這種常用于測量直線運動,安裝于機械運動部件上面的IFM編碼器頭順著導軌運行。這種傳感器連接到編碼器的內部刻度,該刻度將數字或模擬信號發送至控制系統。
IFM編碼器測量旋轉運動。它們一般圍繞1個旋轉軸,搜集其運動變化信息。盡管它們度非常高。但在選擇與電機匹配用什么樣的旋轉編碼器時,技術工程師一定要考慮對電機性能影響的5個關鍵編碼器特性:定位精度、速度穩定性、可聞噪聲、功率損耗和帶寬。
IFM編碼器應用:冶金設備及流水線、港口起重運輸機械、水利、灌溉機械、重型機 械、造紙、紡織機械、量和數控設備
出和增量輸出的區別:
通常情況下,編碼器都要做同樣的事,它們的結構與工作方式還有很大不同。增量編碼器相較于起點進行測量。每一次系統開啟時,都會創建一個零參考點,或是用戶需要重新建立一個零參考點。刻度或圓盤上面的標記或臺階在旋轉編碼器的情況下等距間隔開。編碼器依據每一個標記形成脈沖信號,并把它轉化為通信信號。
而另一方面,值編碼器始終識別不同類型的位置。它和另外一個無關,不用重新建立零點。不同類型的軌道或標記將每一個位置的代碼傳輸到串行控制,而非等距標記。
IFM編碼器識別處理各類編碼或標記的方式來不盡相同。磁性編碼器采用靜態和/或動態磁場或不同軌道相互之間的關系并把它轉化為信號。另外一種比較常見的是光學設計,它采用透過玻璃且被接收器識別的光。磁性組件一般更簡單、緊湊和耐用,而光學編碼器非常,可以在具有其他磁力的區域中充分發揮作用。
密封編碼器和外露編碼器的差別:
編碼器對機械系統的正常運作至關重要。略微有偏差或故障問題都會對應用領域造成顯著的漣漪效應。這種系統和操作出現于普遍不一樣的環境里,從冷卻劑和/或金屬屑可能以高速運轉和壓力移動的機床到無菌的醫學實驗室。
密封和外露編碼器可提供適合其部署環境類型的選項。密封編碼器將編碼器零部件包裹住,免受可能出現的任何污染。外露編碼器占用空間更小,一般在高速場景下發揮出色,而且一般被部署在測量領域中。
IFM編碼器是眾多機械系統里的關鍵部件。他們在大型機械設備實行重復性運作、高原型制作或工作中的工業環境里非常常見。
IFM編碼器對電子產品至關重要,而電子產品是全世界發展速的行業之一。旋轉編碼器、角度編碼器和線性編碼器都是以一種或另外一種方式用以電子領域。考慮到比較小的工作區域和部件,較高度和分辨率的編碼器一般是的選擇——尤其是在涉及到半導體制造時。真空環境在電子產品過程中很常見。編碼器,包含角度編碼器和線性編碼器,要針對真空環境運作所帶來的獨特通風、氣體和溫度條件而構建。
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