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光电编码器的工作原理

工作原理:

    光电编码器,是一种通过光电转换将显示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*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显示若干脉冲信号。
    通过计算每秒光电编码器显示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显示形式,可分为增量式、**式以及混合式二种。
一、
1、**式编码器

**编码器是直接显示数字量的传感器,在它的圆形码盘上沿径向有若干同心码道,每条道上由透光和不透光的扇形区相间组成,相邻码道的扇区数目是双倍关系,码盘上的码道数就是它的二进制数码的位数,在码盘的一侧是光源,另一侧对应每一码道有一光敏元件;当码盘处于不同位置时,各光敏元件根据受光照与否转换出相应的电平信号,形成二进制数。这种编码器的特点是不要计数器,在转轴的任意位置都可读出一个固定的与位置相对应的数字码。显然,码道越多,分辨率就越高,对于一个具有 N位二进制分辨率的编码器,其码盘必须有N条码道。目前国内已有16位的**编码器产品。

**式编码器是利用自然二进制或循环二进制(葛莱码)方式进行光电转换的。**式编码器与增量式编码器不同之处在于圆盘上透光、不透光的线条图形,**编码器可有若干编码,根据读出码盘上的编码,检测**位置。编码的设计可采用二进制码、循环码、二进制补码等。它的特点是:

·可以直接读出角度坐标的**值;

·没有累积误差;

·电源切除后位置信息不会丢失。但是分辨率是由二进制的位数来决定的,也就是说精度取决于位数,目前有10位、14位等多种。

2、混合式**值编码器

混合式**值编码器,它显示两组信息:一组信息用于检测磁极位置,带有**信息功能;另一组则完全同增量式编码器的显示信息。

光电编码器是一种角度(角速度)检测装置,它将输入给轴的角度量,利用光电转换原理 转换成相应的电脉冲或数字量,具有体积小,精度高,工作可靠,接口数字化等优点。它广泛应用于数控机床、回转台、伺服传动、机器人、雷达、**目标测定等需要检测角度的装置和设备中。

3、增量式编码器

  增量式编码器是直接利用光电转换原理显示三组方波脉冲A、B和Z相;A、B两组脉冲相位差90º,从而可方便地判断出旋转方向,而Z相为每转一个脉冲,用于基准点定位。它的优点是原理构造简单,机械平均寿命可在几万小时以上,抗干扰能力强,可靠性高,适合于长距离传输。其缺点是无法显示轴转动的**位置信息。

二、光电编码器的应用电路

1、 WS38S光电编码器的应用

WS38S光电编码器具备良好的使用性能,在角度测量、位移测量时抗干扰能力很强,并具有稳定可靠的显示脉冲信号,且该脉冲信号经计数后可得到被测量的数字信号。因此,我们在研制汽车驾驶模拟器时,对方向盘旋转角度的测量选用WS38S光电编码器作为传感器,其显示电路选用集电极开路型,显示分辨率选用360个脉冲/圈,考虑到汽车方向盘转动是双向的,既可顺时针旋转,也可逆时针旋转,需要对编码器的显示信号进行采集计数。

当光电编码器顺时针旋转时,通道A显示波形超前通道B显示波形90°,D触发器显示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,其显示为高电平(波形W4)。当光电编码器逆时针旋转时,通道A显示波形比通道B显示波形延迟90°,D触发器显示Q(波形W1)为低电平,Q(波形W2)为高电平,上面与非门关闭,其显示为高电平(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。

汽车方向盘顺时针和逆时针旋转时,其*大旋转角度均为两圈半,选用分辨率为360个脉冲/圈的编码器,其*大显示脉冲数为900个;实际使用的计数电路用3片74LS193组成,在系统上电初始化时,先对其进行复位(CLR信号),再将其初值设为800H,即2048(LD信号);如此,当方向盘顺时针旋转时,计数电路的显示范围为2048~2948,当方向盘逆时针旋转时,计数电路的显示范围为2048~1148;计数电路的数据显示D0~D11送至数据处理电路。