中文名 | RS485编码器 | 输出信号 | RS485自由协议 |
---|---|---|---|
温度性能 | -35℃ 至 +80℃或定制-40至+85℃ | 供电电压 | 10—30Vdc |
机械上安装有多种安装法兰可以满足客户不同现场安装需求,电气输出接口有RS485自由协议供选择,软件智能设定。 测角度 测长度 测速度的多面手内部绝对值码盘,全数字化计值。RS485自由协议输出,方便连接各种PLC及上位机设备。软件智能设定,多用途、多功能,直接对应单圈角度、多地址设定;通讯波特率设定,分辨率、方向设定。外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。每圈分辨率4096线 特性参数:
波 特 率: 9.6K~11.52K之间可设定 |
|
分 辨 率: 最大12bit=4096(可设定调整) |
消耗电流: <40mA(24V空载) |
允许转速: 3000转/分 |
信号调整: 分辨率、方向设置;可预设位置,外部置位 |
轴 径: 6mm至15mm |
防护等级: 轴IP65,外壳IP67 |
安装形式: 同步法兰,夹紧法兰, 盲孔轴套,方形法兰 |
零点位置: 任意点做起始位,无需找零位 |
地址设定:1~99软件可任意设定 |
连接方式: 标准电缆,M23标准插针 |
最大负荷: 轴向50N 径向100N |
方向设定: 正,反方向可设定 |
抗震动性: 20g,10~2000Hz;100g,6ms |
RS485通讯协议说明:
波特率:4800bps. 9600bps. 19200bps. 38400bps. 115200bps.
帧格式:数据位8位,停止位1位,无奇偶校验,无控制流。
编码器的参数需软件指令对编码器进行设定。
编码器为主动模式时,即编码器主动向上位机发送数据。数据长度为16位16进制ASCII码,格式为:XAB>±DATA↙,即:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
X |
地址 |
> |
± |
DATA |
↙ |
其中,“X”为前导字母,>位分割符,±为符号位。DATA为数据,ASCII格式,10位,由0~9构成,范围为-9,999,999,999~ 9,999,999,999。最后是回车符(0D)。
编码器地址为被动模式时,即问答模式。上位机向编码器发送询问指令,指令为4位16进制ASCII码,格式为:D AB↙。
编程允许线(蓝色)的使用
设置模式时,编码器蓝色线与棕色线并在一起接正电源,白色线接电源地线。此时,编码器的通讯速率固定为19200bps。
非设置模式,即正常工作时,建议将蓝色线与白色线并在一起接电源地线。
六:RS485通讯的注意事项:
1. 通讯速率与传输距离是一对矛盾。速率越高,传输距离越近、但也越稳定,反之亦然。
2. 在外部电磁干扰强时,外部置位线在对编码器置位需接高电平,但置位结束后建议强制接低电平,以防止编码器由于外部干扰而突然回零。
3. 在外部电磁干扰强时,RS485接线最好使用双屏蔽电缆。
4. 多个编码器接上位机时,由于编码器返回数据没有奇偶校验,故建议在上位机编程时在时间上对各个编码器返回的数据进行区分。
5. 当系统中有电动机时,编码器电源需与其他电源隔离。
由于RS485电路是差分形式的,A ,B-都是带电压的,常时间接地或接高电平都会造成RS485电路损坏
485信号: 0V Ub 485B 485A 可编程 |
Modbus信号: 0V Ub B A 零点置位 可编程 |
颜 色: 蓝 棕 白 黑 绿 |
颜 色: 蓝 棕 白 黑 灰 绿 |
RS-485半双工模式接线时将T/R+接对方的A+、T/R-接对方的B-。RS-422全双工模式接线时将T/R+(发+)接对方的RXD+(收+)、T/R-(发-)接对方...
智能仪表是随着80年代初单片机技术的成熟而发展起来的,现在世界仪表市场基本被智能仪表所垄断。究其原因就是企业信息化的需要,企业在仪表选型时其中的一个必要条件就是要具有联网通信接口。最初是数据模拟信号输...
隔离是消除共模干扰的措施之一。对于距离长达数十米的双工或半双工通讯,特别是附近有大的动力设备运行甚至频繁启停的情况,建议两端都采取光电隔离。应该注意干扰是不是由通讯设备所用的电源引入的,特别是附近有变...
2:读参数:(编程允许线接高电平时有效)
上位机发送:D+00+A+0D 编码器回: X+地址+a+方向+波特率+工作状态+工作模式+0D
(编码器地址01,顺时针增加,波特率19200,往复模式,被动模式。)
3:设置地址:(编程允许线接高电平时有效)
上位机发送:D+地址+B+新地址+0D 编码器回: X+地址+b+新地址+0D
(将地址00改为01)
4:设置方向:(编程允许线接高电平时有效)
上位机发送:D+地址+C+新方向+0D 编码器回: X+地址+c+新方向+0D
(将顺时针改为逆时针)
5:设置波特率:(编程允许线接高电平时有效)
上位机发送:D+地址+E+新波特率+0D 编码器回: X+地址+e+新波特率+0D
(将波特率改为19200)
6:设置每圈分辨率:(编程允许线接高电平时有效)
上位机发送:D+地址+F+分辨率+0D 编码器回: X+地址+f+分辨率+0D
(设置分辨率为3600)
7:设置主被动模式:(编程允许线接高电平时有效)
上位机发送:D+地址+I+模式+0D 编码器回: X+地址+i+模式+0D
(设置为问答模式)
2:读参数:(编程允许线接高电平时有效)
上位机发送:D 00 A 0D 编码器回: X 地址 a 方向 波特率 工作状态 工作模式 0D
(编码器地址01,顺时针增加,波特率19200,往复模式,被动模式。)
3:设置地址:(编程允许线接高电平时有效)
上位机发送:D 地址 B 新地址 0D 编码器回: X 地址 b 新地址 0D
(将地址00改为01)
4:设置方向:(编程允许线接高电平时有效)
上位机发送:D 地址 C 新方向 0D 编码器回: X 地址 c 新方向 0D
(将顺时针改为逆时针)
5:设置波特率:(编程允许线接高电平时有效)
上位机发送:D 地址 E 新波特率 0D 编码器回: X 地址 e 新波特率 0D
(将波特率改为19200)
6:设置每圈分辨率:(编程允许线接高电平时有效)
上位机发送:D 地址 F 分辨率 0D 编码器回: X 地址 f 分辨率 0D
(设置分辨率为3600)
7:设置主被动模式:(编程允许线接高电平时有效)
上位机发送:D 地址 I 模式 0D 编码器回: X 地址 i 模式 0D
(设置为问答模式)
-40度到85度,防护等级IP65
Introduction to RS485 RS232 , RS422 , RS423 and RS485 are serial communication methods for computers and devices. RS232 is without doubt the best known interface, because this serial interface is implemented on almost all computers available today. But some of the other interfaces are certainly interesting because they can be used in situations where RS232 is not appropriate. We will conce
RS232 通讯原理 ? RS485 通讯原理? RS422 是什么? RS485接线的正确原理图 常见的 RS485 错误接线 RS-232是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会( EIA)制订并发布的, RS-232在 1962年发布,命名为 EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产 品之间的兼容。 RS-422由 RS-232发展而来,它是为弥补 RS-232之不足而提出 的。为改进 RS-232通信距离短、速率低的缺点, RS-422定义了一种平衡通信接 口,将传输速率提高到 10Mb/s,传输距离延长到 4000英尺(速率低于 100kb/s 时),并允许在一条平衡总线上连接最多 10个接收器。RS-422是一种单机发送、 多机接收的单向、 平衡传输规范, 被命名为 TIA/EIA-422-A 标准。为扩展应用范 围,EIA又于 1983年在 RS-422基础上制
编码器常见故障
1、编码器本身故障:是指编码器本身元器件出现故障,
编码器(图2)
导致其不能产生和输出正确的波形。这种情况下需更换编码器或维修其内部器件。
2、编码器连接电缆故障:这种故障出现的几率 最高,维修中经常遇到,应是优先考虑的因素。通常为编码器电缆断路、短路或接触不良,这时需更换电缆或接头。还应特别注意是否是由于电缆固定不紧,造成松动引起开焊或断路,这时需卡紧电缆。
3、编码器+5V电源下降:是指+5V电源过低, 通常不能低于4.75V,造成过低的原因是供电电源故障或电源传送电缆阻值偏大而引起损耗,这时需检修电源或更换电缆。
4、绝对式编码器电池电压下降:这种故障通常有含义明确的报警,
编码器(图3)
这时需更换电池,如果参考点位置记忆丢失,还须执行重回参考点操作。
5、编码器电缆屏蔽线未接或脱落:这会引入干扰信号,使波形不稳定,影响通信的准确性,必须保证屏蔽线可靠的焊接及接地。
6、编码器安装松动:这种故障会影响位置控制 精度,造成停止和移动中位置偏差量超差,甚至刚一开机即产生伺服系统过载报警,请特别注意。
7、光栅污染 这会使信号输出幅度下降,必须用脱脂棉沾无水酒精轻轻擦除油污。
编码器在OEM市场的应用比例较高,主要应用于机床、电梯、伺服电机配套、纺织机械、包装机械、印刷机械、起重机械等行业。2010年,中国OEM市场的高速增长拉动了编码器市场的迅猛增长,2010年中国编码器市场的市场规模达到13亿元,同比增长42.9%。
从行业来看,电梯、机床和伺服电机配套是编码器的重点应用领域,占整体应用市场53%的市场份额。纺织机械、包装机械和印刷机械等领域目前市场份额较小,编码器一般不直接进入这三个行业,编码器生产企业的竞争主要集中在给这些机械行业提供伺服电机的电机生产厂环节。起重机械目前市场份额也较小,仅占4%-5%。在冶金和电子行业等项目型行业,编码器目前应用比例较低,仅占14%的市场份额。此外,编码器在医疗机械、风电、汽车生产线、混合动力汽车、水利、轨道交通等领域也有一定应用,但应用比例较低。
2010年风电行业自动化产品需求增长达到了50%以上,而电梯、伺服电机、纺织机械以及机床等编码器的主要应用领域增长也比较明显,是拉动增长的主要来源。
从厂商来看,目前欧美品牌占据高端市场,占三分之一以上的市场份额,产品价格定位高端,在重工和风电等新能源领域具有优势;日韩品牌主要占据中端市场,也占三分之一以上的市场份额,产品价格定位中端,在电梯、机床、伺服电机等行业应用较为广泛;而大陆企业主要参与中低端市场的竞争,产品价格较低,以占市场近半销售量仅获得25%的大陆市场销售份额。
市场份额较高的企业包括Heidenhain、Tamagawa、Nemicon、Yuheng、Baumer、Rep、P+F、Danaher、Koyo、Omron等。其中前三名企业市场份额占市场总额的将近50%,市场集中度较高,各企业主要针对的应用行业集中性较高、行业竞争较少。主流厂商业绩增长幅度也有明显差距,增长幅度最大的为60%,增长幅度最小的低于10%。
编码器分为绝对值型和增量型。目前绝对值编码器的价格大约是增量型编码器的4倍以上,国内市场上70%的应用是价格相对经济的增量型编码器,主要应用在如包装、纺织、电梯等行业中仅要求测量转速及对绝对位置测量要求不高的机器设备上。而在高精度机械设备或钢铁、港口及起重等重工业行业,由于对测量的精度要求相对较高,更多情况会使用绝对值编码器。在这些重工业行业应用中,由于工况比较恶劣,所以对编码器的抗冲击和振动等指标要求较高。
随着机械设备自动化程度的提高,编码器产品的应用领域也越来越广泛,客户已不再满足于编码器仅能将物理的旋转信号转换为电信号,还要求编码器集成度更高,产品更加耐用,并且希望能在绝对值编码器中出现更丰富的接口方式,使更多的设备实现智能化。
目前整个工业市场中生产安全及通信安全越来越被重视,国家层面也开始对产品的安全性能提出要求,编码器在安全标准方面也有相应规范,但由于国内编码器市场对产品技术要求相对较低,客户对中低端产品更为青睐。
OMRON编码器是用来测量转速的装置,光电式旋转编码器通过光电转换,可将输出轴的角位移、角速度等机械量转换成相应的电脉冲以数字量输出(REP)。它分为单路输出和双路输出两种。技术参数主要有每转脉冲数(几十个到几千个都有),和供电电压等。单路输出是指旋转编码器的输出是一组脉冲,而双路输出的旋转编码器输出两组A/B相位差90度的脉冲,通过这两组脉冲不仅可以测量转速,还可以判断旋转的方向。