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1 預(yù)充電回路概述
SINAMICS S120系列為電壓源型變頻器,直流回路采用電容做儲(chǔ)能濾波元件。當(dāng)使用二極管整流時(shí),主回路上電的瞬間,直流母線之間相當(dāng)于短路,為避免瞬間沖擊電流對(duì)功率器件造成損壞,需要通過(guò)預(yù)充電回路對(duì)電容充電,逐步建立直流母線電壓。
SINAMICS S120的整流模塊稱(chēng)為進(jìn)線模塊Line Module。S120的進(jìn)線模塊包括基本型進(jìn)線模塊BLM(Basic Line Module)、非調(diào)節(jié)型進(jìn)線模塊SLM(Smart Line Module)以及調(diào)節(jié)型進(jìn)線模塊ALM(Active Line Module),它們所采用的功率器件不盡相同,因此預(yù)充電回路以及主回路的接線方式也有所不同,下面逐一進(jìn)行介紹。
2 書(shū)本型BLM的預(yù)充電回路及接線方式
BLM為6脈動(dòng)、不可控整流單元不可控整流模塊,根據(jù)功率不同,所采用的整流器件也有所不同。
2.1 20kW及40kW書(shū)本型BLM
這兩檔功率的BLM模塊采用二極管整流,內(nèi)部集成了預(yù)充電回路,如圖1所示,通過(guò)預(yù)充電電阻對(duì)直流母線電容充電。
圖1 20kW及40kW書(shū)本型BLM的預(yù)充電回路
由于在預(yù)充電的過(guò)程中,預(yù)充電電阻以熱能的方式消耗能量,因此不能頻繁地合分閘(應(yīng)間隔3分鐘以上),以避免預(yù)充電電阻過(guò)熱損壞。圖2所示為BLM的典型接線方式,其上電流程為:
(1)主開(kāi)關(guān)合閘的同時(shí),通過(guò)其輔助觸點(diǎn)閉合使能BLM;
(2)通過(guò)開(kāi)關(guān)量或者通訊報(bào)文控制P840參數(shù)啟動(dòng)BLM;
(3)經(jīng)過(guò)P862中設(shè)置的延時(shí)時(shí)間后,BICO參數(shù)r863.1置位,可將此參數(shù)連接至 CU上的一個(gè)DO點(diǎn),用來(lái)控制主回路接觸器合分閘;
(4)主接觸器的輔助觸點(diǎn)可接至CU的DI點(diǎn),作為合閘的反饋信號(hào);
(5)合閘后,電流流過(guò)預(yù)充電電阻,預(yù)充電過(guò)程持續(xù)約1秒鐘,完成后,內(nèi)部邏輯控制旁路接觸器吸合,電流從主回路流入。
注意:如果不通過(guò)P840來(lái)啟動(dòng)BLM,而只是通過(guò)外部邏輯接通主回路,直流回路電壓也能建立,但是此時(shí)旁路接觸器并沒(méi)有閉合,當(dāng)電機(jī)模塊啟動(dòng)、負(fù)載增大時(shí),預(yù)充電電阻上的電壓降也隨之增大,導(dǎo)致直流母線欠電壓故障,預(yù)充電電阻也可能過(guò)熱損壞。
圖2 BLM的典型接線方式
2.2 100kW書(shū)本型BLM
該模塊采用晶閘管整流,如圖3所示,通過(guò)改變晶閘管導(dǎo)通角(相角控制)對(duì)直流母線電容充電,因此不需要預(yù)充電電阻和旁路接觸器。主回路上電后,變頻器控制晶閘管導(dǎo)通角逐漸增大,直至完全導(dǎo)通,預(yù)充電過(guò)程完成進(jìn)入正常運(yùn)行階段。
圖3 100kW書(shū)本型BLM的主回路簡(jiǎn)圖
100kW書(shū)本型BLM的典型接線圖和20kW/40kW的BLM一樣,上電流程也一樣,如2.1節(jié)所述。不同的是,我們必須通過(guò)P840參數(shù)啟動(dòng),才能觸發(fā)晶閘管整流,否則直流母線沒(méi)有電壓。
3 書(shū)本型SLM的預(yù)充電回路
SLM為不可控的整流回饋單元,它的功率器件包括IGBT及反并聯(lián)的二極管,預(yù)充電回路與20kW/40kW書(shū)本型的BLM一樣也集成在模塊內(nèi)部,如圖4所示,同樣不能頻繁地合分閘(應(yīng)間隔3分鐘以上),以避免預(yù)充電電阻過(guò)熱損壞。
圖4 書(shū)本型SLM的預(yù)充電回路
3.1 5kW及10kW書(shū)本型SLM
這兩檔功率的SLM模塊沒(méi)有Drive-CLIQ接口,可以通過(guò)它上面的X21、X22端子進(jìn)行控制和狀態(tài)指示。圖5為5kW及10kW書(shū)本型SLM的典型接線圖,其上電流程為:
(1)主開(kāi)關(guān)合閘的同時(shí),通過(guò)其輔助觸點(diǎn)閉合使能SLM;
(2)這兩款模塊沒(méi)有自己的參數(shù),也不需要通過(guò)控制P840參數(shù)啟動(dòng)SLM,預(yù)充電完成后旁路接觸器自動(dòng)合閘;
(3)可以利用CU上的DO點(diǎn)來(lái)控制主回路接觸器合分閘;
(4)主接觸器的輔助觸點(diǎn)可接至CU的DI點(diǎn),作為合閘的反饋信號(hào);
(5)合閘后,電流流過(guò)預(yù)充電電阻,預(yù)充電過(guò)程持續(xù)約1秒鐘,完成后,內(nèi)部邏輯控制旁路接觸器吸合,電流從主回路流入。
(6)X21的 準(zhǔn)備好 信號(hào)和 報(bào)警 信號(hào)可連接至CU的DI點(diǎn),作為電機(jī)模塊運(yùn)行的必要條件,同時(shí)也可以將CU的DO點(diǎn)連接至X22端子來(lái)禁止SLM的回饋功能或復(fù)位故障。
圖5 5kW及10kW書(shū)本型SLM的典型接線方式
3.2 16kW及以上的書(shū)本型SLM
這些SLM模塊的典型接線圖與20kW/40kW書(shū)本型的BLM一樣,上電流程也一樣,如2.1所述,這里不再贅述。
注意:如果不通過(guò)P840來(lái)啟動(dòng)SLM(16kW及以上),而只是通過(guò)外部邏輯接通主回路,直流回路電壓也能建立,但是此時(shí)旁路接觸器并沒(méi)有閉合,當(dāng)電機(jī)模塊啟動(dòng)、負(fù)載增大時(shí),預(yù)充電電阻上的電壓降也隨之增大,導(dǎo)致直流母線欠電壓故障,預(yù)充電電阻也可能過(guò)熱損毀壞。
4 書(shū)本型ALM的預(yù)充電回路
ALM為可控的整流回饋單元,它的功率器件包括IGBT及反并聯(lián)的二極管,預(yù)充電回路與20kW/40kW書(shū)本型的BLM一樣也集成在模塊內(nèi)部,如圖6所示,同樣不能頻繁地合分閘(應(yīng)間隔3分鐘以上),以避免預(yù)充電電阻過(guò)熱損壞。
西門(mén)子遼寧分公司
圖6 書(shū)本型ALM的預(yù)充電回路
圖7為書(shū)本型ALM以及與之匹配的接口模塊AIM的典型接線圖,其上電流程與20kW/40kW書(shū)本型的BLM一樣,如2.1節(jié)所述,這里不再贅述,下面介紹ALM與AIM之間的接線:
(1)AIM的溫度信號(hào)需要接到ALM的X21端子,否則會(huì)報(bào)F06260 濾波器過(guò)溫;
(2)AIM中散熱風(fēng)扇的供電;
(3)可以通過(guò)外部邏輯禁用散熱風(fēng)扇。
圖7 ALM與AIM的接線圖
注意:如果不通過(guò)P840來(lái)啟動(dòng)ALM,而只是通過(guò)外部邏輯接通主回路,直流回路電壓也能建立,但是此時(shí)旁路接觸器并沒(méi)有閉合,當(dāng)電機(jī)模塊啟動(dòng)、負(fù)載增大時(shí),預(yù)充電電阻上的電壓降也隨之增大,導(dǎo)致直流母線欠電壓故障,預(yù)充電電阻也可能過(guò)熱損壞。
1.1光電編碼器編碼器是傳感器的一種,主要用來(lái)檢測(cè)機(jī)械運(yùn)動(dòng)的速度、位置、角度、距離和計(jì)數(shù)等,許多馬達(dá)控制均需配備編碼器以供馬達(dá)控制器作為換相、速度及位置的檢出等,應(yīng)用范圍相當(dāng)廣泛。按照不同的分類(lèi)方法,編碼器可以分為以下幾種類(lèi)型:
? 根據(jù)檢測(cè)原理,可分為光學(xué)式、磁電式、感應(yīng)式和電容式。
? 根據(jù)輸出信號(hào)形式,可以分為模擬量編碼器、數(shù)字量編碼器。
? 根據(jù)編碼器方式,分為增量式編碼器、式編碼器和混合式編碼器。
光電編碼器是集光、機(jī)、電技術(shù)于一體的數(shù)字化傳感器,主要利用光柵衍射的原理來(lái)實(shí)現(xiàn)位移 數(shù)字變換,通過(guò)光電轉(zhuǎn)換將輸出軸上的機(jī)械幾何位移量轉(zhuǎn)換成脈沖或數(shù)字量的傳感器。典型的光電編碼器由碼盤(pán)、檢測(cè)光柵、光電轉(zhuǎn)換電路(包括光源、光敏器件、信號(hào)轉(zhuǎn)換電路)、機(jī)械部件等組成。光電編碼器具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、精度高、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于精密定位、速度、長(zhǎng)度、加速度、振動(dòng)等方面。
這里我們主要介紹SIMATIC S7系列高速計(jì)數(shù)產(chǎn)品普遍支持的增量式編碼器和式編碼器。
1.2增量式編碼器增量式編碼器提供了一種對(duì)連續(xù)位移量離散化、增量化以及位移變化(速度)的傳感方法。增量式編碼器的特點(diǎn)是每產(chǎn)生一個(gè)輸出脈沖信號(hào)就對(duì)應(yīng)于一個(gè)增量位移,它能夠產(chǎn)生與位移增量等值的脈沖信號(hào)。增量式編碼器測(cè)量的是相對(duì)于某個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)的相對(duì)位置增量,而不能夠直接檢測(cè)出位置信息。
如圖1-1 所示,增量式編碼器主要由光源、碼盤(pán)、檢測(cè)光柵、光電檢測(cè)器件和轉(zhuǎn)換電路組成。在碼盤(pán)上刻有節(jié)距相等的輻射狀透光縫隙,相鄰兩個(gè)透光縫隙之間代表一個(gè)增量周期。檢測(cè)光柵上刻有A、B 兩組與碼盤(pán)相對(duì)應(yīng)的透光縫隙,用以通過(guò)或阻擋光源和光電檢測(cè)器件之間的光線,它們的節(jié)距和碼盤(pán)上的節(jié)距相等,并且兩組透光縫隙錯(cuò)開(kāi)1/4 節(jié)距,使得光電檢測(cè)器件輸出的信號(hào)在相位上相差 90 。當(dāng)碼盤(pán)隨著被測(cè)轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),檢測(cè)光柵不動(dòng),光線透過(guò)碼盤(pán)和檢測(cè)光柵上的透過(guò)縫隙照射到光電檢測(cè)器件上,光電檢測(cè)器件就輸出兩組相位相差 90 的近似于正弦波的電信號(hào),電信號(hào)經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)換電路的信號(hào)處理,就可以得到被測(cè)軸的轉(zhuǎn)角或速度信息。
圖1-1 增量式編碼器原理圖
一般來(lái)說(shuō),增量式光電編碼器輸出 A、B 兩相相位差為 90 的脈沖信號(hào)(即所謂的兩相正交輸出信號(hào)),根據(jù) A、B 兩相的先后位置關(guān)系,可以方便地判斷出編碼器的旋轉(zhuǎn)方向。另外,碼盤(pán)一般還提供用作參考零位的 N 相標(biāo)志(指示)脈沖信號(hào),碼盤(pán)每旋轉(zhuǎn)一周,會(huì)發(fā)出一個(gè)零位標(biāo)志信號(hào)。
圖1-2 增量式編碼器輸出信號(hào)
1.3式編碼器式編碼器的原理及組成部件與增量式編碼器基本相同,與增量式編碼器不同的是,式編碼器用不同的數(shù)碼來(lái)指示每個(gè)不同的增量位置,它是一種直接輸出數(shù)字量的傳感器。
圖1-3式編碼器原理圖
如圖1-3所示,式編碼器的圓形碼盤(pán)上沿徑向有若干同心碼道,每條碼道上由透光和不透光的扇形區(qū)相間組成,相鄰碼道的扇區(qū)數(shù)目是雙倍關(guān)系,碼盤(pán)上的碼道數(shù)就是它的二進(jìn)制數(shù)碼的位數(shù)。在碼盤(pán)的一側(cè)是光源,另一側(cè)對(duì)應(yīng)每一碼道有一光敏元件。當(dāng)碼盤(pán)處于不同位置時(shí),各光敏元件根據(jù)受光照與否轉(zhuǎn)換出相應(yīng)的電平信號(hào),形成二進(jìn)制數(shù)。顯然,碼道越多,分辨率就越高,對(duì)于一個(gè)具有 n 位二進(jìn)制分辨率的編碼器,其碼盤(pán)必須有 n 條碼道。
根據(jù)編碼方式的不同,式編碼器的兩種類(lèi)型碼盤(pán)(二進(jìn)制碼盤(pán)和格雷碼碼盤(pán)),如圖1-4 所示。
圖1-4 式編碼器碼盤(pán)
式編碼器的特點(diǎn)是不需要計(jì)數(shù)器,在轉(zhuǎn)軸的任意位置都可讀出一個(gè)固定的與位置相對(duì)應(yīng)的數(shù)字碼,即直接讀出角度坐標(biāo)的值。另外,相對(duì)于增量式編碼器,式編碼器不存在累積誤差,并且當(dāng)電源切除后位置信息也不會(huì)丟失。
2 編碼器輸出信號(hào)類(lèi)型一般情況下,從編碼器的光電檢測(cè)器件獲取的信號(hào)電平較低,波形也不規(guī)則,不能直接用于控制、信號(hào)處理和遠(yuǎn)距離傳輸,所以在編碼器內(nèi)還需要對(duì)信號(hào)進(jìn)行放大、整形等處理。經(jīng)過(guò)處理的輸出信號(hào)一般近似于正弦波或矩形波,因?yàn)榫匦尾ㄝ敵鲂盘?hào)容易進(jìn)行數(shù)字處理,所以在控制系統(tǒng)中應(yīng)用比較廣泛。
增量式光電編碼器的信號(hào)輸出有集電極開(kāi)路輸出、電壓輸出、線驅(qū)動(dòng)輸出和推挽式輸出等多種信號(hào)形式。
2.1集電極開(kāi)路輸出集電極開(kāi)路輸出是以輸出電路的晶體管發(fā)射極作為公共端,并且集電極懸空的輸出電路。根據(jù)使用的晶體管類(lèi)型不同,可以分為NPN集電極開(kāi)路輸出(也稱(chēng)作漏型輸出,當(dāng)邏輯 1 時(shí)輸出電壓為 0V,如圖2-1所示)和PNP集電極開(kāi)路輸出(也稱(chēng)作源型輸出,當(dāng)邏輯 1 時(shí),輸出電壓為電源電壓,如圖2-2所示)兩種形式。在編碼器供電電壓和信號(hào)接受裝置的電壓不一致的情況下可以使用這種類(lèi)型的輸出電路。
圖2-1 NPN 集電極開(kāi)路輸出
圖2-2 PNP集電極開(kāi)路輸出
對(duì)于PNP型的集電極開(kāi)路輸出的編碼器信號(hào),可以接入到漏型輸入的模塊中,具體的接線原理如圖2-3所示。
注意:PNP型的集電極開(kāi)路輸出的編碼器信號(hào)不能直接接入源型輸入的模塊中。
圖2-3 PNP型輸出的接線原理
對(duì)于NPN型的集電極開(kāi)路輸出的編碼器信號(hào),可以接入到源型輸入的模塊中,具體的接線原理如圖2-4所示。
注意:NPN型的集電極開(kāi)路輸出的編碼器信號(hào)不能直接接入漏型輸入的模塊中。
圖2-4 NPN型輸出的接線原理
2.2 電壓輸出型電壓輸出是在集電極開(kāi)路輸出電路的基礎(chǔ)上,在電源和集電極之間接了一個(gè)上拉電阻,這樣就使得集電極和電源之間能有了一個(gè)穩(wěn)定的電壓狀態(tài),如圖2-5。一般在編碼器供電電壓和信號(hào)接受裝置的電壓一致的情況下使用這種類(lèi)型的輸出電路。
圖2-5 電壓輸出型
2.3 推挽式輸出推挽式輸出方式由兩個(gè)分別為 PNP 型和 NPN 型的三極管組成,如圖2-6所示。當(dāng)其中一個(gè)三極管導(dǎo)通時(shí),另外一個(gè)三極管則關(guān)斷,兩個(gè)輸出晶體管交互進(jìn)行動(dòng)作。
這種輸出形式具有高輸入阻抗和低輸出阻抗,因此在低阻抗情況下它也可以提供大范圍的電源。由于輸入、輸出信號(hào)相位相同且頻率范圍寬,因此它還適用于長(zhǎng)距離傳輸。
推挽式輸出電路可以直接與 NPN 和 PNP 集電極開(kāi)路輸入的電路連接,即可以接入源型或漏型輸入的模塊中。
圖2-6 推挽式輸出
2.4 線驅(qū)動(dòng)輸出如圖 2-7所示,線驅(qū)動(dòng)輸出接口采用了專(zhuān)用的 IC 芯片,輸出信號(hào)符合RS-422 標(biāo)準(zhǔn),以差分的形式輸出,因此線驅(qū)動(dòng)輸出信號(hào)抗干擾能力更強(qiáng),可以應(yīng)用于高速、長(zhǎng)距離數(shù)據(jù)傳輸?shù)膱?chǎng)合,同時(shí)還具有響應(yīng)速度快和抗噪聲性能強(qiáng)的特點(diǎn)。
圖2-7 線驅(qū)動(dòng)輸出
說(shuō)明:除了上面所列的幾種編碼器輸出的接口類(lèi)型外,現(xiàn)在好多廠家生產(chǎn)的編碼器還具有智能通信接口,比如PROFIBUS總線接口。這種類(lèi)型的編碼器可以直接接入相應(yīng)的總線網(wǎng)絡(luò),通過(guò)通信的方式讀出實(shí)際的計(jì)數(shù)值或測(cè)量值,這里不做說(shuō)明。
3 高速計(jì)數(shù)模塊與編碼器的兼容性高速計(jì)數(shù)模塊主要用于評(píng)估接入模塊的各種脈沖信號(hào),用于對(duì)編碼器輸出的脈沖信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù)和測(cè)量等。西門(mén)子SIMATIC S7的全系列產(chǎn)品都有支持高速計(jì)數(shù)功能的模塊,可以適應(yīng)于各種不同場(chǎng)合的應(yīng)用。
根據(jù)產(chǎn)品功能的不同,每種產(chǎn)品高速計(jì)數(shù)功能所支持的輸入信號(hào)類(lèi)型也各不相同,在系統(tǒng)設(shè)計(jì)或產(chǎn)品選型時(shí)要特別注意。下表3-1給出了西門(mén)子高速計(jì)數(shù)產(chǎn)品與編碼器的兼容性信息,供選型時(shí)參考。
表3-1 高速計(jì)數(shù)產(chǎn)品與編碼器的兼容性
SIMATIC S7 系列產(chǎn)品
增量型編碼器
值
編碼器
24V PNP
24V NPN
24V推挽式
5V 差分
SSI
S7-200 /
S7-200 Smart
CPU 集成的HSC
-
-
S7-1200
CPU 集成的HSC
-
-
S7-300
CPU31xC 集成的 HSC
-
-
-
FM350-1
-
FM350-2
-
-
-
SM338
-
-
-
-
S7-400
FM450-1
-
ET200S
1Count 24V
-
-
1Count 5V
-
-
-
-
1SSI
-
-
-
-
S7-1500
TM Count 2x24V
-
-
TM PosInput2
-
-
-
ET200SP
TM Count 1x24V
-
-
TM PosInput1
-
-
-
兼容; - 不兼容
4 編碼器使用的常見(jiàn)問(wèn)題4.1 編碼器選型時(shí)要考慮哪些參數(shù)在編碼器選型時(shí),可以綜合考慮以下幾個(gè)參數(shù):
? 編碼器類(lèi)型:根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)合和控制要求確定選用增量型編碼器還是性編碼器。
? 輸出信號(hào)類(lèi)型:對(duì)于增量型編碼根據(jù)需要確定輸出接口類(lèi)型(源型、漏型)。
? 信號(hào)電壓等級(jí):確認(rèn)信號(hào)的電壓等級(jí)(DC24V、DC5V等)。
? 大輸出頻率:根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)合和需求確認(rèn)大輸出頻率及分辨率、位數(shù)等參數(shù)。
? 安裝方式、外形尺寸:綜合考慮安裝空間、機(jī)械強(qiáng)度、軸的狀態(tài)、外觀規(guī)格、機(jī)械壽命等要求。
4.2 如何判斷編碼器的好壞可以通過(guò)以下幾種方法判斷編碼器的好壞:
? 將編碼器接入 PLC的高速計(jì)數(shù)模塊,通過(guò)讀取實(shí)際脈沖個(gè)數(shù)或碼值來(lái)判斷編碼器輸出是否正確。
? 通過(guò)示波器查看編碼器輸出波形,根據(jù)實(shí)際的輸出波形來(lái)判斷編碼器是否正常。
? 通過(guò)萬(wàn)用表的電壓檔來(lái)測(cè)量編碼器輸出信號(hào)電壓來(lái)判斷編碼器是否正常,具體操作方法如下:
1)編碼器為NPN晶體管輸出時(shí),用萬(wàn)用表測(cè)量電源正極和信號(hào)輸出線之間的電壓
導(dǎo)通時(shí)輸出電壓接近供電電壓
關(guān)斷時(shí)輸出電壓接近 0V
2)編碼器為PNP晶體管輸出時(shí),用萬(wàn)用表測(cè)量測(cè)量電源負(fù)極和信號(hào)輸出線之間的電壓
導(dǎo)通時(shí)輸出電壓接近供電電壓
關(guān)斷時(shí)輸出電壓接近 0V
4.3 計(jì)數(shù)不準(zhǔn)確的原因及相應(yīng)的避免措施在實(shí)際應(yīng)用中,導(dǎo)致計(jì)數(shù)或測(cè)量不準(zhǔn)確的原因很多,其中主要應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
? 編碼器安裝的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境有抖動(dòng),編碼器和電機(jī)軸之間有松動(dòng),沒(méi)有固定緊。
? 旋轉(zhuǎn)速度過(guò)快,超出編碼器的高響應(yīng)頻率。
? 編碼器的脈沖輸出頻率大于計(jì)數(shù)器輸入脈沖高頻率。
? 信號(hào)傳輸過(guò)程中受到干擾。
針對(duì)以上問(wèn)題的避免措施:
? 檢查編碼器的機(jī)械安裝,是否打滑、跳齒、齒輪齒隙是否過(guò)大等。
? 計(jì)算一下高脈沖頻率,是否接近或超過(guò)了極限值。
? 確保高速計(jì)數(shù)模塊能夠接收的大脈沖頻率大于編碼器的脈沖輸出頻率。
? 檢查信號(hào)線是否過(guò)長(zhǎng),是否使用屏蔽雙絞線,按要求做好接地,并采取必要抗干擾措施。
4.4空閑的編碼器信號(hào)線該如何處理在實(shí)際的應(yīng)用中,可能會(huì)遇到不需要或者模塊不支持的信號(hào)線,例如:
? 對(duì)于帶零位信號(hào)的AB正交編碼器(A、B、N),模塊不支持N相輸入或者不需要Z信號(hào)。
? 對(duì)于差分輸出信號(hào)(A、/A,B、/B,N、/N),模塊不支持反向信號(hào)(/A,/B,/N)的輸入。
對(duì)于這些信號(hào)線,不需要特殊的處理,可以直接放棄不用!
4.5增量信號(hào)多重評(píng)估能否提高計(jì)數(shù)頻率對(duì)于增量信號(hào),可以組態(tài)多重評(píng)估模式,包括雙重評(píng)估和四重評(píng)估。四重評(píng)估是指同時(shí)對(duì)信號(hào) A 和B 的正跳沿和負(fù)跳沿進(jìn)行判斷,進(jìn)而得到計(jì)數(shù)值,如圖4-1所示。對(duì)于四重評(píng)估的模式,因?yàn)閷?duì)一個(gè)脈沖進(jìn)行了四倍的處理(四次評(píng)估),所以讀到的計(jì)數(shù)值是實(shí)際輸入脈沖數(shù)的四倍,通過(guò)對(duì)信號(hào)的多重評(píng)估可以提高測(cè)量的分辨率。
圖4-1 四重評(píng)估原理圖
通過(guò)以上對(duì)增量信號(hào)多重評(píng)估原理的分析可以看出,多重評(píng)估只是在原計(jì)數(shù)脈沖的基礎(chǔ)上對(duì)計(jì)數(shù)值作了倍頻處理,而實(shí)際上對(duì)實(shí)際輸入脈沖頻率沒(méi)有影響,所以也不會(huì)提高模塊的大計(jì)數(shù)頻率。例如,F(xiàn)M350-2的大計(jì)數(shù)頻率為10kHz,那么即使配置為四重評(píng)估的模式,其大的計(jì)數(shù)頻率還是10kHz。
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