(shù)方法:一個脈沖由高電平和低電平組成,A是相位前的114個脈沖,即90度。當檢測到完整的A相位和完整的B相位脈沖以記錄脈沖信號時,計算倍頻計數(shù)方法。4倍頻率計數(shù)方法:如果檢測到1/4脈沖,并且包含1脈沖信號,這是4倍頻率的計數(shù)方法
亨士樂編碼器倍頻的優(yōu)點是可以實現(xiàn)更精確的位置控制,并且只要是AB相,干擾保護部分就更好。
在這里,Hengstler通過軟件方法實現(xiàn)了四倍頻。首先,您可以在上圖中看到編碼器的AB相位波形輸出。通常,當我們使用M方法測量速度時,我們通過測量每單位時間A相發(fā)射的脈沖數(shù)量來獲得速度信息。傳統(tǒng)的方法是只測量相位A(或相位B)的上邊緣或下邊緣,這是上圖中對應的數(shù)字1234之一,因此我們只能計數(shù)三次。四倍頻法是測量A相和B相編碼器的上升沿和下降沿。這樣,它可以在同一時間內被計數(shù)12次(1234的3個循環(huán))。這就是軟件四倍頻的原理。
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