SSI多圈绝对值编码器光电码盘,高精度全数字化,内部机械齿轮结构,无需电池,无信号干扰、零点飘移之虞
SSI数字输出,最快可设时钟频率500KHZ,高速度、高精度控制
每圈13或16位的高分辨率绝对值光电码盘
宽工作电压,极低的耗电流
夹紧法兰、同步法兰或盲孔轴套,国际标准外形结构
与德国各款13位,16位SSI编码器可互换
特性参数
工作电压
10-30Vdc(5Vdc可定制)
消耗电流
<50mA(24Vdc)
输出信号
25位SSI同步串行信号
编码方式
格雷码或纯二进制码
分辨率
4096、65536
连续圈数
4096圈
振动冲击
20g,10~2000Hz;
重复精度
小于2Bit
时钟速率
最快可设时钟频率500KHz,推荐使用125KHz
工作温度
-25~85℃ 或-40~85℃
储存温度
-40~100℃
防护等级
外壳IP67 转轴IP65
允许转速
3000转/分
连接电缆
1米屏蔽电缆 或8芯插头
外形结构
58mm外径,实心轴,盲孔轴(详细尺寸见图纸)
SSI为同步串联信号,实际的两对RS422,一对时钟触发,一对数据发送。
如右图所示,编码器的绝对位置值由接收设备的时钟信号触发,从格雷码高位(MSB)开始,输出与时钟信号同步的串行信号。时钟信号从接收设备发出,以编码器的总位数输出N个中断的脉冲,当不传送信号时,时钟和数据位均是高位,在时钟信号的第一个下降沿,当前值开始贮存,从时钟信号上升沿开始,数据信号开始传送,一个时钟脉冲同步一位数据。
其中:t3为恢复信号,等待下次传送;N=13;16;25;28。根据编码器总位数。
T=4—11us; t1=1—5.5us; t2≤1us; t3=11—15.5us (Clock-及Date-省略未画)。
实际使用中,为保证信号的稳定与较远的传输距离,推荐参数如下:
T=8us(125KHz); t1=4us; t2′(实际读数延迟时间)=3~4us; t3=15us。
数据处理方法:
格雷码:编码器输出为格雷循环码,接收后先以异或的方式,从高位开始解码为二进制码。编码器安装无需找零。安装完毕后,当设备运转到机械零点时将编码器电缆芯线的MIDP线与电源正短触,当前信号即为编码器输出的实际位置,以此信号做计算即可。
纯二进制码:编码器输出为二进制码,从高位开始解码为二进制码。为避免工作行程出现突变数据,建议采用编码器数据值的中间位置作为工作起始位,当编码器安装完毕后,旋转到实际工作起始点,将编码器电缆芯线的MIDP线与电源正短触,当前信号输出即为编码器总位数输出值的零值,MIDP线回到电源0。以后接收到的当前测量值转为二进制码,应做如下处理:将接收到的二进制码转成整数直接就可以进行计算了。
接线定义
注意事项:
* 编码器属精密仪器,请勿敲击、撞击或跌落编码器,尤其在转轴端,请轻拿轻放,小心使用。
* 保证编码器电源在10-30Vdc范围内,并做好隔离,防止电网内大型起动电气对编码器产生冲击。
* 在强电磁干扰的环境下,延长信号线应使用推荐的专用线,如对绞屏蔽电缆。
* 编码器信号线应做到良好接地:2米之内的近距离,电缆里面的屏蔽网两端均应接地;较远距离,编码器金属外壳接地,编码器自带电缆屏蔽网悬空,信号延长电缆屏蔽网在信号接收端单端接地;若信号电缆较长或在户外使用时,应将信号电缆套上金属铁管,并且金属管两端接地使用。
* SSI信号线是带电压的,使用时应防止信号线短接或与电源短接;禁止带电插拔,通电时确保电缆各芯线同时接通。编码器必须断电并无静电焊接或连接,先焊接或连接0V线;排线时,请勿猛力拉拽电缆。
* 编码器的防护等级为IP65,可防水使用,但编码器转轴处请勿浸水。
* 编码器轴与机械连接应选用专用的柔性联轴器。
多圈SSI串行数据格雷码、二进制码,绝对值编码器
SSI协议说明:
电缆输出
芯缆颜色
信号输出
棕色
10—30Vdc (工作电源)
白色
0V GND (电源0V)
蓝色
DIR (旋转方向,注2)
黑色
MID P(零点定位)
绿色
CLOCK+ (时钟正)
黄色
CLOCK- (时钟负)
灰色
DATA+ (数据正)
粉色
DATA- (数据负)
DIR—旋转方向,低电平时,默认为面 对转轴顺时针数据增加,加工作电源高电平时,方向改变为逆时针数据增加;
MID P—零点定位,当与高电平短触时,当前位置数据输出为整个数据的零点位置;正常工作时,与电源0V连接。
Clock/Data--四线的RS422模式,±5V,一对时钟触发、一对数据输出;