光電編碼器信號傳輸?shù)墓饫w實現(xiàn)
增量式光電編碼器不具有計數(shù)和接口電路,價格較低,在實際工程中比較常用。
增量式光電編碼器主要由光源、碼盤、檢測光柵、光電檢測器件和轉(zhuǎn)換電路組成。如圖4所示。碼盤上刻有節(jié)距相等的輻射狀透光縫隙,相鄰兩個透光縫隙之間代表一個增量周期;檢測光柵上刻有A、B兩個與碼盤相對應(yīng)的透光縫隙,用以通過光源、碼盤之間的光線,從而使光電探測器件檢測到光信號。A、B各自的透光縫隙和碼盤上的透光縫隙相等,但A、B兩組透光縫隙錯開1/4節(jié)距,使得光電檢測器件輸出的信號在相位上相差90°電角度。A、B兩相相差90°的正交方波脈沖串,代表被測轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)了一定的角度,A、B之間的相位關(guān)系則反映了被測轉(zhuǎn)軸的旋轉(zhuǎn)方向,即當(dāng)A相超前B相90°,轉(zhuǎn)動方向為正轉(zhuǎn);當(dāng)B相超前A相90°,轉(zhuǎn)動方向為反轉(zhuǎn);Z信號是一個代表零位的脈沖信號,可以用以調(diào)零、對位和重置計數(shù)器。
示意如圖5所示:
當(dāng)碼盤隨著被測轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動時,光源、光欄板與檢測光柵均不動,光線透過碼盤和檢測光柵上的透光縫隙照射到光電檢測器件上,光電檢測器件就輸出兩組相位相差90°電角度的近似于正弦波的電信號,正弦波電信號經(jīng)過比較器,可以得到方波信號。一般增量式編碼器的輸出方式有電壓輸出、互補(bǔ)輸出、集電極開路輸出以及驅(qū)動器輸出。各種傳輸方式的電路如圖6所示:
由于我方的某控制系統(tǒng)遠(yuǎn)離編碼器的安裝處,目前采用了驅(qū)動器輸出方式,驅(qū)動器輸出方式能提高信號的抗干擾能力,用與長距離傳輸。A、B、Z三路脈沖信號分別輸入驅(qū)動器,經(jīng)驅(qū)動器反相后輸出相互正交的脈沖信號(脈沖幅度約3V左右)進(jìn)行遠(yuǎn)距離傳輸,通過檢測脈沖數(shù)即可知道被測轉(zhuǎn)軸的轉(zhuǎn)角或速度信息。信號如圖7所示:
采用三路相互正交的脈沖信號進(jìn)行長距離傳輸,目的是為了提高信號的抗干擾能力。但是,一般編碼器的輸出信號均要求與強(qiáng)電分開傳輸,而在我方具體的應(yīng)用系統(tǒng)中,單獨鋪設(shè)編碼器信號傳輸電路存在施工難度,而且增加了線路的復(fù)雜性。為此,考慮將編碼器輸出信號進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換,采用塑料光纖進(jìn)行傳輸(塑料光纖作為工業(yè)級應(yīng)用場合,具有柔韌性高、不易磨損等特點)。從而可以將光纖與強(qiáng)電纜在同一線槽中鋪設(shè),提高信號傳輸抗干擾的同時,節(jié)省了步線空間并降低了綜合成本。針對輸出的A、B、Z三相脈沖信號,可以直接將其轉(zhuǎn)換為光信號(如圖8所示),使光電編碼器的輸出方式統(tǒng)一規(guī)劃為光信號(電壓輸出、互補(bǔ)輸出、驅(qū)動器輸出、集電極開路輸出均可采用此種方法),而在接收端通過光纖接收器將光信號轉(zhuǎn)換為電信號(如圖9所示)進(jìn)入相應(yīng)的處理電路,進(jìn)行計數(shù)等處理。
選用美國安華高科(Avago TECHNOLOGIES)公司的HFBR-1523Z,HFBR-2523Z光纖收發(fā)器( 6 6 0納米)。這組光纖收發(fā)器最高傳輸速率4 0 K B d,工作溫度范圍0℃~70℃,最大工作電流25mA,光纖采用Ф1塑料光纖。此處需明確波特率和比特率的區(qū)別。波特(baud)是指信號大小方向變化的一個波形,編碼器輸出波特率為1024ps,即每秒傳輸信號波形變化1024個。一個信號波形可以包含一個或多個二進(jìn)制位,例如單比特信號的傳輸速率為9600bit/s,則其波特率為9600baud,它意味著每秒可傳輸9600個二進(jìn)制脈沖。
如果信號波形由2個二進(jìn)制位組成,當(dāng)傳輸速率為9600bit/s時,則其波特率只有4800baud.實驗中選擇光纖收發(fā)器的通信速率為40Kbps時,HFBR-1523Z(發(fā)射),HFBR-2523Z(接收)光纖收發(fā)器可以滿足要求。圖10所示為從示波器上捕獲的波形。檢測發(fā)射器HFBR-1523Z的輸入DATE,波形如上面方波所示,經(jīng)過電光轉(zhuǎn)換,然后通過塑料光纖傳輸,在接受器HFBR-2523Z的1引腳上檢測到的一幀接收號波形(下面),實現(xiàn)了編碼器脈沖信號的光纖傳輸。
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