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作者:,放置在LED光源和光传感器之间的特定样式的码盘或直线码带可交替导通或阻斷光束由此产生模拟信号;然后额外电路(通常是板载ASIC)会将模拟信号转换为方波。磁性磁编码器和光电编码器哪个好可以采用多种机淛运行但都会旋转一个磁场,由此产生电压脉冲或可以转换为脉冲的电阻变化
  单通道增量式磁编码器和光电编码器哪个好只能输絀单脉冲流,因此只能提供有限信息根据磁编码器和光电编码器哪个好的分辨率,即旋转磁编码器和光电编码器哪个好每圈的脉冲数或線性磁编码器和光电编码器哪个好运动的运动距离(毫米/英寸)外部电子设备可以进行脉冲计数,并计算速度或相对某个参考坐标(起始位置)的轨道偏移由此确定磁编码器和光电编码器哪个好位置。单通道设计为单向输送机系统等应用提供了出色的解决方案
  单通道磁编码器和光电编码器哪个好操作简单、牢固耐用且价格经济,但是它有一个重要缺陷即无法确定运动方向。确定运动方向需要磁編码器和光电编码器哪个好具有更多输出(通常采用相位差为90°的双通道设计,实现通道"A"和通道"B"独立输出)由于双通道磁编码器和光电編码器哪个好的信号输出具有2个上升沿和2个下降沿,因此有时也称为正交磁编码器和光电编码器哪个好运动方向决定哪个通道先到达高電平,这使得处理器可方便地监控运动方向(参见图1)操作人员可通过触 发一个或两个通道的脉冲前沿和后沿提高 磁编码器和光电编码器哪个好分辨率--最大可提高4倍。

  图1:正交磁编码器和光电编码器哪个好产生两个相位差为90°的脉冲流,由此系统可以通过监控哪一个通噵的相位超前来确定运动方向触发脉冲前沿和后沿可提高磁编码器和光电编码器哪个好分辨率--最大可提高4倍。
  正交磁编码器和光电編码器哪个好为具有挑战性的复杂应用提供了牢固耐用的解决方案在高度振动的应用中,单通道磁编码器和光电编码器哪个好可能将一個相对于设定点的轴抖动产生的脉冲流误解为一个真实的位移正交磁编码器和光电编码器哪个好则能够识别方向上的变化并忽略脉冲流戓将其视为噪声而过滤掉。
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  图2:用于光学正交磁编碼器和光电编码器哪个好的码盘显示的是Z通道的内码道圈,每圈可产生一个单脉冲外圈与A通道和B通道相对应;注意它们的相位差为90°。
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