ELCIS 编码器 I/64B-2000-5-BZ-7V-CD
ELCIS 编码器 63-2200-5-B-N-CL-R DC5V
ELCIS 连轴器 ESG4/4
ELCIS 编码器 I/115 1024-10305-B-Z-N-XW-R-03
ELCIS 编码器 M5-2000-824-B-B-CM
ELCIS 编码器 W9018000815BZCCR
ELCIS 编码器 OQ80EXS/6/4096/24/BZ/H/CV1
ELCIS 备件 A358S-G-2048-1826-KP-CM5
ELCIS 编码器 I/115-18000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS 编码器联轴器 ESG/11/11 轴孔Φ 11x29
ELCIS 备件 1/W-115R-10000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS 编码器 115-1024-10305-BZN-CWR03 插头带连接线带连轴器输出24V脉冲
ELCIS 传感器 KPPG-156
ELCIS 译码器 XM5-1024-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 编码器 XLA59ZMA15-1024-824-BZ-L-CV-R-01
ELCIS 编码器 D610-1828-BZ-B-VM-R-0,5 4027042 6
ELCIS 编码器 I/XZM80-10000-815-BZ-C-CL-R
ELCIS 编码器 1/XYM63-500-1828-BZ-B-CM-R
ELCIS 编码器 I/7210-36-824-BZ-CW-R-01
ELCIS 编码器 I/Y115-500-815-B-C-CL-R
ELCIS 编码器 z115-2000-824/5-b-n-cm-r
ELCIS 转速探头 I/X-47RC8-500-824-B-B-CQI-R
ELCIS 备件 X115-1024-824-BZ-B-CM-R
ELCIS 编码器 I/115T-5-1230-BZ-C-CL-R
ELCIS 艾西斯编码器 XE9C15-1024-5-BZ-N-CL-R
ELCIS 编码器 I/64B-2000-5-BZ-N-CD
ELCIS 编码器 L/F5C100-N-24-6-CV-03
ELCIS 引锭杆编码器 I/L 259C15-1024-1230-B2-C-VL-R-C1
ELCIS 编码器 I/63-10000-5-BZ-Z-CL-R
ELCIS 编码器 A/MM115-1-G-4096-824-S-CL-R
ELCIS 编码器 AF500-G-97-1828-S-CL-R
ELCIS 编码器 XA115R-1024-824/5
ELCIS 编码器 I/XZ115TB-1024-18285-B-N-CW-R-06
ELCIS 编码器 IW59C12-2880-5-BZ-N-CL-R
ELCIS 编码器 E5-900-5-BZ-CV-01
ELCIS 编码器 XLA59ZMA15-360-824-BZ-L-CR-R-01/5007335
ELCIS 编码器 1/45CC-1000-5-B2-Y-VN-02
ELCIS 编码器 CR80-2500-5-BZ-C-10-1-CD
ELCIS 编码器 2W5912-2880-5-BZ-N-CL-R
ELCIS 备件 I/38Z8-500-5-BZ-N-VLC-R-01
ELCIS 备件 I/56QE-1000-1828-B-B-CE-R
ELCIS 编码器 E6-200-1828-BZ-U-CV-05
ELCIS 编码器 1/63S-10000-5-BZ-C-CL-R
ELCIS 备件 XLA59ZMA15-360-824-BZ-L-CR-R-01 5007335
ELCIS 转速探头 500 impulses 24VDC.I/X-47RC8-500-824-B-B-CQ1-R
ELCIS 增量编码器 L/MEFK300-1828-BZ-Q-100-1-SM-R
ELCIS ENCODER 310-001081-0512
ELCIS 编码器 XMM100-2-G-1024
ELCIS 编码器 1/92-36000-824/5-BZ-N-CV-R-03
ELCIS 编码器 YM90A-20-824-BZ-B-CM
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据编制、转换为可用以通讯、传输和存储之形式的设备。编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;编码器产生电信号后由数控制置CNC、可编程逻辑控制器PLC、控制系统等来处理。这些传感器主要应用在下列方面:机床、材料加工、电动机反馈系统以及测量和控制设备。在ELTRA编码器中角位移的转换采用了光电扫描原理。读数系统是基于径向分度盘的旋转,该分度由交替的透光窗口和不透光窗口构成的。此系统全部用一个红外光源垂直照射,增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能***位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。前者成为码盘,后者称码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,一电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;
由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。
由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。