光学解码器使用原理

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1、1, 原理:光学解码器的工作原理为一个激光发射头发射激光通过一个被被刻 有五百或一千个镂空格栏的金属圆盘,在圆盘的另一面有一个激光信号接受的 元件,激光每通过一个格栏电脑就标记为 1P,圆盘的转动是和前端齿轮连接一 起转动的, ,而齿轮的转动由齿条的运动而带动。齿条和十字头或射胶二板一起 移动。 2,说明:P 和长度的换算是不一定的,P 只是一个脉冲单位,并不是一个长度 单位,但有一定的换算方法就是齿轮转动一圈的周长被分成 500P。如果是光栅 盘被分成 1000 份,则分成 1000P。所以这有俩个参数。如果光栅盘被分成 500 份,:齿轮的直径和齿轮齿条的加工和配合精度会直接影响光学解码器

2、的测量 精度。但由于解码器一般检测十字头的位移,而不是检测模板的位移,在快要合模的 时候,十字头的位移距离合模板的位移距离是一个曲线函数关系,就存在一定 的换算难度,并且每一台机的函数曲线都是不一样的。所以一般要确定这个换 算比例是痕难的。 3, 原点问题:因为光学解码器是通过检测激光的开关来确定位置,并且光栅 盘的转动是圆形运动,所以不存在一个 0 点起始点,理论上所有点的位置标记 都是一样的。所以在突然断电以后,光学解码器无法记忆当前位置,就会显示 原始位置丢失。需要重新确定原始 0 位。 震雄注塑机中预设 1 和预设 2 的解释,预设 1 为光学解码器的原始 0 位。即每 次原点重至时归

3、零的位置。预设 2 为电脑自动重至位置,在齿条上有一个突出 的点,在光学解码器旁边有一个感应电眼,当突出的点经过感应电眼时,感应 电眼会接通并同时给电脑一个信号,电脑会根据预设 2 的值来对比现在位置并 自动校正。所以在使用中不要随意变动预设二的数值,并且要经常检查预设二 的对应感应是否有点亮。如果这俩个都没问题的话,出现跑原点的可能是很小 的,很多朋友说震雄经常跑原点,那肯定是以上俩项有问题。4, 和电阻尺的对比;在现在使用的电阻尺中有俩种东西,并且是完全不同的 俩种,1,电阻尺:是一个滑动变阻器,根据生产厂家的生产实力不同而精度和 质量存在着很大的不同,价格也有比较大的区别。2,光电耦合行

4、程尺(电子尺) ,工作原理和光学解码器相同,但精度更高, (因为缺少了一个齿轮和齿条的加 工精度影响。并且因为是直线运动,减少了一个原始值的问题。 )主要用在精密 加工设备上面。在震雄也有少部分机型在使用。 5, 优势:一,精度高,理论可以将一个齿轮周长细分成 500 或 1000 份来标 记。齿轮周长一般在 12 厘米左右。电阻尺最多细分成 0.1 厘米,但大部分生 产厂家无法达到这个精度,能达到 0.2 已经非常不错了。但解码器最差也可以 达到 0.05 厘米左右。二,无磨损,因为光学解码器理论上是无接触,所以就不存在磨损的问 题。电阻 电阻尺因为是滑动变阻器,在长时间滑动以后,接触点和碳膜都会不 同程度的磨损,并且由于生产厂家的生产实力和单价问题,使用时间会有非常 大的区别。 6,低压保护在大家都在讨论低压保护的的时候,有几个问题是比较重要的:1,位 置精度,电阻尺由于检测模板移动位置,在快要锁模的时候,位置无法细分, 所以只能粗约的判定到 0.5 厘米左右(已经是比较好的,如果是一般厂家生产 的根本无法达到) ,如果检测十字头位移的话,在快要合模的时候,电阻尺显示 位置会突然从几十跳到 1。 而解码器在这个时候就会发挥英雄本色了,检测十字头的时候,在低压阶段可 以用 P 来显示位置,可以将这个位置细分为 0.002 厘米。

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