绝对位置测量系统的高速接口
位置编码器经常应用于以可编程逻辑控制器(PLC)为基础的控制系统。这些系统的线路通常设计为点点连接。当这样的设计要求将位置值快速的传送到PLC 时,通常需要复杂的电缆配置结构。
对于那些时间作为关键因素的应用软件,仍然保持着从编码器到电气控制元件之间的点点通讯。然而,在现在使用的大多数用于连续同步位置传送的点点结构具有下列缺点:
传送可靠性低,
传送速率低,
无自动参数输入,
无安全监控,
较少的监控及诊断功能,
个别类型为绝对位置测量。
由于新的EnDat(编码器数据)接口的发展,HEIDENHAIN 成功开发了适用于所有类型绝对值编码器的从位置编码器到后继电路通过点点通讯的标准接口,并且避免了上述缺点。
点点通讯的标准化接口
带有Endat 接口的位置编码器通过后继电路发送的时钟信号实现双向传送。通过仅四条线,不仅可以传送位置值并且可以快速可靠地传送参数。通过后继电路发送命令给编码器来确定是传送位置值或参数。
位置值传送(图2)由一个起始位及报警位开始。后面为纯二进制代码的位置值及五个CRC 校验位。报警位为所有监控功能的综合信息并可用于故障监控。引发报警的具体说明储存于编码器的存储器中并可通过后继电路读出。
图1:旋转编码器的普通通讯结构
表1:不同接口类型的特点
对于那些时间作为关键因素的应用软件,仍然保持着从编码器到电气控制元件之间的点点通讯。然而,在现在使用的大多数用于连续同步位置传送的点点结构具有下列缺点:
传送可靠性低,
传送速率低,
无自动参数输入,
无安全监控,
较少的监控及诊断功能,
个别类型为绝对位置测量。
由于新的EnDat(编码器数据)接口的发展,HEIDENHAIN 成功开发了适用于所有类型绝对值编码器的从位置编码器到后继电路通过点点通讯的标准接口,并且避免了上述缺点。
点点通讯的标准化接口
带有Endat 接口的位置编码器通过后继电路发送的时钟信号实现双向传送。通过仅四条线,不仅可以传送位置值并且可以快速可靠地传送参数。通过后继电路发送命令给编码器来确定是传送位置值或参数。
位置值传送(图2)由一个起始位及报警位开始。后面为纯二进制代码的位置值及五个CRC 校验位。报警位为所有监控功能的综合信息并可用于故障监控。引发报警的具体说明储存于编码器的存储器中并可通过后继电路读出。
图2:位置值传送开始于一个起始位及一个报警位
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