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17bit光电编码器
当光电编码在汽车模拟器上器顺时针时,通道A输出波形超前通道B输出波形90°,D触发器输出Q(波形W1)为高电平,Q(波形W2)为低电平,上面与非门打开,计数脉冲通过(波形W3),送至双向计数器74LS193的加脉冲输入端CU,进行加法计数;此时,下面与非门关闭,其输出为高电平(波形W4)。当光电编码器逆时针时,通道A输出波形比通道B输出波形90°,D触发器输出Q(波形W1)为低电平,Q(波形W2)为高电平,上面与非门关闭,其输出为高电平(波形W3);此时,下面与非门打开,计数脉冲通过(波形W4),送至双向计数器74LS193的减脉冲输入端CD,进行减法计数。
17bit光电编码器
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增量式光电编码器控制的伺服电机零位 调法完全取决于你的手工能力和熟练程度,一般来说,每伺服电机都有自己专门的编码器自动调零.不外传仅是出于商业羸 利和技术保密.如果你是一家正规的店,请不要采用以下,应通过正常渠道购买相应的专业设备.实践证明,手工如果得当, 工作仔细负责,也可达到同样的效果. 大批量更换新编码器调零 步:折下损坏的编码器 第二步:把新的编码器按固定于损坏的电机上 第三步:按图纸找出Z和两根电源引出线,一般电源均为5V. 第四步:好一个有24V与5V两组输出电源的开关电源和一个略经改装的断线器,把0V线与Z线接到断线器的两个光耦隔离输入 端上 第五步:在电机转动轮上固定一根二十厘米长的横杆,这样转动电机时转角精度很容易控制. 第六步:所有连线接好后用手一点点转动电机轮子直到器发出时即为编码器零位,前后反复感觉一下便 可佳的位置,经实测用这种校正的零位误差极小,很适于批量,经实际使用完全合格.器也可用示波器代替,转动时 当示波器上的电压波形电位由4V左右跳变0V时或由0V跳变为4V左右即是编码器的零位.这个也很方便而且更.杆子的长度越长精 度则越高,实际使用还是用器更方便又省.只要用耳朵感知就行了.在编码器的转子与定圈相邻处作好零位标记,然后拆下编码器 第七步:找一个好的电机,用上述测定零位后在电机转轴与处壳相邻处作好电机的机械零位标记. 第八步:引出电机的U V W动力线,接入一个用可控制的端子上,按顺序分别对其中两相通入24V直流电,通电时间设为2秒左右,观察各个电 机终停止位置(即各相的机械零位位置)其中一个始必与刚才所作的机械零位标记是同一个位置.这就是厂方固定的电机机械零 位,当然能通过厂方专用编码器直接更改编码器的初始零位数据就更方便了. 如果你只有一台坏掉的伺服电机,你就要根据以上的几个相对机械零位逐个是不是我们所要的那个位置,这一步由伺服放大器 的试运行来进行.有关资料是必须的,否则不要轻易动手,以免损坏编码器. 第九步:把编码器装上电机后端,这一步要小心,以确保编码器零位记号和电机械械零位位置无偏移,后固定柱头镙钉和亏固定底座.. 对于同类电机来说了一个正确的零位位置后以后 也就知道了24V的正负极该正确地连接至U V W的哪两个端子上,以后就不必再逐 个搞试验了,这一型号的编码器调零算是搞定了. 第十步:正确连接电机与伺服放大器,并把工作定为试运行,各厂商的均有些差异,请仔细阅读说明书,如无任何硬件损坏,应 当一次成功. 第十一步:用自动调谐功能自动设定的PID数据.以保证平稳运行的实际需要. 由于损坏的有些电机很难判别电机轴承是否男受额定高速运转的要求,经这样的电机还应进行抽样力矩和轴承,如果 轴承磨损严重,应同时更换轴承.
三门17bit光电编码器