Codeur Linéaire Absolute – Mutuelle Étudiante Remboursement Lunettes

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Aperçu Pour les conditions les plus rudes: le codeur linéaire haute résistance Le codeur linéaire sans contact POMUX KH53 peut mesurer de manière absolue jusqu'à 1 700 m. Le codeur est constitué de deux composants principaux: une tête de lecture détermine sans contact la position absolue parmi une série de références de mesure placées le long de la course de mesure. Chaque élément de mesure est composé d'un nombre d'aimants permanents. Codeur linéaire absolue. Comme les distances entre les aimants sont uniques, il est possible de développer un code de mesure absolu. Une initialisation de référence n'est pas nécessaire grâce à la détection de position absolue. La tête de lecture est déplacée parallèlement à ces références de mesure à une distance de 25 mm ou 55 mm. Avec une longueur de mesure de 1700 m, le KH53 convient particulièrement à l'utilisation sur les grues, dans le stockage et le convoyage ainsi que sur les véhicules ferroviaires. Ce système fonctionne sans usure, même dans des conditions ambiantes difficiles, grâce à la technologie sans contact.

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Quelles sont les principales technologies de codeurs linéaires? Codeurs linéaires magnétiques Codeur linéaire magnétique de la marque Kübler Les codeurs linéaires magnétiques sont moins onéreux que les codeurs optiques et sont moins sensibles à la pollution. Par contre les règles magnétiques sont souvent moins précises que les règles optiques (précision de l'ordre de 10 µm par mètre). Codeurs linéaires optiques Codeur linéaire optique de la marque Paul Vahle GmbH & Co. KG Les codeurs linéaires optiques sont les plus utilisés pour les automatisations industrielles. Les technologies optiques sont très précises (de l'ordre de 1 µm par mètre) et permettent une résolution de l'ordre de 5 µm. Par contre, les codeurs linéaires optiques sont sensibles à la poussière, aux salissures et aux vibrations. Codeur linéaire absolute. Codeurs linéaires laser interférométriques Codeur laser interférométrique Renishaw Les codeurs linéaires interférométriques offrent une très grande précision, et ce sur de grandes distances. Par contre, ils sont sensibles à la pollution (poussières, brouillard ambiant, projections diverses).

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Le signal de sortie correspond à des impulsions plus ou moins rapprochées en fonction de la résolution du codeur. Ces impulsions doivent être converties par un système externe de traitement du signal pour donner une information de distance par rapport à la position de référence. Si vous devez utiliser votre codeur pour gérer une vitesse de déplacement, nous vous conseillons de choisir un codeur linéaire incrémental, car son signal de sortie sous forme sinusoïdale contribuera à maintenir une vitesse régulière, alors que la fréquence d'acquisition du signal d'un codeur linéaire absolu peut générer de petites variations de vitesse. Comment fonctionne un codeur linéaire absolu? Codeur linéaire absolu de la marque Lika Electronic Un codeur linéaire absolu indique en permanence une position sous la forme d'un signal binaire. Codeurs linéaires absolus. Ce signal correspond à un code lu sur la règle (un peu comme un code-barres avec une séquence spéciale qui évite la répétition sur tout le parcours du codeur linéaire). Le signal en sortie peut être traité en analogique ou transformé en signal de sortie numérique et transmis à un système de traitement à travers un bus terrain.

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Grâce à cette technologie, RESOLUTE・offre des tolérances de réglage bien plus larges pour une installation rapide et facile ainsi qu'une fiabilité supérieure à long terme même si les axes de déplacement se stabilisent lentement ou « bougent » dans le temps. Pour faciliter l'installation et les diagnostics, une diode de réglage est intégrée à la tête de lecture. Différences codeur incremental et absolu : lequel choisir ?. Différents types de règles pour le codage linéaire La version codeur linéaire de RESOLUTE™ est proposée avec une gamme complète d'options de règle. Les règles RELA en Invar ont une dilatation « nulle » et une précision de ± 1 µm jusqu'à 1 m de longueur. Pour des performances élevées sur de longs axes et une robustesse nettement supérieure à celle des règles en verre, les règles en inox RSLA ont une précision totale de ± 4 µm sur 5 mètres. Pour une installation rapide et facile, il existe aussi FASTRACK™, la règle souple RTLA avec une précision de ± 5 µm/m. Différents diamètres de bagues pour le codage angulaire De nombreuses options de codeurs angulaires sont également proposées.

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Appliqué aux moteurs électriques, ce retour d'information prend la forme d'un codeur rotatif. Mais c'est quoi un codeur rotatif? Excellente question, commençons par la base! Un codeur rotatif est un capteur qui permet de renvoyer l'information de l'orientation de la mécanique. En l'occurrence dans notre cas, le codeur rotatif va mesurer deux choses: la position de l'arbre moteur sur 360° et, éventuellement, le nombre de révolutions effectuées par l'arbre. Il existe différentes technologies pour réaliser ce comptage: Codeur incrémental Codeur absolu, monotour ou multitour Il en existe d'autres bien sûr, comme le résolveur, mais beaucoup moins répandu dans l'industrie donc je ne m'y attarderai pas. Le codeur incrémental C'est la technologie la plus simple, la base de la base quoi. Bien choisir un codeur linéaire - Guides d'achat DirectIndustry. La mesure peut être numérique comme dans un capteur optique, ou bien analogique comme dans un capteur magnétique. Voici un exemple simplifié pour une mesure optique: Principe de fonctionnement d'un codeur incrémental Les trous et les pleins dans le disque vont produire un signal "créneau".

Chaque "créneau" est considéré comme un 'top' par le contrôleur, qui va pouvoir calculer l'angle du disque. Et même mieux: avec la fréquence des 'top' il peut calculer la vitesse de rotation. Par exemple, si le disque contient 360 trous, le contrôleur connaitra l'angle du disque à 1° près. Codeur linéaire absolument. S'il reçoit dix top par seconde, c'est donc que disque tourne à 10°/s. Alors ici l'exemple est très simple, notamment on ne peut pas connaitre le sens de rotation du disque. Dans ce cas, on va utiliser deux rangées de trous et non qu'une seule. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette animation: Le codeur absolu monotour Autant avec un codeur incrémental on peut connaitre la position en comptant les 'top', autant avec un codeur absolu on peut s'épargner cette peine. En effet cette technologie permet de remonter directement au contrôleur la position angulaire, et ça se passe comme ça: Disque d'un codeur absolu monotour à 3 segments Sur ce disque, chaque case transparente est un trou, et chaque case noire est pleine.

Le disque est divisé en 8 segments et on remarque que chaque segment a un code unique. Chaque code unique se compose de 3 cases. Du coup le contrôleur connait immédiatement la position angulaire du codeur, mais dès que le code change il connait aussi le sens de rotation. Alors ici on n'est pas super précis, mais plus on rajoute des cercles concentriques plus la lecture de la position angulaire est précise. Voilà à quoi ça ressemble pour un codage des segments sur 11 cases. Disque d'un codeur absolu monotour à 11 segments C'est beau hein? Et le gros avantage de cette technologie de codeur, c'est qu'à sa mise sous tension le contrôleur connait exactement la position angulaire de la mécanique qu'il y a derrière. Si celle-ci bouge pendant que la machine est éteinte, ce n'est pas un problème pour le contrôleur. Efficace, simple, précis: que demander de mieux? Le codeur absolu multitour Eh bien oui il y a mieux. Notamment si la mécanique bouge de plus d'un tour, machine éteinte. Lorsque l'on rallume le tout, le contrôleur connaitra la position angulaire de la mécanique sur un tour mais impossible de savoir de combien de tours celle-ci a tourné.

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