

Un codificador lineal es un sensor, transductor o cabezal de lectura acoplado a una escala que codifica la posición. El sensor lee la escala para convertir la posición codificada en una señal analógica o digital , que luego puede ser decodificada para obtener la posición mediante un indicador digital de posición (DRO) o un controlador de movimiento.
El codificador puede ser incremental o absoluto. En un sistema incremental, la posición se determina mediante el movimiento a lo largo del tiempo; en cambio, en un sistema absoluto, el movimiento se determina mediante la posición a lo largo del tiempo. Las tecnologías de codificadores lineales incluyen ópticas, magnéticas, inductivas, capacitivas y de corrientes de Foucault . Las tecnologías ópticas incluyen sombra, autoimagen e interferométricas . Los codificadores lineales se utilizan en instrumentos de metrología, sistemas de movimiento, impresoras de inyección de tinta y herramientas de mecanizado de alta precisión, desde calibradores digitales y máquinas de medición por coordenadas hasta plataformas, fresadoras CNC , mesas pórtico de fabricación y motores paso a paso para semiconductores .
Principio físico
Los codificadores lineales son transductores que aprovechan diversas propiedades físicas para codificar la posición:
Escala/referencia basada
Óptico
Los codificadores lineales ópticos dominan el mercado de alta resolución y pueden emplear principios de obturación/ moiré , difracción u holografía . Son los más precisos entre los codificadores estándar y los más utilizados en aplicaciones de automatización industrial. Al especificar un codificador óptico, es importante que incorpore protección adicional para evitar la contaminación por polvo, vibraciones y otras condiciones comunes en entornos industriales. Los periodos de escala incremental típicos varían desde cientos de micrómetros hasta submicrómetros. La interpolación permite resoluciones de hasta un nanómetro.

Las fuentes de luz utilizadas incluyen LED infrarrojos , LED visibles, bombillas miniatura y diodos láser .
Magnético
Los codificadores lineales magnéticos [ 1 ] emplean escalas activas (magnetizadas) o pasivas (de reluctancia variable) y la posición se puede detectar mediante bobinas sensoras, efecto Hall o cabezales de lectura magnetoresistivos . Con periodos de escala más gruesos que los codificadores ópticos (normalmente de unos cientos de micrómetros a varios milímetros), las resoluciones del orden de un micrómetro son la norma.
Capacitivo
Los codificadores lineales capacitivos funcionan detectando la capacitancia entre un lector y una escala. Sus aplicaciones típicas son los calibradores digitales. Una de sus desventajas es la sensibilidad a la suciedad irregular, que puede modificar localmente la permitividad relativa .
Inductivo
La tecnología inductiva es resistente a los contaminantes, lo que permite el uso de calibradores y otras herramientas de medición resistentes a los refrigerantes. [ 2 ] Una aplicación bien conocida del principio de medición inductiva es el Inductosyn. [ 3 ]
Corriente de Foucault
La patente estadounidense 3820110, «Codificador digital de corrientes parásitas y referencia de posición», ofrece un ejemplo de este tipo de codificador, que utiliza una escala codificada con materiales no magnéticos de alta y baja permeabilidad. Esta escala se detecta y decodifica mediante el monitoreo de los cambios en la inductancia de un circuito de CA que incluye un sensor de bobina inductiva. Maxon fabrica un producto de ejemplo (codificador rotatorio) (el codificador MILE). [ 4 ]
Sin escalas
sensor de imagen óptica
Los sensores se basan en un método de correlación de imágenes. El sensor toma fotografías sucesivas de la superficie que se está midiendo y compara las imágenes para detectar desplazamientos. [ 5 ] Es posible alcanzar resoluciones de hasta un nanómetro. [ 6 ]
Aplicaciones
Existen dos áreas principales de aplicación para los codificadores lineales:
Medición
Las aplicaciones de medición incluyen máquinas de medición de coordenadas (CMM), escáneres láser , calibradores , medición de engranajes, [ 7 ] probadores de tensión y lecturas digitales (DRO).
Sistemas de movimiento
Los sistemas de movimiento controlados por servomotores emplean codificadores lineales para proporcionar un movimiento preciso y de alta velocidad. Las aplicaciones típicas incluyen robótica , máquinas herramienta , equipos de ensamblaje de PCB de recogida y colocación , equipos de manipulación y prueba de semiconductores, máquinas de soldadura de cables , impresoras y prensas digitales . [ 8 ]
Formatos de señal de salida
señales incrementales
Los codificadores lineales pueden tener salidas analógicas o digitales.
Cosa análoga

La salida analógica estándar de la industria para codificadores lineales son señales en cuadratura de seno y coseno . Estas se transmiten generalmente de forma diferencial para mejorar la inmunidad al ruido. Un estándar inicial de la industria eran señales de corriente pico a pico de 12 μA, pero más recientemente se ha sustituido por señales de voltaje pico a pico de 1 V. En comparación con la transmisión digital, el menor ancho de banda de las señales analógicas ayuda a minimizar las emisiones electromagnéticas .
Las señales seno/coseno en cuadratura se pueden monitorizar fácilmente utilizando un osciloscopio en modo XY para visualizar una figura de Lissajous circular . Se obtienen señales de máxima precisión si la figura de Lissajous es circular (sin error de ganancia ni de fase) y está perfectamente centrada. Los sistemas de encoder modernos emplean circuitos para ajustar automáticamente estos mecanismos de error. La precisión general del encoder lineal es una combinación de la precisión de la escala y los errores introducidos por el cabezal de lectura. Las contribuciones de la escala al margen de error incluyen la linealidad y la pendiente (error del factor de escala). Los mecanismos de error del cabezal de lectura se suelen describir como error cíclico o error subdivisional (SDE), ya que se repiten en cada período de escala. El principal factor que contribuye a la imprecisión del cabezal de lectura es el desplazamiento de la señal, seguido del desequilibrio de la señal (elipticidad) y el error de fase (las señales en cuadratura no están separadas exactamente 90°). El tamaño total de la señal no afecta a la precisión del encoder; sin embargo, el rendimiento de la relación señal/ruido y la fluctuación (jitter) puede degradarse con señales más pequeñas. Los mecanismos de compensación automática de señal pueden incluir compensación automática de desplazamiento (AOC), compensación automática de balance (ABC) y control automático de ganancia (AGC) . La fase es más difícil de compensar dinámicamente y generalmente se aplica como una compensación única durante la instalación o calibración. Otras formas de imprecisión incluyen la distorsión de la señal (frecuentemente distorsión armónica de las señales seno/coseno).
Digital

Un codificador incremental lineal tiene dos señales de salida digitales, A y B, que generan ondas cuadradas en cuadratura. Según su mecanismo interno, un codificador puede obtener A y B directamente de sensores, que son fundamentalmente digitales, o bien interpolar sus señales analógicas internas de seno/coseno. En este último caso, el proceso de interpolación subdivide el período de la escala y, por lo tanto, logra una mayor resolución de medición .
En ambos casos, el codificador generará ondas cuadradas en cuadratura, cuya resolución corresponderá a la distancia entre los flancos de los dos canales. El pulso de referencia o índice también se emite digitalmente, con una duración de entre una y cuatro unidades de resolución. Las señales de salida pueden transmitirse directamente a una interfaz de codificador incremental digital para el seguimiento de la posición.
Las principales ventajas de los codificadores incrementales lineales son una mayor inmunidad al ruido, una alta precisión de medición y una baja latencia en la notificación de cambios de posición. Sin embargo, los flancos de señal rápidos y de alta frecuencia pueden generar mayores emisiones electromagnéticas.
Señales de referencia absolutas
Además de las señales de salida incrementales analógicas o digitales, los codificadores lineales pueden proporcionar señales de referencia absolutas o de posicionamiento.
Marca de referencia
Most incremental, linear encoders can produce an index or reference mark pulse providing a datum position along the scale for use at power-up or following a loss of power. This index signal must be able to identify position within one, unique period of the scale. The reference mark may comprise a single feature on the scale, an autocorrelator pattern (typically a Barker code) or a chirp pattern.
Distance coded reference marks (DCRM) are placed onto the scale in a unique pattern allowing a minimal movement (typically moving past two reference marks) to define the readhead's position. Multiple, equally spaced reference marks may also be placed onto the scale such that following installation, the desired marker can either be selected - usually via a magnet or optically or unwanted ones deselected using labels or by being painted over.
Absolute code
With suitably encoded scales (multitrack, vernier, digital code, or pseudo-random code) an encoder can determine its position without movement or needing to find a reference position. Such absolute encoders also communicate using serial communication protocols. Many of these protocols are proprietary (e.g., Fanuc, Mitsubishi, FeeDat (Fagor Automation), Heidenhain EnDat, DriveCliq, Panasonic, Yaskawa) but open standards such as BiSS[9] are now appearing, which avoid tying users to a particular supplier.
Limit switches
Many linear encoders include built-in limit switches; either optical or magnetic. Two limit switches are frequently included such that on power-up the controller can determine if the encoder is at an end-of-travel and in which direction to drive the axis.
Physical arrangement and protection
Linear encoders may be either enclosed or open. Enclosed linear encoders are employed in dirty, hostile environments such as machine-tools. They typically comprise an aluminium extrusion enclosing a glass or metal scale. Flexible lip seals allow an internal, guided readhead to read the scale. Accuracy is limited due to the friction and hysteresis imposed by this mechanical arrangement.
For the highest accuracy, lowest measurement hysteresis and lowest friction applications, open linear encoders are used.
Los codificadores lineales pueden utilizar escalas transmisivas (de vidrio) o reflectantes, empleando rejillas de Ronchi o de fase . Los materiales de las escalas incluyen cromo sobre vidrio, metal (acero inoxidable, acero chapado en oro, Invar ), cerámica ( Zerodur ) y plásticos. La escala puede ser autoportante, estar fijada térmicamente al sustrato (mediante adhesivo o cinta adhesiva) o montada sobre rieles . El montaje sobre rieles permite que la escala mantenga su propio coeficiente de dilatación térmica y facilita el desmontaje de equipos grandes para su transporte.
Términos del codificador
- Resolución
- Repetibilidad
- Histéresis
- Relación señal/ruido / ruido / fluctuación
- Figura de Lissajous
- Cuadratura
- Índice/marca de referencia/dato/ punto de referencia
- Marcas de referencia codificadas por distancia (DCRM)
Véase también
Referencias
- ↑ "Codificadores magnéticos lineales" . RLS. Archivado del original el 10 de octubre de 2009. Consultado el 30 de octubre de 2009 .
- ↑ "Micrómetro a prueba de refrigerante ABS para pinzas de freno" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 3 de noviembre de 2013. Consultado el 15 de noviembre de 2011 .
- ↑ "Escala de barras" . Ruhle Companies, Inc. 9 de marzo de 2015. Archivado del original el 27 de mayo de 2020. Consultado el 27 de mayo de 2020 .
- ↑ "Copia archivada" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 13 de agosto de 2010. Recuperado el 5 de noviembre de 2009 .
{{cite web}}: CS1 mantenimiento: copia archivada como título ( enlace ) - ↑ "INTACTON FRABA" . FRABA, Inc. 23 de abril de 2012. Archivado del original el 25 de abril de 2012. Consultado el 2 de noviembre de 2011 .
- ↑ "MICSYS - Sensor de nanoresolución 2D" (PDF) . Sistemas de básculas digitales y DRO. Mitutoyo. Septiembre de 2009. Boletín n.° 1976. Archivado del original (PDF) el 13 de octubre de 2011. Consultado el 15 de noviembre de 2011 .
- ↑ "Fabricación de engranajes - Industrias - Wenzel UK - Máquinas de medición por coordenadas - CMM" . Wenzel CMM. Archivado del original el 28 de marzo de 2009. Consultado el 28 de octubre de 2009 .
- ↑ "Océ Production Digital Presses - Impresoras de alta velocidad en color" . Archivado del original el 10/10/2009 . Consultado el 29/10/2009 .
- ↑ "Interfaz BiSS" .
Lecturas adicionales
- Nyce, David S. (2003). Sensores de posición lineal: teoría y aplicación . Nueva Jersey, EE. UU.: John Wiley & Sons Inc.
- Hans, Walcher (1994). Detección de posición: medición de ángulo y distancia para ingenieros . Butterworth-Heinemann .
- Ingeniería electromecánica
- sensores de posición