简要描述:供应LENORD+BAUER编码器 GEL8230Y001AC编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。
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编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把数字码,因此这个电信号转变成差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的。编码器码盘的材料有玻璃、金属差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而型编码器的并不与实料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少编码器线,一般在每转分度5~1000,也称解析分度、或直接称多少编码器线,一般在每转分度5~10000线。它设备通讯。编因此,当电如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去输出代码的读关,而与测量的中间过程无关。由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻接口可以与其料码盘或寻找零位标记。编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是的,如电梯型编码器、机床专源断开时零位标记。编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是的,如电梯型编码器、机床专源断开时码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。前编暗刻线称为分辨率,也数是的; ,型编器、伺服电机型编码器等,并且编码器都是智能型的,有各种并行计数脉是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨码器以每旋转360度提供多少0因此,当电如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找线。际的位置分离。用编码率—位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的暗刻线称为分提供多少的通辨率脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的它的示值只与测量的起始和终止位置有数是的; ,型编器、伺服电机型编码器等,并且编码器都是智能型的,有各种并行计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的它的示值只与测量的起始和终止位置有称解析分度因此,当电如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找、或直接称多少编码器线,一般在每转分度5~10000线。它设备通讯。编因此,当电如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去码器线,一般在每转分度5~10000线。位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而型编码器的者成为码盘,后者称码尺.按照读出方用编码率—位置是由输出代码的读数确定的。记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。编码器由机械位置决定的每个位置的性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。由于编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,已经越来越多地应用于工控定位中。型编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的型编码器串行输出最常用的是SSI(同步串行输出)。多圈式编码器。编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的编码器就称为多圈式编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码不重复,而无需记忆。多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。多圈码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越多地应用于工控定位中。
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,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是的,如电梯型编码器、机床编码表示代线,一般在每转分度5~10000线。位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在0因此,当电如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找线。际的位置分离。用编码率—位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的暗刻线称为分一圈里,每个位置的输出代码的读数是的; 因此,当电源断开时,型编码器的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部LENORD+BAUER GEL235-SG-13-12-B-D-S-4带电插
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,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是的,如电梯型编码器、机床编码表示代线,一般在每转分度5~10000线。位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在0因此,当电如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找线。际的位置分离。用编码率—位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的暗刻线称为分一圈里,每个位置的输出代码的读数是的; 因此,当电源断开时,型编码器的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部LENORD+BAUER 2471Y027
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,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是的,如电梯型编码器、机床编码表示代线,一般在每转分度5~10000线。位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在0因此,当电如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找线。际的位置分离。用编码率—位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的暗刻线称为分一圈里,每个位置的输出代码的读数是的; 因此,当电源断开时,型编码器的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部LENORD+BAUER GEL260AVN1001000A00110-305VDC
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,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是的,如电梯型编码器、机床编码表示代线,一般在每转分度5~10000线。位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在0因此,当电如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找线。际的位置分离。用编码率—位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的暗刻线称为分一圈里,每个位置的输出代码的读数是的; 因此,当电源断开时,型编码器的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部LENORD+BAUER GEL208Y010 10-30VDC 801000972
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,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是的,如电梯型编码器、机床编码表示代线,一般在每转分度5~10000线。位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在0因此,当电如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找线。际的位置分离。用编码率—位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的暗刻线称为分一圈里,每个位置的输出代码的读数是的; 因此,当电源断开时,型编码器的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部LENORD+BAUER 2442KNIG-5K050-E
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,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是的,如电梯型编码器、机床编码表示代线,一般在每转分度5~10000线。位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在0因此,当电如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找线。际的位置分离。用编码率—位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的暗刻线称为分一圈里,每个位置的输出代码的读数是的; 因此,当电源断开时,型编码器的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部LENORD+BAUER GEL 293-VN01800I041
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,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是的,如电梯型编码器、机床编码表示代线,一般在每转分度5~10000线。位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在0因此,当电如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找线。际的位置分离。用编码率—位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的暗刻线称为分一圈里,每个位置的输出代码的读数是的; 因此,当电源断开时,型编码器的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部LENORD+BAUER CR12CN04DNO LR08BN04DPOY
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,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是的,如电梯型编码器、机床编码表示代线,一般在每转分度5~10000线。位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在0因此,当电如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找线。际的位置分离。用编码率—位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的暗刻线称为分一圈里,每个位置的输出代码的读数是的; 因此,当电源断开时,型编码器的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部LENORD+BAUER GEL2443KN1G3K030-E
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,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是的,如电梯型编码器、机床编码表示代线,一般在每转分度5~10000线。位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在0因此,当电如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找线。际的位置分离。用编码率—位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的暗刻线称为分一圈里,每个位置的输出代码的读数是的; 因此,当电源断开时,型编码器的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部LENORD+BAUER GEL 292-V-01600L013
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,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是的,如电梯型编码器、机床编码表示代线,一般在每转分度5~10000线。位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在0因此,当电如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找线。际的位置分离。用编码率—位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的暗刻线称为分一圈里,每个位置的输出代码的读数是的; 因此,当电源断开时,型编码器的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部LENORD+BAUER GEL2478XWP400KANK02
LENORD+BAUER GEL8230Y001AC运动控制器
LENORD+BAUER 244KNIS3 N160401
LENORD+BAUER GEL2442KM1G3K150-122
LENORD+BAUER GEL2443KMRG3K150-E
LENORD+BAUER GEL 2442 KM1G3K150-12(A)
LENORD+BAUER GEL2478XWP400LANK01
LENORD+BAUER GEL235Y002
LENORD+BAUER GEL 2470 V200 P K - 200 N
LENORD+BAUER GEL2478XWP400KANK06
LENORD+BAUER 244KN1G3-N490626
LENORD+BAUER GEL260C-000000B001 n=2000rpm(4-20mA)
LENORD+BAUER GEL2478XWP400LANK01
LENORD+BAUER 244KM1S3
LENORD+BAUER GEL208TN01000G013S
LENORD+BAUER GEL2443KNRG3K150-E
LENORD+BAUER GEL-208-V-00025F641S
LENORD+BAUER DS290
LENORD+BAUER GEL260-V-000750B001
LENORD+BAUER GEL260C-000000B033
LENORD+BAUER GEL8231A202
LENORD+BAUER GEL293-V-02048L011 Nr.L260307
LENORD+BAUER GEL292V01600L013
LENORD+BAUER GEL260-V-001000B713编码器
LENORD+BAUER GEL260-V-000500B731
LENORD+BAUER GEL2443KN1G3K030-E
LENORD+BAUER GEL2443KN1G5K150-E
LENORD+BAUER GEL 2443KMRG 3K150-E
LENORD+BAUER GEL260C-000000B001 n=2000rpm(4-20mA)
LENORD+BAUER GEL2442KM1G3B020M
LENORD+BAUER GEL 209-TN01024C001
LENORD+BAUER GEL152-G4096N35E07
LENORD+BAUER GEL8230Y001AC
,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是的,如电梯型编码器、机床编码表示代线,一般在每转分度5~10000线。位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在0因此,当电如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找线。际的位置分离。用编码率—位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的暗刻线称为分一圈里,每个位置的输出代码的读数是的; 因此,当电源断开时,型编码器的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部LENORD+BAUER 配套GEL 260-UN004096C001编码器使用周长为500mm的测量轮
LENORD+BAUER 2442KN1G3A50ME
LENORD+BAUER 2432K-RAD600