格雷母线地址检测原理
格雷母线位置检测包括地址编码发生器、天线箱、地址、格雷母线、协议转换模块及安装辅件等部分。
利用的单匝线圈的感应原理,当天线箱线圈中通入交变电流时,在天线箱附近会产生交变磁场。格雷母线近似处在--个交变的、
均匀分布的磁场中,每对格雷母线芯线会产生感应电动势。发射单元地址信号通过电磁耦合方式传送到格雷母线的感应环线上。
格雷母线定位系统特点与组件
产品综合特点
(1)非接触工作方式:非接触工作方式,无滑脱和磨损等故障;
(2)位置检测:能够连续地、高精度地检测地址,位置检测精度达5毫米,可以实现移动机车自动行走和全自动操作;
(3)通信适用范围广:通过电磁耦合来进行通信,不受环境条件限制,接收灵敏度高。例如在隧道内空间电磁波便很难传送,格雷母线能实现通信;
磁式编码器技术
先进的磁式编码器技术使得紧凑、低成本的编码器方案得到应用和发展,比起光电编码器在恶劣环境下的脉冲波动,磁式编码器显得更持久耐用。
比起传统的光电编码器,磁式编码器在持久性、可靠性、紧凑的封装设计上都有很多优势。尤其是在一些潮湿、高温和强烈震动的严苛环境下更为适用。在选择一款合适的编码器应用技术时,工程师们需要考虑环境、封装、精度和成本需求。在对性能有一定要求的场合,编码器往往受到操作环境的影响无法发挥性能,而磁式编码器技术恰恰能满足客户这样的需求。料小车现场粉尘严重,作业环境非常恶劣,同时也是为安全考虑,不适宜工人直接在现场操作。
磁电式增量编码器和磁电式编码器: BEN编码器能够记忆设备的位置,角度和圈数。即一旦位置、角度和圈数固定,什么时候编码器的示值都固定,包括停电后上电。增量型编码器做不到这一点,一般增量型编码器输出两个A、B脉冲信号,和一个Z(L)零位信号,A、B脉冲互差90度相位角,通过脉冲计数可以知道位置,角度和圈数不断增加,通过A,B脉冲信号超前或滞后可以知道正反转,停电后,必须从约定的基准重新开始计数。增量型编码器测量位置,角度和圈数时,需要做后处理,重新投电要做“复零”操作,所以,虽然增量型编码器比型编码器在价格上便宜一些,但随着我国自动化程度的提高,编码器必然会逐步取代增量编码器,还有因为磁电编码器技术特点的原因,成本以逐步接近增量编码器。磁尺使用时将检测装置安装在检测对象上,离磁性标尺一-段距离,且始终与磁性标尺平行。目前大多数天车(也叫行车)是由驾驶员在天车一端的驾驶室内进行操控。人工操控方式效率低、事故率高、成本也高。近年来很多企业开始对天车的操控方式进行自动化改造,他们通常采用格雷母线对天车进行位移检测,这种技术是当前市场上主流的成熟位置检测技术。系统以相互靠近的扁平状的格雷母线和天线箱之间的电磁耦合来进行位置检测和数据通信。磁尺长度一般小于600mm,如果要测量较长的距离,可将若干磁尺接长后使用。
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以上信息由专业从事段式编码尺检测的宝瑾测控于2024/5/1 9:17:26发布
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