P+F值编码器与增量编码器工作原理非常相似。它是一个带有若干个透明和不透明窗口的转动圆盘,用光接收器来收集间断的光束,光脉冲转换成电脉冲后,由电子输出电路去。
倍加福P+F值代码
值编码器和增量编码器之间主要的差别在于位置是怎么样来确定的:增量编码器的位置是从零位标记开始计算的脉冲数量来确定的,而值编码器的位置是由输出代码的读数来确定的,在一位置的读数是的。因此,当电源断开或码盘移位时,值编码器不会丢失实际位置。
然而,当值编码器的电源一旦重启位置值就会立即替代旧值,而一个增量编码器则需要设置零位标记。
输出代码用于位置。很明显会是二进制码,因为它可以很容易被外部设备所处理,但是,二进制码是直接从旋转码盘上取得的,由于同时改变的编码状态位数过一位,所以要求同步输出代码很难。
例如,两个连续的二进制码编码7(0111)变到8(1000),可以注意到所有位的状态都发生了变化。因此,如果你试着读在特定时刻的编码,要保证读数的正确性是很困难的,因为在数据改变的一瞬间同时就有过一位的状态变化。因此,格雷码在二个连续编码之间(甚至于从后一个到个)只有一位二进码状态变化。
格雷码通过一个简单的组合电路就可以很容易被转换为二进制码。
P+F值编码器与增量编码器工作原理,倍加福P+F型号如下:
AVM58N-032K1R0GN-1212 AVM58N-023AARPGN-1212 AVM58N-032AAR0BN-1213
AVM58N-011ABR0BN-1213 AVM58N-011K1R0BN-1213 AVM58N-032K1R0BN-1212
AVM58N-011K1R0BN-1212 AVM58N-011K1R0GN-1212 AVM58N-032K1R0GN-1213
AVM58N-011ABAHGN-1213 AVM58N-032AARHGN-1212 AVM58N-011K1RHGN-1212
AVM58N-011K1RHBN-1213 AVM58N-011K1RHGN-1213 AVM58N-011AARHGN-1212
AVM58N-032AARHGN-1213 AVM58N-032K1RHGN-1212 AVM58N-011AARHGN-1213
AVM58N-011AAR0GN-1213 AVM58I-032K1AHGN-1213 AVM58N-011AAR0BN-1212
AVM58N-011AAA0BN-1212 AVM58N-021K1R0BN-1212 RVI50N-09BK0A3TN-00600
RVI58N-011K1A61N-01024 RHI90N-0HAK1R61N-02048 RVI50N-09BK0A3TN-01024 RHI58N-0BAK1R61N-01024 RHI90N-0HAK1R61N-01024 RVI50N-09BK0A3TN-00500 RHI58N-0BAK1R6XN-01024 RHI90N-0HAK1R66N-01024 RVI58N-011AAR61N-02048 RHI58N-0BAK1R61N-00500 RHI90N-0LAK1R66N-01024 RVI58N-011K1A61N-02500 RVI58N-011K1A61N-02048 RHI90N-0NAK1R66N-01024 RVI58N-011K1R6XN-01024 RVI58N-011K1R61N-05000 RHI90N-0NAK1R61N-01024 RVI58N-011K1A61N-01000 RVI58N-011K1R61N-01000
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