旋轉(zhuǎn)編碼器的形式分類:旋轉(zhuǎn)增量式編碼器以轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)輸出脈沖,通過計(jì)數(shù)設(shè)備來(lái)知道其位置,當(dāng)編碼器不動(dòng)或停電時(shí),依靠計(jì)數(shù)設(shè)備的內(nèi)部記憶來(lái)記住位置。這樣,當(dāng)停電后,編碼器不能有任何的移動(dòng),當(dāng)來(lái)電工作時(shí),編碼器輸出脈沖過程中,也不能有干擾而丟失脈沖,不然,計(jì)數(shù)設(shè)備記憶的零點(diǎn)就會(huì)偏移,而且這種偏移的量是無(wú)從知道的,只有錯(cuò)誤的生產(chǎn)結(jié)果出現(xiàn)后才能知道。解決的方法是增加參考點(diǎn),編碼器每經(jīng)過參考點(diǎn),將參考位置修正進(jìn)計(jì)數(shù)設(shè)備的記憶位置。在參考點(diǎn)以前,是不能保證位置的準(zhǔn)確性的。為此,在工控中就有每次操作先找參考點(diǎn),開機(jī)找零等方法。在編碼器數(shù)字系統(tǒng)里,常常需要將某一信息(輸入)變換為某一特定的代碼(輸出)。吉林編碼器廠家直銷
編碼器是將信號(hào)(如比特流)或數(shù)據(jù)進(jìn)行編制、轉(zhuǎn)換為可用以通訊、傳輸和存儲(chǔ)的信號(hào)形式的設(shè)備。編碼器把角位移或直線位移轉(zhuǎn)換成電信號(hào),前者稱為碼盤,后者稱為碼尺。按照讀出方式編碼器可以分為接觸式和非接觸式兩種;按照工作原理編碼器可分為增量式和式兩類。增量式編碼器是將位移轉(zhuǎn)換成周期性的電信號(hào),再把這個(gè)電信號(hào)轉(zhuǎn)變成計(jì)數(shù)脈沖,用脈沖的個(gè)數(shù)表示位移的大小。式編碼器的每一個(gè)位置對(duì)應(yīng)一個(gè)確定的數(shù)字碼,因此它的示值只與測(cè)量的起始和終止位置有關(guān),而與測(cè)量的中間過程無(wú)關(guān)。吉林編碼器廠家直銷對(duì)于HTL的帶有對(duì)稱負(fù)信號(hào)輸出的編碼器,信號(hào)傳輸距離可達(dá)300米。
編碼器作為典型的深度無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)模型,能夠從無(wú)標(biāo)簽樣本中自動(dòng)學(xué)習(xí)樣本的有效抽象特征。近年來(lái),自編碼器受到普遍關(guān)注,已應(yīng)用于目標(biāo)識(shí)別、入侵檢測(cè)、故障診斷等眾多領(lǐng)域中?;诖耍瑢?duì)自編碼器的理論基礎(chǔ)、改進(jìn)技術(shù)、應(yīng)用領(lǐng)域與研究方向進(jìn)行了較很全的闡述與總結(jié)。首先,介紹了傳統(tǒng)自編碼器的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)與理論推導(dǎo),分析了自編碼器的算法流程,并與其他無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)算法進(jìn)行了比較。然后,討論了常用的自編碼器改進(jìn)算法,分析了其出發(fā)點(diǎn)、改進(jìn)方式與優(yōu)缺點(diǎn)。接著,介紹了自編碼器在目標(biāo)識(shí)別、入侵檢測(cè)等具體領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用現(xiàn)狀。較后,總結(jié)了現(xiàn)有自編碼器及其改進(jìn)算法存在的問題,并展望了自編碼器的研究方向。
編碼器使用不同類型的技術(shù)來(lái)創(chuàng)建信號(hào),包括:機(jī)械,磁性,電阻和光學(xué) - 光學(xué)是較常見的。在光學(xué)傳感中,編碼器基于光的中斷提供反饋。如下圖描繪了使用光學(xué)技術(shù)的增量式旋轉(zhuǎn)編碼器的基本結(jié)構(gòu)。 從LED發(fā)出的光束穿過代碼盤,代碼盤上有不透明的線條(很像自行車輪上的輻條)。當(dāng)編碼器軸旋轉(zhuǎn)時(shí),來(lái)自LED的光束被光盤上的不透明線條中斷,然后被光電探測(cè)器組件拾取。這產(chǎn)生一個(gè)脈沖信號(hào):light = on; 沒有光=關(guān)。信號(hào)被發(fā)送到計(jì)數(shù)器或控制器,然后發(fā)送信號(hào)以產(chǎn)生所需的功能。具有編碼功能的邏輯電路稱為編碼器。
嚴(yán)格地講,方波較高只能做4倍頻,雖然有人用時(shí)差法可以分的更細(xì),但那基本不是增量編碼器推薦的,更高的分頻要用增量脈沖信號(hào)是SIN/COS類正余弦的信號(hào)來(lái)做,后續(xù)電路可通過讀取波形相位的變化,用模數(shù)轉(zhuǎn)換電路來(lái)細(xì)分,5倍、10倍、20倍,甚至100倍以上,分好后再以方波波形輸出(PPR)。分頻的倍數(shù)實(shí)際是有限制的,首先,模數(shù)轉(zhuǎn)換有時(shí)間響應(yīng)問題,模數(shù)轉(zhuǎn)換的速度與分辨的精確度是一對(duì)矛盾,不可能無(wú)限細(xì)分,分的過細(xì),響應(yīng)與很準(zhǔn)度就有問題;其次,原編碼器的刻線精度,輸出的類正余弦信號(hào)本身一致性、波形完美度是有限的,分的過細(xì),只會(huì)把原來(lái)碼盤的誤差暴露得更明顯,而帶來(lái)誤差。細(xì)分做起來(lái)容易,但要做好卻很難,其一方面取決于原始碼盤的刻線精度與輸出波形完美度,另一方面取決于細(xì)分電路的響應(yīng)速度與分辨很準(zhǔn)度。例如,德國(guó)的工業(yè)編碼器,推薦的較佳細(xì)分是20倍,更高的細(xì)分是其推薦的精度更高的角度編碼器,但旋轉(zhuǎn)的速度是很低的。編碼器高速端安裝:安裝于動(dòng)力馬達(dá)轉(zhuǎn)軸端(或齒輪連接),此方法優(yōu)點(diǎn)是分辨率高。石家莊編碼器生產(chǎn)公司
增量編碼器那樣,必須去尋找零位標(biāo)記。吉林編碼器廠家直銷
研究了小型編碼器動(dòng)態(tài)檢測(cè)過程中由編碼器與基準(zhǔn)編碼器軸系中心線不完全重合產(chǎn)生的偏角導(dǎo)入的安裝誤差,以便提高編碼器檢測(cè)裝置的準(zhǔn)確性和可靠性。分析了安裝誤差對(duì)被檢編碼器檢測(cè)精度的影響,推導(dǎo)出了存在安裝偏角時(shí)引入的安裝誤差公式及其控制范圍公式。為了使編碼器的動(dòng)態(tài)檢測(cè)能準(zhǔn)確地反映編碼器的實(shí)際精度,給出了較大偏角值α_(max)及高度差D_(max)的允許范圍。使用現(xiàn)有21位檢測(cè)裝置對(duì)15位被檢編碼器進(jìn)行了檢測(cè)實(shí)驗(yàn),分別對(duì)安裝良好、小偏角和大偏角情況下的測(cè)量結(jié)果和安裝誤差曲線進(jìn)行了比較和分析。結(jié)果表明:檢測(cè)15位編碼器時(shí),將安裝偏角值控制在0.36°以下可滿足動(dòng)態(tài)精度檢測(cè)要求。本文提出的誤差公式及控制方法可以運(yùn)用在不同類型、不同精度的編碼器檢測(cè)過程中,對(duì)提高小型光電編碼器動(dòng)態(tài)檢測(cè)的精度和可靠性很有意義。吉林編碼器廠家直銷
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