编码器用正旋波跟方波有什么区别

正弦波编码器也属于增量式编码器,与主要方波信号的区别在于其输出信号是正弦波模拟量信号,而不是数字量信号。它的出现主要是为了满足领域的需要-用作的反馈检测元件。在与其它系统相比的基础上,人们需要提高动态特性时可以采用这种正弦波编码器。 

     为了保证良好的电机控制性能,编码器的反馈信号必须能够提供大量的脉冲,尤其是在转速很低的时候,采用传统的增量式编码器产生大量的脉冲,从许多方面来看都有问题,当电机高速旋转(6000rpm)时,传输和处理数字信号是困难的。在这种情况下,处理给的信号所需带宽(例如编码器每转脉冲为10000)将很容易地超过MHz门限;而另一方面采用模拟信号大大减少了上述麻烦,并有能力模拟编码器的大量脉冲。这要感谢正弦和余弦信号的内插法,它为旋转角度提供了计算方法。这种方法可以获得基本正弦的高倍增加,例如可从每转1024个正弦波编码器中,获得每转超过1000,000个脉冲。接受此信号所需的带宽只要稍许大于100KHz即已足够。

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正弦波编码器也属于增量式编码器,与主要方波信号的区别在于其输出信号是正弦波模拟量信号,而不是数字量信号。它的出现主要是为了满足领域的需要-用作的反馈检测元件。在与其它系统相比的基础上,人们需要提高动态特性时可以采用这种正弦波编码器。 

     为了保证良好的电机控制性能,编码器的反馈信号必须能够提供大量的脉冲,尤其是在转速很低的时候,采用传统的增量式编码器产生大量的脉冲,从许多方面来看都有问题,当电机高速旋转(6000rpm)时,传输和处理数字信号是困难的。在这种情况下,处理给的信号所需带宽(例如编码器每转脉冲为10000)将很容易地超过MHz门限;而另一方面采用模拟信号大大减少了上述麻烦,并有能力模拟编码器的大量脉冲。这要感谢正弦和余弦信号的内插法,它为旋转角度提供了计算方法。这种方法可以获得基本正弦的高倍增加,例如可从每转1024个正弦波编码器中,获得每转超过1000,000个脉冲。接受此信号所需的带宽只要稍许大于100KHz即已足够。

编码器用正旋波跟方波有什么区别

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