軸編碼器可用于確定軸的旋轉角度絕對軸編碼器可以從其通電的那一刻起確定其編碼器軸的當前位置。與增量編碼器不同,絕對軸編碼器跟蹤絕對軸位置,而不是相對于其啟動位置的位置。絕對軸編碼器可以使用機械,帶有旋轉圓盤的磁性或光學傳感器,用于確定軸的位置。機械編碼器使用滑動觸點和帶有金屬圖案的圓盤,用于對軸的位置進行編碼。當光盤設備讀取特殊編碼的明暗區域時,磁性編碼器感測圓盤上磁化帶的位置
計算機鼠標中可以使用軸編碼器絕對軸編碼器的位置數據以數字或模擬形式輸出,具體取決于裝置的設計數字數據通常用二進制、格雷碼或二進制編碼的十進制表示。格雷碼是二進制編碼的一種改進形式,相鄰的模式碼僅相差一位,減少了位置數據中的錯誤。數字數據通常可以并行或串行輸出,如異步推薦標準(RS)422也經常支持串行同步接口(SSI)和控制器局域網(CAN)等標準。
相機鏡頭可能使用軸編碼器增量旋轉編碼器,也稱為正交編碼器,測量相對軸運動。這種類型的軸編碼器僅使用兩個光學或機械傳感器來檢測軸從一個角度到下一個角度的旋轉。以跟蹤在機械編碼器中,軸上的凸輪與機械傳感器接觸以指示位置。光學編碼器可以通過光電二極管讀取兩個明暗編碼的軌跡來確定軸的運動
軸編碼器通常用于工業控制。而大多數增量編碼器用90度異相的方波輸出位置數據,有些可以產生正弦波,線性增量編碼器測量直線距離而不是旋轉距離,常用于機床中一些增量式編碼器包括帶有備用電池的存儲器以記錄計數信息。這種類型的軸編碼器與一個參考點結合可用于跟蹤絕對位置,即使在通電時也是如此。光學旋轉軸編碼器通常可以高速旋轉。有些裝置可以每分鐘旋轉30000轉。相比之下,大多數機械編碼器的速度要有限得多。
軸編碼器可用于望遠鏡
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