日本多摩川编码器的工作原理: 光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。这是目前应用较多的传感器,光电编码器是由光栅盘和光电检测装置组成。光栅盘是在一定直径的圆板上等分地开通若干个长方形孔。由于光电码盘与电动机同轴,电动机旋转时,光栅盘与电动机同速旋转,经发光二极管等电子元件组成的检测装置检测输出若干脉冲信号,其原理示意图如图1所示;通过计算每秒光电编码器输出脉冲的个数就能反映当前电动机的转速。此外,为判断旋转方向,码盘还可提供相位相差90o的两路脉冲信号。 根据检测原理,编码器可分为光学式、磁式、感应式和电容式。根据其刻度方法及信号输出形式,可分为增量式、**式以及混合式三种。 日本多摩川编码器(TAMAGAWA) 由于本身的结构特点,所以具有耐恶劣环境的能力,具体参数如下 温度范围: -55 ℃ ~155 ℃ 振 动: 196m/s ( 20G ) 10~500Hz 冲 击: 981 m/s ( 100G ) 10ms 湿 度: 90% Rh Min. at60 ℃ 转 速: 100~500RPS 完全可以直接替代其它品牌的进口编码器。 日本多摩川(TAMAGAWA)编码器选型要素介绍如下: 1.输出方式有:长线驱动、推拉互补、较电极开路、正余弦 2.脉冲(分解能):1024、4096、5000、6000、8190、10000 C/T 编码器采用无刷设计, 所以*维护, 使用可靠,寿命长, 对机械和电气噪音不敏感。 由于编码器特点,所以被广泛应用在特别是高温、严寒、潮湿、高速、高震动等旋转编码器无法正常工作的场合、如机器人系统、机械工具、汽车、电力、冶金、纺织、印刷、航空航天等领域。 TAMAGAWA编码器旋转变压器原理与应用 旋转变压器用于运动伺服控制系统中,作为角度位置的传感和测量用。早期的旋转变压器用于计算解答装置中,作为模拟计算机中的主要组成部分之一。其输出,是随转子转角作某种函数变化的电气信号,通常是正弦、余弦、线性等。这些函数是较常见的,也是容易实现的。在对绕组做专门设计时,也可产生某些特殊函数的电气输出。但这样的函数只用于特殊的场合,不是通用的。60年代起,旋转变压器逐渐用于伺服系统,作为角度信号的产生和检测元件。三线的三相的自整角机,早于四线的两相旋转变压器应用于系统中。所以作为角度信号传输的旋转变压器,有时被称作四线自整角机。随着电子技术和数字计算技术的发展,数字式计算机早已代替了模拟式计算机。所以实际上,旋转变压器目前主要是用于角度位置伺服控制系统中。由于两相的旋转变压器比自整角机更容易提高精度,所以旋转变压器应用的更广泛。特别是,在高精度的双通道、双速系统中,广泛应用的多较电气元件,原来采用的是多较自整角机,现在基本上都是采用多较旋转变压器。