绝对编码器由机械位置确定编码,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、数据的可靠性提高了。从单圈绝对值编码器到多圈绝对值编码器,值旋转单圈绝对值编码器,,以转动中测量光电码盘各道刻线,以获取的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合编码的原则,这样的编码只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈绝对值编码器。绝对值编码器,就选桁萱自动化科技(上海)有限公司,有需求可以来电购买绝对值编码器!重庆单圈通讯磁电绝对值编码器批发
设置方向:(编程允许线接高电平时有效)上位机发送:D+地址+C+新方向+0D编码器回:X+地址+c+新方向+0D例:上位机发送:D编码器回:D(将顺时针改为逆时针);设置每圈分辨率:(编程允许线接高电平时有效)上位机发送:D+地址+F+分辨率+0D编码器回:X+地址+f+分辨率+0D例:上位机发送:D编码器回:D;设置置位值:(编程允许线接高电平时有效)上位机发送:D+地址+J+置位值+0D编码器回:X+地址+j+置位值+0D例:上位机发送:4430314AD编码器回:5830316AD(设置置位值为0)。北京单圈12位磁电绝对值编码器生产商桁萱自动化科技(上海)有限公司致力于提供绝对值编码器,期待您的光临!
设置方向:(编程允许线接高电平时有效)上位机发送:D+地址+C+新方向+0D编码器回:X+地址+c+新方向+0D例:上位机发送:D编码器回:D(将顺时针改为逆时针)5:设置每圈分辨率:(编程允许线接高电平时有效)上位机发送:D+地址+F+分辨率+0D编码器回:X+地址+f+分辨率+0D例:上位机发送:D编码器回:D6:设置置位值:(编程允许线接高电平时有效)上位机发送:D+地址+J+置位值+0D编码器回:X+地址+j+置位值+0D例:上位机发送:4430314AD编码器回:5830316AD(设置置位值为0)7:设置10V对应值:(编程允许线接高电平时有效)上位机发送:D+地址+G+对应值+0D编码器回:X+地址+g+对应值+0D例:上位机发送:3030300D编码器回:3030300D(设置0V对应0)。
设置4mA对应值:(编程允许线接高电平时有效)上位机发送:D+地址+G+对应值+0D编码器回:X+地址+g+对应值+0D例:上位机发送:3030300D编码器回:D(设置4mA对应0);设置20mA对应值:(编程允许线接高电平时有效)上位机发送:D+地址+H+对应值+0D编码器回:X+地址+h+对应值+0D例:上位机发送:3030300D编码器回:3030300D(设置20mA对应值100000)。设置20mA微调:(编程允许线接高电平时有效)上位机发送:D+地址+K+符合位+微调值+0D编码器回:X+地址+k+符合位+微调值+0D例:上位机发送:4430314B2B00D编码器回:5830316B2B00D。桁萱自动化科技(上海)有限公司致力于提供绝对值编码器,有需求可以来电购买绝对值编码器!
因高速DSP计算芯片的出现及坐标旋转数字计算机(CORDIC)技术,这种A/D转换、识别、比较、计算、快速输出才能够得以实现,这也是近年磁电绝对值编码器能高速发展的原因。由于永磁体的磁场基本上变化很小,这种“地图”识别就是“值”的,这种角度测量方式可即时指示磁铁的角度位置,其分辩率目前已有达到16位,并能够以数字化数据输出信号。然而尽管目前磁电绝对值编码器有些已经达到了16位的高分辨率,但是精度却无法和光学绝对值编码器相比,因为永磁体的稳定性,受外界磁场、温度的变化仍然是存在的,更主要的是,永磁体的材料的特性使N/S分界及磁场分布无法达到很高的精度,而无法与光学刻线精度相比,这就限制了这种磁电编码器精度的提高,过分提高磁电绝对值编码器的分辨率也就失去了意义。绝对值编码器,就选桁萱自动化科技(上海)有限公司。安徽单圈通讯磁电绝对值编码器
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接线说明:12位16芯连接电缆黑色20棕色28白色21橙(白)29绿色22绿(白)210粉色23棕(白)211橙色24灰色置位注3紫色25红色10-30Vdc黄色26蓝色/灰色)GND0V注1灰(白)27蓝(红)正反向注2注:1.正常使用请将两线短接在一起2.正反向:接24V+时逆时针数据增加,3.置位:接24V+1秒钟当前值置零。4.并行输出每位比较大50mA5高电平有效。输出为并行推挽式输出信号,与PLC的输入模块(I/O)连接如下图:扩展功能【蓝(红1)】:顺时针时使用请将该线与电源地(GND0V)短接。注意:编码器并行信号线低电平有效,适用于NPN、PNP等信号类型。其中NPN为低电平信号有效,PNP为高电平有效。重庆单圈通讯磁电绝对值编码器批发