西门子分公司
信誉**,客户至上是公司成立之初所确立的宗旨,在公司**的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。“假一罚十”一直是我公司的主动承诺。
承诺一:1、保证全新原装进口 承诺二:2、保证安全准时发货
承诺三:3、保证售后服务质量
流程一:1、客户确认所需采购产品型号
流程二:2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期,拟一份详细正规报价单
流程三:3,客户收到报价单并确认型号无误后订购产品
流程四:4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同
流程五:5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额汇款到公司开户行
流程六:6、我公司财务查到款后,业务员安排发货并通知客户跟踪运单
2012年4月1日,西门子工业于*23届中国国际玻璃工业技术展览会(China Glass 2012)期间在上海成功举办了“西门子玻璃工业日”。提出了玻璃工业全厂级自动化解决方案PWA(Plant Wide Automation),帮助企业淘汰落后产能,实现产业优化。
与会*从中国玻璃工业的现状及趋势谈起,分析了当前玻璃行业客户的需求,西门子工业领域对此提出了西门子的玻璃行业解决之道。
中国建筑玻璃与工业玻璃协会副会长张景焘分析了中国玻璃工业发展的现状及趋势,认为行业发展模式仍是粗放型:结构性产能过剩;产业链短,附加值低,深加工不足;部分关键工艺和装备水平偏低;节能减排技术亟待提升。而另一方面玻璃市场需求将随**性住房建设需求稳步增长,与此同时国家关于‘节能减排’、‘扩大内需’以及‘经济战略调整’等产业政策导向和新型朝阳产业发展等均为玻璃工业带来难得的发展机遇。
作为玻璃行业客户代表,中国凯盛国际工程有限公司蚌埠分公司总经理邢宝山分享了玻璃行业厂商的真实需求,指出国内市场普通玻璃将从快速增长转为平稳缓长,但对高端产品和精深加工产品将保持旺盛需求。玻璃工业企业应加快技术改造,提升工艺技术及装备水平,以品种质量、节能减排、装备完善、安全生产和量化融合为重点,大力推进现有生产线技术改造与升级。
而西门子(中国)有限公司流程行业部总经理李劲松博士,以及上海西门子工业自动化有限公司投标部经理韩振宇则针对这些问题介绍了西门子玻璃行业的解决方案。西门子将专业的技术方案与专业的服务相结合,提供了基于全集成自动化 (TIA) 和全集成能源管理 (TIP) 的各种产品与系统的全厂级自动化解决方案PWA (Plant Wide Automation),将玻璃制造行业自动化解决方案提升到了一个新水平。西门子工业技术研发团队凭借*的创新型产品组合为玻璃企业量身定制解决方案,扩展到从工艺设计到自动化系统设计的每一环节,使全厂得以轻松实现高效高质,低碳节能的要求。不管是浮法玻璃、中空玻璃,还是**薄玻璃的生产,节能增效、较高工艺标准贯穿了整个玻璃的生产流程。这将有效的实现玻璃生产的高效性、灵活性、安全性及低耗能。
西门子工业在同期举办的2012中国国际玻璃工业技术展览会上以“节能增效:全厂级自动化 - 西门子玻璃行业解决之道”为理念亮相展会,通过设备及展板现场演示,向来自玻璃工业的*和专业观众介绍西门子 “玻璃行业成套解决方案”, “玻璃解决方案”, “能源优化解决方案”,和“过程及分析仪表解决方案”。
编码器是传感器的一种,主要用来检测机械运动的速度、位置、角度、距离和计数等,许多马达控制均需配备
编码器以供马达控制器作为换相、速度及位置的检出等,应用范围相当广泛。按照不同的分类方法,编码器可
以分为以下几种类型:
? 根据检测原理,可分为光学式、磁电式、感应式和电容式。
? 根据输出信号形式,可以分为模拟量编码器、数字量编码器。
? 根据编码器方式,分为增量式编码器、**式编码器和混合式编码器。
光电编码器是集光、机、电技术于一体的数字化传感器,主要利用光栅衍射的原理来实现位移——数字变换,
通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。典型的光电编码器由码盘、检测光
栅、光电转换电路(包括光源、光敏器件、信号转换电路)、机械部件等组成。光电编码器具有结构简单、精
度高、寿命长等优点,广泛应用于精密定位、速度、长度、加速度、振动等方面。
这里我们主要介绍SIMATIC S7系列高速计数产品普遍支持的增量式编码器和**式编码器。
增量式编码器提供了一种对连续位移量离散化、增量化以及位移变化(速度)的传感方法。增量式编码器的
特点是每产生一个输出脉冲信号就对应于一个增量位移,它能够产生与位移增量等值的脉冲信号。增量式编
码器测量的是相对于某个基准点的相对位置增量,而不能够直接检测出**位置信息。
如图1-1 所示,增量式编码器主要由光源、码盘、检测光栅、光电检测器件和转换电路组成。在码盘上刻有节
距相等的辐射状透光缝隙,相邻两个透光缝隙之间代表一个增量周期。检测光栅上刻有A、B 两组与码盘相对
应的透光缝隙,用以通过或阻挡光源和光电检测器件之间的光线,它们的节距和码盘上的节距相等,并且两组
透光缝隙错开1/4 节距,使得光电检测器件输出的信号在相位上相差 90°。当码盘随着被测转轴转动时,检测
光栅不动,光线透过码盘和检测光栅上的透过缝隙照射到光电检测器件上,光电检测器件就输出两组相位相
差 90°的近似于正弦波的电信号,电信号经过转换电路的信号处理,就可以得到被测轴的转角或速度信息。
图1-1 增量式编码器原理图
一般来说,增量式光电编码器输出 A、B 两相相位差为 90°的脉冲信号(即所谓的两相正交输出信号),根据
A、B 两相的先后位置关系,可以方便地判断出编码器的旋转方向。另外,码盘一般还提供用作参考零位的 N
相标志(指示)脉冲信号,码盘每旋转一周,会发出一个零位标志信号。
图1-2 增量式编码器输出信号
**式编码器的原理及组成部件与增量式编码器基本相同,与增量式编码器不同的是,**式编码器用不同的
数码来指示每个不同的增量位置,它是一种直接输出数字量的传感器。
图1-3**式编码器原理图
如图1-3所示,**式编码器的圆形码盘上沿径向有若干同心码道,每条码道上由透光和不透光的扇形区相间组
成,相邻码道的扇区数目是双倍关系,码盘上的码道数就是它的二进制数码的位数。在码盘的一侧是光源,
另一侧对应每一码道有一光敏元件。当码盘处于不同位置时,各光敏元件根据受光照与否转换出相应的电平信
号,形成二进制数。显然,码道越多,分辨率就越高,对于一个具有 n 位二进制分辨率的编码器,其码盘必须
有 n 条码道。
根据编码方式的不同,**式编码器的两种类型码盘(二进制码盘和格雷码码盘),如图1-4 所示。
图1-4 **式编码器码盘
**式编码器的特点是不需要计数器,在转轴的任意位置都可读出一个固定的与位置相对应的数字码,即直接
读出角度坐标的**值。另外,相对于增量式编码器,**式编码器不存在累积误差,并且当电源切除后位置
信息也不会丢失。
一般情况下,从编码器的光电检测器件获取的信号电平较低,波形也不规则,不能直接用于控制、信号处理
和远距离传输,所以在编码器内还需要对信号进行放大、整形等处理。经过处理的输出信号一般近似于正弦波
或矩形波,因为矩形波输出信号容易进行数字处理,所以在控制系统中应用比较广泛。
增量式光电编码器的信号输出有集电极开路输出、电压输出、线驱动输出和推挽式输出等多种信号形式。
集电极开路输出是以输出电路的晶体管发射较作为公共端,并且集电极悬空的输出电路。根据使用的晶体管
类型不同,可以分为NPN集电极开路输出(也称作漏型输出,当逻辑 1 时输出电压为 0V,如图2-1所示)和
PNP集电极开路输出(也称作源型输出,当逻辑 1 时,输出电压为电源电压,如图2-2所示)两种形式。在编
码器供电电压和信号接受装置的电压不一致的情况下可以使用这种类型的输出电路。
图2-1 NPN 集电极开路输出
西门子分公司
图2-2 PNP集电极开路输出
对于PNP型的集电极开路输出的编码器信号,可以接入到漏型输入的模块中,具体的接线原理如图2-3所示。
注意:PNP型的集电极开路输出的编码器信号不能直接接入源型输入的模块中。
图2-3 PNP型输出的接线原理
对于NPN型的集电极开路输出的编码器信号,可以接入到源型输入的模块中,具体的接线原理如图2-4所示。
注意:NPN型的集电极开路输出的编码器信号不能直接接入漏型输入的模块中。
图2-4 NPN型输出的接线原理
电压输出是在集电极开路输出电路的基础上,在电源和集电极之间接了一个上拉电阻,这样就使得集电极和电
源之间能有了一个稳定的电压状态,如图2-5。一般在编码器供电电压和信号接受装置的电压一致的情况下使
用这种类型的输出电路。
图2-5 电压输出型
推挽式输出方式由两个分别为 PNP 型和 NPN 型的三极管组成,如图2-6所示。当其中一个三极管导通时,另
外一个三极管则关断,两个输出晶体管交互进行动作。
这种输出形式具有高输入阻抗和低输出阻抗,因此在低阻抗情况下它也可以提供大范围的电源。由于输入、输
出信号相位相同且频率范围宽,因此它还适用于长距离传输。
推挽式输出电路可以直接与 NPN 和 PNP 集电极开路输入的电路连接,即可以接入源型或漏型输入的模块中。
图2-6 推挽式输出
如图 2-7所示,线驱动输出接口采用了**的 IC 芯片,输出信号符合RS-422 标准,以差分的形式输出,因此
线驱动输出信号抗干扰能力更强,可以应用于高速、长距离数据传输的场合,同时还具有响应速度快和抗噪声
性能强的特点。
图2-7 线驱动输出
说明:除了上面所列的几种编码器输出的接口类型外,现在好多厂家生产的编码器还具有智能通信接口,比如
PROFIBUS总线接口。这种类型的编码器可以直接接入相应的总线网络,通过通信的方式读出实际的计数值或
测量值,这里不做说明。
高速计数模块主要用于评估接入模块的各种脉冲信号,用于对编码器输出的脉冲信号进行计数和测量等。西门
子SIMATIC S7的全系列产品都有支持高速计数功能的模块,可以适应于各种不同场合的应用。
根据产品功能的不同,每种产品高速计数功能所支持的输入信号类型也各不相同,在系统设计或产品选型时要
特别注意。下表3-1给出了西门子高速计数产品与编码器的兼容性信息,供选型时参考。
表3-1 高速计数产品与编码器的兼容性
SIMATIC S7 系列产品
增量型编码器
**值
编码器
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
√
√
√
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-
S7-300
CPU31xC 集成的 HSC
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-
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-
-
FM350-1
√
√
√
√
-
FM350-2
√
-
√
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-
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
在编码器选型时,可以综合考虑以下几个参数:
? 编码器类型:根据应用场合和控制要求确定选用增量型编码器还是**性编码器。
? 输出信号类型:对于增量型编码根据需要确定输出接口类型(源型、漏型)。
? 信号电压等级:确认信号的电压等级(DC24V、DC5V等)。
? 较大输出频率:根据应用场合和需求确认较大输出频率及分辨率、位数等参数。
? 安装方式、外形尺寸:综合考虑安装空间、机械强度、轴的状态、外观规格、机械寿命等要求。
可以通过以下几种方法判断编码器的好坏:
? 将编码器接入 PLC的高速计数模块,通过读取实际脉冲个数或码值来判断编码器输出是否正确。
? 通过示波器查看编码器输出波形,根据实际的输出波形来判断编码器是否正常。
? 通过万用表的电压档来测量编码器输出信号电压来判断编码器是否正常,具体操作方法如下:
1)编码器为NPN晶体管输出时,用万用表测量电源正极和信号输出线之间的电压
· 导通时输出电压接近供电电压
· 关断时输出电压接近 0V
2)编码器为PNP晶体管输出时,用万用表测量测量电源负极和信号输出线之间的电压
· 导通时输出电压接近供电电压
· 关断时输出电压接近 0V
在实际应用中,导致计数或测量不准确的原因很多,其中主要应注意以下几点:
? 编码器安装的现场环境有抖动,编码器和电机轴之间有松动,没有固定紧。
? 旋转速度过快,**出编码器的较高响应频率。
? 编码器的脉冲输出频率大于计数器输入脉冲较高频率。
? 信号传输过程中受到干扰。
针对以上问题的避免措施:
? 检查编码器的机械安装,是否打滑、跳齿、齿轮齿隙是否过大等。
? 计算一下较高脉冲频率,是否接近或**过了极限值。
? 确保高速计数模块能够接收的较大脉冲频率大于编码器的脉冲输出频率。
? 检查信号线是否过长,是否使用屏蔽双绞线,按要求做好接地,并采取必要抗干扰措施。
在实际的应用中,可能会遇到不需要或者模块不支持的信号线,例如:
? 对于带零位信号的AB正交编码器(A、B、N),模块不支持N相输入或者不需要Z信号。
? 对于差分输出信号(A、/A,B、/B,N、/N),模块不支持反向信号(/A,/B,/N)的输
入。
对于这些信号线,不需要特殊的处理,可以直接放弃不用!
对于增量信号,可以组态多重评估模式,包括双重评估和四重评估。四重评估是指同时对信号 A 和B 的正跳沿和
负跳沿进行判断,进而得到计数值,如图4-1所示。对于四重评估的模式,因为对一个脉冲进行了四倍的处理(
四次评估),所以读到的计数值是实际输入脉冲数的四倍,通过对信号的多重评估可以提高测量的分辨率。
图4-1 四重评估原理图
通过以上对增量信号多重评估原理的分析可以看出,多重评估只是在原计数脉冲的基础上对计数值作了倍频处理
,而实际上对实际输入脉冲频率没有影响,所以也不会提高模块的较大计数频率。例如,FM350-2的较大计数
频率为10kHz,那么即使配置为四重评估的模式,其较大的计数频率还是10kHz。
西门子为玻璃工业客户提供全厂级自动化解决方案—— 西门子玻璃工业日
1.1光电编码器
1.2增量式编码器
1.3**式编码器
2 编码器输出信号类型
2.1集电极开路输出
2.2 电压输出型
2.3 推挽式输出
2.4 线驱动输出
3 高速计数模块与编码器的兼容性
4 编码器使用的常见问题
4.1 编码器选型时要考虑哪些参数
4.2 如何判断编码器的好坏
4.3 计数不准确的原因及相应的避免措施
4.4空闲的编码器信号线该如何处理
4.5增量信号多重评估能否提高计数频率
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