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旋轉編碼器的正弦波和余弦波
旋轉編碼器有一個中心有軸的光電碼盤,光電碼盤上含有環形通、暗的刻線,刻度值由光電發射器和光電接受器讀取,讀取得到四組正弦波信號(A、B、C、D),每個正弦波相位相差90度,即周期為360度。將C、D兩正弦波信號反響,并將其疊加在A、B上,可用于增強穩定信號;另外每轉會輸出一個Z相脈沖,用以代表零位參考位。由于A、B兩正弦波相位相差90度,因此可通過比較A、B兩正弦波的位置前后來判別旋轉編碼器是正轉還是反轉;可通過零位脈沖獲得旋轉編碼器的零位參考位。
正余弦編碼器的輸出信號是相位差90度的正弦波。如果是象普通編碼器那樣輸出相位差90度的方波,通過異或只能得到4倍的頻率。而正余弦編碼器的相位差90度的正弦波是模擬信號可以細分出幾十到上萬倍的頻率,大大提高了測量精度。
正弦波編碼器也屬于增量式編碼器,與主要方波信號的區別在于其輸出信號是正弦波模擬量信號,而不是數字量信號。它的出現主要是為了滿足電氣領域的需要用作 電動機的反饋檢測元件。在與其它系統相比的基礎上,人們需要提高動態特性時可以采用這種正弦波編碼器。
為了保證良好的電機控制性能,編碼器的反饋信號必須能夠提供大量的脈沖,尤其是在轉速很低的時候,采用傳統的增量式編碼器產生大量的脈沖,從許多方面來看都有問題,當電機高速旋轉(6000rpm)時,傳輸和處理數字信號是困難的。在這種情況下,處理給伺服電機的信號所需帶寬(例如編碼器每轉脈沖為10000)將很容易地超過MHz門限;而另一方面采用模擬信號大大減少了上述麻煩,并有能力模擬編碼器的大量脈沖。這要感謝正弦和余弦信號的內插法,它為旋轉角度提供了計算方法。這種方法可以獲得基本正弦的高倍增加,例如可從每轉1024個正弦波編碼器中,獲得每轉超過1000,000個脈沖。接受此信號所需的帶寬只要稍許大于100KHz即已足夠。
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