如何選擇軸
編碼器與無軸承編碼器
軸編碼器通常包含光傳感器和光柵,當軸旋轉時,光柵會中斷傳感器的光路,產生電脈沖,從而進行角度測量。這種機制在良性條件下,測量適當精度時,表現良好。然而,在惡劣或室外環境中,尤其是在要求角度測量精度小于1°的情況下,光學傳感器可能因不穩固、易受極端溫度影響、異物和沖擊等問題而表現不佳。
圖為海德漢RON系列空心軸編碼器照片
軸編碼器的替代技術
當光學編碼器不滿足需求時,可以考慮使用基于電容、磁性或電感技術的軸編碼器。電容式傳感器在惡劣環境中同樣不可靠,而磁傳感器雖能在惡劣條件下工作,但測量性能受限,且易受直流電場影響。電感式編碼器(incoders)作為較新的選擇,因其堅固、緊湊的設計,以及與傳統電感器件(如解碼器或RVDT)相似的可靠性和性能,正逐漸受到關注。
軸編碼器的安裝與對中問題
感應式軸編碼器雖然比光學編碼器更堅固,但安裝時仍需注意對中問題。軸在編碼器內的軸承中旋轉,這些軸承通常較小,不適合重載。若安裝公差較大,可考慮使用柔性聯軸器來減少錯位效應,但需注意這可能會影響角度測量精度。
無軸承編碼器的優勢與應用
為避免對中問題,可選擇無軸承編碼器。無軸承編碼器通常分為定子和轉子兩部分,分別固定在主機系統的主機架和旋轉元件上。這種設計使得編碼器依賴主機系統的軸承,而非編碼器自身的軸承,從而減少了安裝和對中的復雜性。
無軸承編碼器的傳感技術
無軸承編碼器常用的傳感技術包括光學和感應式。光學環編碼器在不干凈或不穩定的環境中可能存在問題,需要仔細考慮安裝公差。而感應環編碼器則能在極端溫度和臟亂環境中可靠工作,且對不對中的包容性更大。
尺寸與形狀考慮
選擇無軸承編碼器時,尺寸和形狀往往是重要考慮因素。軸編碼器雖然結構緊湊,但對于通孔大于50mm的應用來說,選擇可能受限。而無軸承編碼器則非常適合低軸向高度或大孔徑的場合,大孔設計允許電纜、管道或機械元件穿過編碼器中間。
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