BM18-A1多圈编码器
概述
10位(12位)多圈值编码器是专门为执行器行业和自动化行业研制开发的,可测量和记忆角度的位置,在量程范围内旋转角度和旋转圈数信息具有性。
采用SSI接口(同步串行接口)传输单圈角度和多圈圈数值(UART可选配),该编码器12位单圈分辨率为4096(0.087度),多圈多可记忆4096圈,单5V工作电压,掉电不丢失信号(不需要电池供电,机械记忆),机械零位可任意设定。抗干扰能力强,抗震、防尘。
基本工作原理
该编码器属于精密光电、磁混合编码器,它集精密机、电、光、磁技术于一体。单圈角度由磁性编码器完成,多圈圈数通过6只光电编码盘记忆,所以编码器记忆的是位置信息,无论编码器上电与否,编码器都能记忆量程范围内的任何角度和圈数。6只编码盘记忆的是格雷码信息,通过CPU转换成自然二进制码输出。
主要参数
电路接口
信号输出采用5芯扁排线连接,信号线排序如图3所示。引脚定义见表1。
图3 信号输出定义示意图
表1 编码器信号输出排线引脚定义
安装尺寸
编码器安装尺寸见图2、图3.
图2 编码器外形尺寸
注意事项:
1、 多圈值编码器轴端和客户安装端(φ5)同心度<0.20mm;
2、 轴承型号为MR128ZZ(12*8*3.5)轴承,为轻载轴承,轴端严禁击打或承受较大的负载;
SSI通信协议
(一)SSI通信数据格式
SSI通信共计4字节,前3字节为角度数据,后1字节为累加和校验码。累加和是编码器多圈数值和单圈角度的3字节的累加和。
图4为SSI通信数据格式。
图4 单圈12位精度编码器角度读出时序图
(二)机械零位设置时序
机械零位设置时序见图5,用户可以通过程序将编码器的任何位置设置成零点位置,有利于用户安装调试。
图5单圈12位精度编码器角度读出时序图
角度输出时序注意事项:
1、CS必须在CLK的高电平期间变为低。
2、CS变为低后,经过短tCLK的时间后,在CLK高电平期间编码器准备数据,低电平期间用户读出数据,10ustCLK500us。
3、CLK高电平至少保持tCLK/2的时间。
4、任何时刻CS拉高后,通信立刻终止。
5、需要注意的是:通信结束后要及时将CS变为高电平,否则编码器不会退出通信程序。
6、如果单圈精度是10位,读出的后两位B1,B0舍弃就可。
UART通信协议
1、UART通信数据格式
UART采用8为数据异步通信格式,默认波特率为9600,UART异步通信数据格式见图6。
图6 UART异步通信数据格式
2、UART通信协议
用户系统向编码器发送0A0H命令后,编码器就立刻向用户系统发送当前的3字节角度数据和1字节累加和校验码,共4字节,操作过程如下:
(1)用户发送命令字:0A0H
(2)编码器发送角度第1字节:A11~A4
(3)编码器发送角度第2字节:A3~A0,B11~B8
(4)编码器发送角度第3字节:B7~B0
(5)编码器发送累加和校验码:C7~C0
注意:
(1)A11~A0为12位多圈数值;B11~B0为12位单圈角度;C7~C0为8位累加和校验码,数据格式见图4.
(2)累加和是编码器多圈数值和单圈角度的3字节的累加和,不包含命令字0A0H。
(2)如果单圈精度是10位,读出的后两位B1,B0舍弃就可。
(3)在波特率9600的速度下,编码器的转速不能太快,否则角度数据有可能出现跳变(不是编码器本身的跳变,是因为通信速度慢,在UART的通信过程中,编码器仍在转动而形成的)。