iC-Haus编码器芯片在机器人中的应用
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近年来,机器人已成为行业的热门趋势。从工业自动化到医疗设备,机器人的使用正在稳步增加,机器人的新技术正在使它们在越来越多的领域得到广泛应用。
PART.01/
电机控制
电机控制——任何机器人设计的一个重要部分是用于关节的电机控制。它定义了机器人运动的精度、安全性和可靠性,以及可用于哪些场景。例如,协作机器人(cobot)需要保证附近工作人员的安全。对于任何需要高精度的电机控制,都可使用编码器来向控制器提供电机的位置反馈。
iC-Haus 是编码器应用专用集成电路的市场领导者,因此,我们拥有适合机器人应用的广泛产品组合。
磁性编码器跟光电编码器使用场景
磁性编码器
编码器系统是开放式的,抗污垢、防水、防油能力强,耐冲击、耐振动,线驱动输出型,抗干扰能力强,适合长线输出,可在恶劣的环境中运行。
光电编码器
抗污能力弱,编码器需在密封环境中,具有高分辨率和高精度,可以在强磁场环境运行。
机器人用编码器分类
同轴/离轴(根据机械原理)
磁性/光电(根据传感原理)
iC-Haus各类别的集成电路在同轴和离轴系统中的应用,同时也为同轴和离轴编码器提供磁性和光电解决方案。
机器人关节通常要求离轴方案,特别是由于它空心轴的性质。除了机器人手臂末端(手指/夹具)的小型电机,由于空间有限。可能需要同轴编码器。

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光编码器应用

绝对式光电编码器iC-PZ 系列,我们有一个在机器人应用中特别实用的特殊功能registered:。
FlexCode技术允许 iC-PZ 芯片与任何尺寸的码盘一同使用。
仅用2个芯片(iC-PZ2656和 iC-PZ205),就涵盖了匹配从16mm或更大的任何直径码盘。这使得机器人关节设计非常灵活,无需像传统解决方案那样将编码器的尺寸受限于特定的码盘尺寸。
绝对式编码器芯片支持BiSS接口。开放的BiSS协议允许将多个编码器串联连接到一个控制器,可节省空间和成本,同时提供所有编码器的同步数据高速传输。
PART.02/
iC-PZ系列高分辨率反射式光电绝对式编码器芯片
01特性
• 反射式、紧凑型、高分辨率、绝对式编码器芯片
• FlexCount 细分器可实现任意ABZ分辨率
• iC-PZ0974和iC-PZ2656适用于φ45mm以内的反射码盘
• iC-PZ205适用于>φ45mm的反射码盘或直线光栅(最长6.71m)
• UVW换向信号可选择1到32个周期输出,适用于多达32极对电机
• LED 自动功率控制实现恒定照明(正余弦平方或总和模式控制)
• 通过内置细分器实现 22位单圈绝对分辨率(码盘φ26 mm)
• 具有CMOS I/O 的数字 BiSS、SSI 和 SPI 接口
• 采用嵌入式蓝光LED EncoderBlue的片上系统设计,具有出色的可靠性
• 小型oQFN32 5x5 封装
• 温度检测和监控
• 集成自动信号调整
• 可选择模拟信号输出
• 单片高密度相位阵提供卓越信号
• 校准和配置参数存储在外部I²C EEPROM
• FlexCode 电路适用于任意码盘直径
• 兼容2.5、3.3 和 5.0V的 I/O 接口
• 绝对数据接口可连接外部多圈传感器
02应用
● 直线光栅尺和旋转编码器
● 高精度绝对式编码器
● 运动控制
03主要规格

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04组装公差(φ26mm)

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PART.03/
iC-PR系列蓝光编码器走向反射式光电编码器芯片
特性
• 无透镜反射式光电编码器芯片:紧凑型、高分辨率、增量式
• 适合光栅直径 φ4、φ14、φ26、φ43 mm 和 256 μm线性周期
• 集成具有自动功率控制的蓝光 LED,EncoderBlue
• 零位信号宽度:无选通(1T),B-选通(0.5T),AB-选通(0.25T)
• 通过引脚选择最短输出边沿距离:80 ns、1μs、10 μs
• 模拟信号输出便于位置对齐,可通过外部细分提高分辨率
• 操作温度范围: -40℃ 至 +105℃
• 紧凑型无透镜 optoQFN封装(4 mm x 4 mm x 0.9 mm)
• 单片高密度相位阵提供卓越信号
• 具有强抗干扰性的低噪音信号放大器
• 通过引脚选择操作模式:
数字 A/B/Z(1/2/4/8/16倍细分)
正余弦模拟信号和模拟或数字Z
• 差分正交信号输出:PA、NA、PB 和 NB
• 差分零位信号输出:PZ和 NZ
• 可提供评估套件
应用
● 增量式编码器
● 小型电机和执行器
● XY 和线性光栅尺
● 工厂自动化机器人
● 消费机器人
主要规格

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器件概述

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PART.04/
iC-MU系列磁编码器应用:
磁性离轴绝对式位置编码器芯片
01特性
• 集成霍尔传感器用于双码道扫描:
iC-MU:磁极间距1.28mm
iC-MU150:磁极间距1.50mm
iC-MU200: 磁极问距2.00mm
• 可调零点位置功能
• 串行多圈接口高达18位
• 计数信号和正余弦信号可选
• 16、32或64对磁极的测量范围
• 高达 18 位的双码道游标绝对值计算
• 对偏移,幅度和相位的精确信号调节
• 操作温度范围 -40℃ 至 +115℃
• 增量编码器正交输出(A,B,Z)
• 最高16 对磁极电机换向信号(U,V,W)
• 12位分辨率正弦/数字实时转换(滤波后14位)
• FlexCount 可编程分辨率(1到65536周期)
• 通过 BiSS C,SPI或外部 I²C EEPROM 配置芯片
• 线性速度高达 16 m/s,旋转速度高达 24,000 RPM
• 通过快速串行接口(BiSS C,SSI,SPI)输出位置数据
• 通过第二个iC-MU/iC-MU150/iC-MU200扩大测量范围
02应用
● 旋转绝对式编码器,直线绝对式磁栅尺
● 单圈和多圈编码器,电机反馈编码器
● 无刷直流电机换向,离轴编码器
● 多轴测量系统
03主要规格

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04框图

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PART.05/
iC-PVL线性离轴/同轴电池缓冲霍尔多圈编码器芯片
特性
• 具有自动增益和偏移控制的集成霍尔传感器
• 适用于磁极宽度1.0至5.0mm 的磁栅尺或径向磁铁
• 典型应用中电池供电电流<2μA至30 μA
• 跟踪速度高达 24 m/s(1.5 mm磁极宽度)或15,000 rpm(32磁极对)
• 可调节每转周期数:用于1至256 磁极对的FlexCount 逻辑
• 串行、并行和增量式单圈操作模式
• 带错误、警告、奇偶校验和同步位的SSI 多圈数据输出
• 高达 40 位的可配置多圈计数
• 通过引脚或命令预设多圈
• I²C主机功能,用于从EEPROM 初始启动
• I²C从机功能,用于控制器操作
• 电源电压3.0V至5.5V
• 备用电池自动低功耗运行
• 超速、电池和 RAM (CRC)监控
• 节省空间的16 引脚 QFN 封装
应用
● 绝对式空心轴位置编码器
● 无齿轮圈数计数
● 计量应用
● 绝对式同轴位置编码器
● 线性位置传感器
● 电池供电的便携式设备
主要规格

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框图

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