eltra意爾創(chuàng)光學(xué)編碼器的工作原理常用的編碼器模型基于用于檢測(cè)信號(hào)的光學(xué)(或光電)技術(shù);這在兩種主要的掃描模式中是有區(qū)別的:透射和反射。
光傳輸掃描
在透射光學(xué)編碼器中,讀取系統(tǒng)基于刻度盤的旋轉(zhuǎn),該刻度盤具有由透明空間交替的不透明線形成的徑向格子;這是由垂直于傳感器放置的紅外光源照亮的。因此,盤將其圖像投射在各種接收器的表面上,適當(dāng)?shù)乇痪哂信c前一個(gè)相同間距的另一個(gè)格子(準(zhǔn)直器)掩蔽。接收器的任務(wù)是檢測(cè)隨著盤的移動(dòng)而發(fā)生的光變化,將它們轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電脈沖。在一個(gè)線性編碼器的操作原理是類似的,但在運(yùn)動(dòng)上的線性讀取支持下進(jìn)行。
增量式光學(xué)編碼器 光學(xué)編碼器
自反光學(xué)掃描
所述反射光學(xué)系統(tǒng)也是基于一個(gè)刻度盤的光電掃描,但在這種情況下,光源和所述接收器在所述裝置的同一側(cè):上述光源照射通過(guò)不透明線與線交替形成的刻度盤反射器,其中光被傳感器(接收器)反射和讀取,其將變化轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的脈沖,如在傳輸系統(tǒng)中那樣。這種類型的讀取允許減小設(shè)備的尺寸,同時(shí)仍然保證相同的性能;因此,它是需要小型化和高分辨率編碼器的應(yīng)用領(lǐng)域的理想解決方案。