主軸編碼器在數控機床方面的應用原理?
主軸編碼器采用與主軸同步的光電脈沖發生器,通過中間軸上的齒輪1:1同步傳輸。數控機床主軸的車削和進給運動之間沒有直接的機械連接。要加工螺紋,進給伺服電機的脈沖數和主軸速度之間必須有對應的關系。主軸脈沖發生器起著連接主軸旋轉和進給運動的作用。
當光盤和主軸的泄漏同時旋轉時,帶和帶上的泄漏縫重疊并移位,由光敏管中光敏管引起的明暗變化引起的電流大小變化,以及電流信號的變化,都是通過整流電路輸出的脈沖。同步脈沖用作切割點和切割工具切割點的控制信號,以防止旋轉螺紋彎曲。特別是在電主軸編碼器的定位控制應用中,為了減少電子接收器的計算任務,當電源打開且機器處于電源或電源故障時,無需返回參考點,可以使用當前位置值。
主軸編碼器進入測量次數最多的步驟,分辨率為13位,這意味著8192+多環絕對位置只能測量圓角的位移,但幸運的是步進齒輪測量周期。循環次數為12,這意味著可以檢測到4096個圓的最大值。主軸編碼器是位移和檢測速度的函數,發送反饋信號形成閉合或半閉合控制器。
數控機床的加工精度主要取決于識別系統的精度。不同類型的數控機床、位置檢測裝置、識別系統的準確性以及測量部件的最大移動速度都不同。安裝在執行單元中的位置檢測裝置(即端部組件)直接測量執行器端部的線性位移和角位移,可以稱為直接測量,形成閉環伺服系統。磁柵和激光干涉儀組合以測量執行單元;使用機床的線性路徑檢測進行測量和檢測。
主軸編碼器的優點是它直接反映了工作臺的線性位移。其缺點是大型機床的檢測裝置和行進時間是一個顯著的限制。
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