拆解
絕對值編碼器,從內(nèi)部結(jié)構(gòu)觀察其工作原理。
為了進(jìn)一步搞清楚絕對值編碼器的內(nèi)部工作原理,我們從一臺正在使用的電機(jī)上面拆下了一臺編碼器進(jìn)行研究。這是一款重載編碼器,外殼的防護(hù)等級為IP65,包括一組固定軸承。它還可以在更寬的溫度范圍內(nèi)工作,所擁有的特定單元每旋轉(zhuǎn)生成超過8000個計(jì)數(shù)的位,通過所謂的SSI連接以二進(jìn)制形式提供位置信息。
首次使用工業(yè)編碼器時,SSI協(xié)議可能還比較陌生。SSI(串行同步接口)是一種廣泛用于連接絕對位置傳感器和控制器的串行接口。SSI使用控制器發(fā)出一系列時鐘脈沖,以初始化傳感器的閾值輸出。典型的SSI連接有6根導(dǎo)線。2個用于時鐘信號,2個用于數(shù)據(jù),2個用于電源和接地。因?yàn)榭刂破魈峁r鐘脈沖,所以編碼器不需要生成時鐘。編碼器每次接收時鐘脈沖時,都會向移位寄存器的輸出管腳輸出新的數(shù)據(jù)位。數(shù)據(jù)流鏡像12或14個代表特定軸位置的二進(jìn)制位,然后重復(fù)。
產(chǎn)品包括電子設(shè)備和編碼器外殼。電纜在機(jī)箱背面的接頭處終止。
當(dāng)我取下盒子的時候,我有一點(diǎn)驚訝。盒子的內(nèi)部實(shí)際上是中空的。顯示的不是編碼器內(nèi)部,而是另一個小金屬外殼。因此,外殼將密封元件,并為編碼器軸提供堅(jiān)固的軸承。
內(nèi)殼擰入
編碼器的軸。根據(jù)壓接方法,必須使絕對值編碼器的實(shí)際電子設(shè)備露出。
像這個電機(jī)這樣的絕對值編碼器經(jīng)常被稱為
韋根線傳感器,因?yàn)樗褂猛€來感知旋轉(zhuǎn)。韋根線實(shí)際上是特別準(zhǔn)備的Vicat合金鋼絲(釩鐵鈷等)。特殊材料可提供硬磁殼和軟磁芯。外殼對磁化有很高的耐受性。如果磁鐵位于電線附近,外部外殼將從磁場中屏蔽內(nèi)部軟核,直到磁場足夠高。在這種情況下,包括外殼和核心的整個導(dǎo)線將立即改變磁化強(qiáng)度。極性。此切換以微秒為單位發(fā)生。這種轉(zhuǎn)換被稱為威根特效應(yīng)。
韋根效應(yīng)的一個重要特征是,每個磁極化反轉(zhuǎn)產(chǎn)生的能量是恒定的,即使在緩慢產(chǎn)生的情況下,也不會完全依賴于外部磁場的變化率。使用威根特效應(yīng)的一般用途是在線圈中央放置威根特鋼絲,將兩個磁鐵安裝在旋轉(zhuǎn)軸上,根據(jù)磁化生成脈沖。
在PCB的中心,有Melexis芯片和可能的ARM微控制器。
編碼器中的一對旋轉(zhuǎn)磁鐵使威根特線傳感器每旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生兩個脈沖。但是,如果維甘特線每轉(zhuǎn)只產(chǎn)生兩個脈沖,您可能會懷疑如何從編碼器獲取4096的不同代碼。答案在PCB的另一側(cè)。板中央有Melexis的特殊霍爾效應(yīng)傳感器。傳統(tǒng)的平面孔技術(shù)只對垂直于IC表面施加的磁通密度敏感。但是,Melexis芯片由于CMOS芯片使用了特殊的材料,所以對平行于IC表面施加的磁通密度很敏感。這允許芯片使用磁通密度的定向分量解碼0到360度的絕對旋轉(zhuǎn)位置或角度位置。
在編碼器板上找到的其他可識別芯片只有閃存芯片,可能是用來追蹤編碼器從哪里開始的。板上有別的小芯片,這應(yīng)該是ARM處理器,但芯片沒有明確標(biāo)記。
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