DE102006042972B4 - Transmissiver optischer Codierer - Google Patents
Transmissiver optischer Codierer Download PDFInfo
- Publication number
- DE102006042972B4 DE102006042972B4 DE102006042972A DE102006042972A DE102006042972B4 DE 102006042972 B4 DE102006042972 B4 DE 102006042972B4 DE 102006042972 A DE102006042972 A DE 102006042972A DE 102006042972 A DE102006042972 A DE 102006042972A DE 102006042972 B4 DE102006042972 B4 DE 102006042972B4
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- detector
- code member
- detector array
- light source
- light
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 48
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 16
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 10
- 230000002996 emotional effect Effects 0.000 claims 2
- 238000003491 array Methods 0.000 description 4
- 230000000875 corresponding effect Effects 0.000 description 3
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D5/00—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
- G01D5/26—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light
- G01D5/32—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light
- G01D5/34—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells
- G01D5/347—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells using displacement encoding scales
- G01D5/34707—Scales; Discs, e.g. fixation, fabrication, compensation
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D5/00—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
- G01D5/26—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light
- G01D5/32—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light
- G01D5/34—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells
- G01D5/36—Forming the light into pulses
- G01D5/366—Particular pulse shapes
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optical Transform (AREA)
Abstract
Description
- Die Bewegung einer beweglichen Komponente (z. B. die Richtung und Rate einer Bewegung der beweglichen Komponente) kann häufig mittels eines optischen Codierers gekennzeichnet werden. In dem Fall eines optischen Absolutcodierers oder eines optischen Codierers, der anfänglich auf eine bekannte Position kalibriert wurde, kann ein optischer Codierer auch verwendet werden, um die Position einer beweglichen Komponente zu kennzeichnen.
- Obwohl optische Codierer verschiedene Formen annehmen können, können die meisten als linear oder sich drehend gekennzeichnet werden. Wie die jeweiligen Namen derselben implizieren, werden lineare Codierer verwendet, um eine Angabe einer linearen Bewegung (und manchmal einer Position) zu liefern, während Drehcodierer bzw. Rotationscodierer verwendet werden, um eine Angabe einer Drehbewegung (und manchmal einer Position) zu liefern.
- Die meisten optischen Codierer können ferner als transmissiv oder reflektierend gekennzeichnet sein. Bei einem transmissiven optischen Codierer sind eine Lichtquelle und ein Photodetektor an gegenüberliegenden Seiten eines Codebauglieds (z. B. eines Codestreifens oder eines Coderads) positioniert. Wenn das Codebauglied durch eine bewegliche Komponente bewegt wird, bewirken eine Mehrzahl von Fenstern in dem Codebauglied, dass der Photodetektor mit einem variierenden Lichtmuster beleuchtet wird, wobei das Muster dann mit der Bewegung der beweglichen Komponente korreliert werden kann. Bei einem reflektierende optischen Codierer sind eine Lichtquelle und ein Photodetektor an der gleichen Seite eines Codebauglieds positioniert. Wenn dann das Codebauglied durch eine bewegliche Komponente bewegt wird, bewirken eine Mehrzahl von Reflektoren an dem Codebauglied, dass der Photodetektor mit einem variierenden Lichtmuster beleuchtet wird.
-
DE 36 89 448 T2 betrifft einen optischen Rotationskodierer. Ein Summierer addiert die Lichtdetektorausgänge AB A A B A A -
US 6,043,483 offenbart ein Positionssensorsystem mit einem Indexkodierer, welcher eine Reihe von opaken Räumen aufweist, die um einen Umfang des Indexkodierers in gleichen oder im Wesentlichen gleichen Intervallen durch transparente Räume beabstandet sind. Gemäß einer Ausführungsform können die „Räume” Öffnungen sein. -
DE 198 33 439 A1 betrifft eine Abtasteinheit für eine Positionsmesseinrichtung, wobei phasengleiche Ausgangssignale von Inkrementalsignaldetektorbereichen zusammengeschaltet und zwei Differenzbildungselementen zugeführt werden. -
DE 100 20 247 A1 offenbart eine Baueinheit mit einem Emitter und einem Detektor. Der Emitter sendet einen fokussierten Lichtstrahl auf den jeweiligen, dem Bauteil gegenüberliegenden Reflektor. Bei einer Drehung um eine Rotationsachse wird ein reflektierter Strahl abgelenkt und trifft auf in Ablenkrichtung nebeneinander angeordnete lichtempfindliche Sensoren die am Detektor vorgesehen sind. Der erste Sensor und der dritte Sensor sind mit einem Differenzverstärker verbunden und der zweite Sensor und der vierte Sensor sind mit einem weiteren Differenzverstärker verbunden. Die beiden Differenzverstärker liefern jeweils ein rechteckförmiges Ausgangsignal. - Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen optischen Codierer und ein Verfahren mit verbesserten Charakteristika zu schaffen.
- Diese Aufgabe wird durch einen optischen Codierer gemäß Anspruch 1 und ein Verfahren gemäß Anspruch 16 gelöst.
- Bei einem Ausführungsbeispiel weist ein optischer Codierer eine Lichtquelle, ein Detektorarray und ein Codebauglied auf. Das Detektorarray ist in einer beabstandeten Beziehung zu der Lichtquelle positioniert und weist zumindest einen Detektorsatz auf. Jeder von dem zumindest einen Detektorsatz weist eine Mehrzahl von Detektorelementen auf. Das Codebauglied 1) ist zwischen der Lichtquelle und dem Detektorarray positioniert, 2) ist mit Bezug auf das Detektorarray entlang einer Verschiebungsrichtung beweglich und 3) definiert eine Mehrzahl von kreisförmigen oder elliptischen Öffnungen, durch die Licht, das durch die Lichtquelle emittiert wird, gefiltert wird, um Lichtpunkte zu erzeugen, die sich über das Detektorarray bewegen, wenn sich das Codebauglied mit Bezug auf das Detektorarray bewegt.
- Bei einem anderen Ausführungsbeispiel weist ein optischer Codierer eine Lichtquelle, ein Detektorarray, ein Codebauglied und einen ersten und einen zweiten Addierer auf. Das Detektorarray ist in einer beabstandeten Beziehung zu der Lichtquelle positioniert und weist zumindest einen Detektorsatz auf. Ein erster der Detektorsätze weist ein erstes, ein zweites, ein drittes und ein viertes Detektorelement auf, die in einer benachbarten Beziehung positioniert sind. Das Codebauglied 1) ist zwischen der Lichtquelle und dem Detektorarray positioniert, 2) ist mit Bezug auf das Detektorarray entlang einer Verschiebungsrichtung beweglich und 3) definiert eine Mehrzahl von kreisförmigen oder elliptischen Öffnungen, durch die Licht, das durch die Lichtquelle emittiert wird, gefiltert wird, um Lichtpunkte zu erzeugen, die sich über das Detektorarray bewegen, wenn sich das Codebauglied mit Bezug auf das Detektorarray bewegt. Der erste Addierer ist dem ersten Detektorelement und dem dritten Detektorelement wirksam zugeordnet, um ein Ausgangssignal, das durch das dritte Detektorelement erzeugt wird, von einem Ausgangssignal, das durch das erste Detektorelement erzeugt wird, zu subtrahieren, wodurch eine erste Ausgabe erzeugt wird. Der zweite Addierer ist dem zweiten Detektorelement und dem vierten Detektorelement wirksam zugeordnet, um ein Ausgangssignal, das durch das vierte Detektorelement erzeugt wird, von einem Ausgangssignal, das durch das zweite Detektorelement erzeugt wird, zu subtrahieren, wodurch eine zweite Ausgabe erzeugt wird.
- Bei noch einem anderen Ausführungsbeispiel weist ein Verfahren 1) ein Positionieren eines Detektorarrays in einer beabstandeten Beziehung zu einer Lichtquelle, wobei das Detektorarray zumindest einen Detektorsatz aufweist, wobei jeder Detektorsatz zumindest vier Detektorelemente aufweist; 2) ein Positionieren eines Codebauglieds zwischen der Lichtquelle und dem Detektorsatz, so dass das Codebauglied und das Detektorarray mit Bezug aufeinander entlang einer Verschiebungsrichtung beweglich sind, wobei das Codebauglied eine Mehrzahl von kreisförmigen oder elliptischen Öffnungen definiert, durch die Licht, das durch die Lichtquelle emittiert wird, gefiltert wird, um Lichtpunkte zu erzeugen, die sich über das Detektorarray bewegen, wenn sich das Codebauglied mit Bezug auf das Detektorarray bewegt; und 3) ein Kombinieren von Ausgangssignalen von zumindest einem ersten Paar von nicht beabstandeten Detektorelementen des Detektorarrays, um ein erstes quasi-sinusförmiges Signal zu erzeugen, aufweist.
- Es sind auch andere Ausführungsbeispiele offenbart.
- Darstellende und exemplarische Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen gezeigt.
- Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend Bezug nehmend auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
-
1 eine perspektivische Ansicht eines ersten exemplarischen optischen Codierers, wobei der Codierer ein Detektorarray aufweist, das einen einzigen Detektorsatz aufweist; -
2 ist eine Seitenansicht des in1 dargestellten optischen Codierers. -
3 eine Draufsicht eines Coderads, das bei dem optischen Codierer von1 verwendet werden kann; -
4 eine schematische Darstellung des in1 gezeigten Detektorarrays, die zeigt, wie die einzelnen Detektorelemente desselben mit einem Paar von Addierern verbunden sind; -
5 eine grafische Darstellung der Ausgangssignale, die durch die Detektorelemente des Detektorarrays erzeugt werden, das in1 gezeigt ist, wobei die Abszisse eine Bewegung des Punktes entlang dem Detektorarray angibt und die Ordinate die Ausgabe der verschiedenen Detektorelemente und Addierer angibt; -
6(a) eine schematische Darstellung des Wegs des Lichtpunkts von1 entlang einer Verschiebungsrichtung, die im Wesentlichen parallel zu der Breitenabmessung des Detektorarrays ist; -
6(b) eine schematische Darstellung des Wegs des Lichtpunkts von1 entlang einer Verschiebungsrichtung, die mit Bezug auf die Breitenabmessung des Detektorarrays geneigt ist; -
7 eine perspektivische Ansicht eines anderen Ausführungsbeispiels eines optischen Codierers, wobei der Codierer ein Detektorarray aufweist, das zwei Detektorsätze aufweist; und -
8 eine schematische Darstellung des in7 gezeigten Detektorarrays, die zeigt, wie die einzelnen Detektorelemente desselben mit einem Paar von Addierern verbunden sind. - Ein exemplarischer optischer Codierer
10 ist in1 und2 gezeigt und weist eine Lichtquelle12 und ein Detektorarray13 auf, das in einer beabstandeten Beziehung von der Lichtquelle12 positioniert ist. Die Lichtquelle12 kann irgendeine eines breiten Bereichs von Lichtquellen aufweisen, die zum Erzeugen von Licht56 geeignet sind, das durch die Detektorelemente16 erfassbar ist, die das Detektorarray13 bilden. Es ist allgemein bevorzugt, aber nicht erforderlich, dass die Lichtquelle12 ein kollimiertes oder im Wesentlichen kollimiertes Strahlenbündel62 von Licht56 erzeugt. Ein derartiges kollimiertes Strahlenbündel62 kann durch die Lichtquelle12 erzeugt werden oder kann mit der Hilfe einer getrennten Kollimierungslinse (nicht gezeigt) gebildet werden. - Bei einem Ausführungsbeispiel weist die Lichtquelle
12 beispielsweise eine Licht emittierende Diode64 auf. Die Licht emittierende Diode64 kann mit einer integrierten Kollimierungslinse66 versehen sein, die zum wesentlichen Kollimieren des Lichts56 , das durch die Licht emittierende Diode64 erzeugt wird, geeignet ist, um das Lichtstrahlenbündel62 zu bilden. Alternativ könnte eine getrennte Kollimierungslinse (nicht gezeigt) verwendet werden. - Die Lichtquelle
12 kann an einem Rahmen oder Gehäuse (nicht gezeigt) befestigt sein, der bzw. das zum Halten der Lichtquelle12 in einer beabstandeten Beziehung zu dem Detektorarray13 geeignet ist. Weil jedoch verschiedene Befestigungsanordnungen der Lichtquelle12 durch Durchschnittsfachleute auf dem Gebiet ohne weiteres bereitgestellt werden könnten, nachdem dieselben mit den hierin vorgesehenen Lehren vertraut geworden sind, ist die Befestigungsanordnung der Lichtquelle12 hierin nicht weiter detailliert beschrieben. - Das Detektorarray
13 ist in einer beabstandeten Beziehung zu der Lichtquelle12 positioniert und weist zumindest einen Detektorsatz14 auf.1 und2 beispielsweise zeigen, dass das Detektorarray13 einen einzigen Detektorsatz14 aufweist. Es können jedoch zusätzliche Detektorsätze vorgesehen sein, wie es später in dieser Beschreibung detaillierter beschrieben ist. - Ungeachtet der Anzahl von Detektorsätzen
14 in dem Detektorarray13 weist jeder Detektorsatz14 eine Mehrzahl von einzelnen Detektorelementen16 auf, die in einer benachbarten Seite-an-Seite-Beziehung entlang der Breitenrichtung18 des Detektorarrays13 positioniert sind. Siehe1 . Der Detektorsatz14 weist beispielsweise vier (4) einzelne Detektorelemente16 auf: ein erstes Detektorelement32 , ein zweites Detektorelement34 , ein drittes Detektorelement36 und ein viertes Detektorelement38 . Bei anderen Ausführungsbeispielen jedoch könnte der Detektorsatz14 mehr als vier (4) einzelne Detektorelemente16 aufweisen. Zusammen definieren die Detektorelemente32 ,34 ,36 und38 des Detektorsatzes14 eine Breite28 des Detektorsatzes14 . - Die einzelnen Detektorelemente
16 (z. B. das erste, das zweite, das dritte und das vierte Detektorelement32 ,34 ,36 und38 ) können irgendeine von einem breiten Bereich von Vorrichtungen aufweisen, die zum Erfassen des Lichts56 geeignet sind, das durch die Lichtquelle12 erzeugt wird. - Durch ein Beispiel und bei einem Ausführungsbeispiel jedoch weisen die verschiedenen einzelnen Detektorelemente
16 , die den Detektorsatz14 bilden, Photodioden auf. - Die verschiedenen einzelnen Detektorelemente
16 können an irgendeiner von einer breiten Vielfalt von Strukturen, wie beispielsweise einer gedruckten Schaltungsplatine68 , befestigt sein, die zum Halten der verschiedenen Detektorelemente16 bei den ordnungsgemäßen Positionen entlang der Breitenrichtung18 geeignet sind, um den Detektorsatz14 zu bilden. Alternativ sind andere Befestigungsanordnungen möglich, die Durchschnittsfachleuten auf dem Gebiet ersichtlich würden, nachdem dieselben mit den hierin bereitgestellten Lehren vertraut geworden sind. - Es ist zu beachten, dass bei dem in
1 dargestellten Ausführungsbeispiel, bei dem das Detektorarray13 einen einzigen Detektorsatz14 aufweist, die Breite29 des Detektorarrays13 die gleiche wie die Breite28 des Detektorsatzes14 ist. Dies ist jedoch nicht der Fall, falls das Detektorarray13 mehr als einen Detektorsatz14 aufweist. Zum Beispiel und wie es mit Bezug auf ein in7 dargestelltes Ausführungsbeispiel eines optischen Codierers110 beschrieben ist, beträgt dann, falls ein Detektorarray113 zwei Detektorsätze114 aufweist, die Breite129 des Detektorarrays113 zweimal die Breite128 des Detektorsatzes114 . In manchen Fällen, und wie es später in dieser Beschreibung erörtert ist, kann die Breite29 des Detektorarrays13 verwendet werden, um die Größen und die Beabstandung von Öffnungen22 zu bestimmen, die in dem Codebauglied20 vorgesehen sind. - Das Codebauglied
20 ist zwischen der Lichtquelle12 und dem Detektorarray13 in der Weise positioniert, die am besten in1 und2 zu sehen ist, so dass das Codebauglied20 und das Detektorarray13 mit Bezug aufeinander entlang der Verschiebungsrichtung24 beweglich sind. Bei einer Anordnung kann das Codebauglied20 an einer beweglichen Komponente (nicht gezeigt) befestigt sein und können die Lichtquelle12 und das Detektorarray13 bei stationären Positionen fixiert sein. Bei einer anderen Anordnung kann das Codebauglied20 fixiert sein und können die Lichtquelle12 und das Detektorarray13 an einer beweglichen Komponente befestigt sein. Ungeachtet der speziellen Anordnung erfasst der optische Codierer10 die Relativbewegung zwischen dem Codebauglied20 und dem Detektorarray13 . - Das Codebauglied
20 kann abhängig von einer Anwendung desselben irgendeine von einem breiten Bereich von Formen oder Konfigurationen annehmen. Falls beispielsweise der optische Codierer10 als ein linearer Codierer verwendet werden soll, kann das Codebauglied20 die Form oder Konfiguration eines im Allgemeinen länglichen, streifenähnlichen Bauglieds74 annehmen, wobei die verschiedenen Öffnungen22 entlang einer Linie angeordnet sind, wie es am besten in2 zu sehen ist. Falls alternativ der optische Codierer10 als ein Rotationscodierer verwendet werden soll, kann das Codebauglied20 die Form oder Konfiguration eines scheibenähnlichen Bauglieds oder „Rads”70 annehmen, wobei die verschiedenen Öffnungen22 in einer allgemein kreisförmigen Weise um den Rand bzw. die Peripherie des Rads70 herum angeordnet sind. Siehe3 . Folglich sollte der Ausdruck „Codebauglied”, wie derselbe hierin verwendet ist, nicht als auf irgendeine spezielle Form oder Konfiguration eines Codebauglieds begrenzt betrachtet werden, sondern sollte anstelle dessen breit aufgefasst werden, um einen linearen Codestreifen, ein kreisförmiges Code-„Rad” oder irgendeine andere Form oder Konfiguration eines Codebauglieds zu umfassen, die bei einer speziellen Anwendung erforderlich oder erwünscht sein kann. - Das Codebauglied
20 ist mit einer Mehrzahl von Öffnungen22 versehen. Die Öffnungen22 können irgendeine eines breiten Bereichs von Formen aufweisen. Wie es später in dieser Beschreibung detaillierter beschrieben ist, können kreisförmige oder elliptische Formen ermöglichen, dass der optische Codierer10 einen oder mehrere quasi-sinusförmige Signalverläufe erzeugt (z. B. Ausgangssignale52 und54 von Addierern40 bzw.42 ). Typischerweise ermöglichen kreisförmige Öffnungen am besten, dass die Addierer40 und42 Ausgaben50 und54 liefern, die am engsten mit echten sinusförmigen Signalverläufen übereinstimmen. Öffnungen jedoch, die Ellipsen in eine Richtung78 bilden, die senkrecht zu der Verschiebungsrichtung24 ist, können bei einem Liefern einer größeren Lichtmenge zum Erfassen für das Detektorarray13 nützlich sein (während immer noch ermöglicht ist, dass die Addierer40 und42 quasi-sinusförmige Signalverläufe erzeugen). Für den Rest dieser Beschreibung wird angenommen, dass die Öffnungen22 kreisförmig sind. - Wenn jede Öffnung
22 mit dem Lichtstrahlenbündel62 ausgerichtet ist, das durch die Lichtquelle12 erzeugt wird, wirkt die Öffnung22 , um die Größe des Lichtstrahlenbündels62 zu reduzieren oder zu verschmälern, um ein verschmälertes Strahlenbündel72 zu erzeugen, wie es am besten in2 zu sehen ist. Das verschmälerte Strahlenbündel72 resultiert in der Bildung eines Punkts58 an dem Detektorarray13 . Siehe4 und5 . Die Größe und Form der Öffnungen22 , die in dem Codebauglied20 vorgesehen sind, definieren die Größe und Form des verschmälerten Strahlenbündels72 , und somit die Größe und Form des Punkts58 . Falls das Strahlenbündel62 , das durch die Lichtquelle12 erzeugt wird, im Wesentlichen kollimiert ist, ist die Größe des Punkts58 näherungsweise gleich der Größe der Öffnungen22 . Falls jedoch das Strahlenbündel, das durch die Lichtquelle12 erzeugt wird, nicht kollimiert ist (z. B. falls das Strahlenbündel divergierende Lichtstrahlen aufweist), dann kann sich die Größe der Öffnungen22 von der Größe des Punkts58 unterscheiden (z. B. kleiner als dieselbe sein). - Um die ordnungsgemäße Größe einer räumlichen Filterung zu liefern, beträgt die Abmessung
26 des Punkts58 in die Verschiebungsrichtung24 vorzugsweise weniger als die Breite28 des Detektorsatzes14 , aber mehr als die Breite76 eines einzigen Detektorelements16 . Sogar noch bevorzugter beträgt die Abmessung des Punkts58 in die Verschiebungsrichtung24 etwa 40% bis etwa 80% der Breite28 des Detektorsatzes14 . - Zusätzlich zu der Größe des Punkts
58 ist die Beabstandung zwischen aufeinanderfolgenden Punkten vorzugsweise eingestellt, so dass lediglich ein einziger Punkt58 das Detektorarray13 zu irgendeiner gegebenen Zeit beleuchtet. Jedoch sollte immer zumindest ein Punkt58 das Detektorarray13 beleuchten. Um „Lücken” einer Bewegungserfassung zu eliminieren, wenn das Codebauglied20 sich bewegt, aber sich kein Punkt58 über das Detektorarray bewegt, kann es manchmal erwünscht sein, zu ermöglichen, dass mehr als ein Punkt58 das Detektorarray13 zu der gleichen Zeit beleuchtet. In diesen Fällen ist es jedoch bevorzugt, die mehreren Lichtpunkte auf „etwa einem” Lichtpunkt58 zu halten. Wie es hierin definiert ist, ist „etwa ein” Lichtpunkt definiert, um kleiner oder gleich eineinhalb (1½) Lichtpunkte58 zu sein. - Um die Größe und Beabstandung der Lichtpunkte
58 , die das Detektorarray13 beleuchten, einzustellen, und bei einer gegebenen Lichtquelle12 und einem Detektorarray13 können die Positionen (d. h. Beabstandungen) der Lichtquelle12 , des Detektorarrays13 und des Codebauglieds20 eingestellt werden. Zusätzlich können die Größe26 und die Beabstandung30 der Öffnungen22 in dem Codebauglied20 eingestellt werden. Falls die Lichtquelle12 eine kollimierte Lichtquelle ist, dann sind die Positionen (d. h. Beabstandungen) der Lichtquelle12 , des Detektorarrays13 und des Codebauglieds20 eventuell etwas weniger entscheidend, wobei die Größe und Beabstandung der Lichtpunkte58 etwa gleich der Größe26 und Beabstandung30 der Öffnungen22 in dem Codebauglied20 ist. - Unter jetziger primärer Bezugnahme auf
4 und5 kann der optische Codierer10 ferner einen ersten und einen zweiten Addierer40 und42 aufweisen, die mit den verschiedenen einzelnen Detektorelementen16 , die das Detektorarray13 bilden, verbunden sind, so dass die einzelnen Detektorelemente16 „ineinander greifen”. Das heißt, abwechselnde Detektorelemente16 können mit unterschiedlichen Addierern40 und42 verbunden sein. Auf diese Weise bilden das Codebauglied20 und das Detektorarray13 ein „räumliches Filter”. Falls ferner die Öffnungen22 in dem Codebauglied20 kreisförmig oder elliptisch sind, weisen die Ausgaben52 ,54 der Addierer40 ,42 quasi-sinusförmige Signalverläufe auf, wie es am besten in5 zu sehen ist. - Genauer gesagt ist der erste Addierer
40 wirksam mit dem ersten Detektorelement32 und dem dritten Detektorelement36 verbunden, wobei der zweite Addierer42 wirksam mit dem zweiten Detektorelement34 und dem vierten Detektorelement38 verbunden ist. Der erste Addierer40 kombiniert die Ausgangssignale des ersten und des dritten Detektorelements32 und36 durch ein Subtrahieren des Ausgangssignals48 des dritten Detektorelements36 von dem Ausgangssignal44 des ersten Detektorelements32 . Das resultierende Ausgangssignal52 des ersten Addierers40 weist einen quasi-sinusförmigen Signalverlauf auf. Siehe5 . - Der zweite Addierer
42 kombiniert die Ausgangssignale des zweiten und des vierten Detektorelements34 und38 durch ein Subtrahieren des Ausgangssignals50 des vierten Detektorelements38 von dem Ausgangssignal46 des zweiten Detektorelements34 . Das resultierende Ausgangssignal54 des zweiten Addierers42 weist einen quasi-sinusförmigen Signalverlauf auf, wie es ebenfalls am besten in5 zu sehen ist. - Ein Verarbeitungssystem
60 kann mit dem ersten und dem zweiten Addierer40 und42 verbunden sein, so dass das Verarbeitungssystem60 auf die Ausgangssignale52 und54 anspricht, die durch den ersten und den zweiten Addierer40 und42 erzeugt werden. Das Verarbeitungssystem60 kann dann betrieben werden, um die Ausgangssignale52 und54 von dem ersten und den zweiten Addierer40 und42 zu analysieren, um Informationen über die Relativbewegung zwischen dem Codebauglied20 und dem Detektorarray13 abzuleiten. Beispielsweise kann das Verarbeitungssystem60 die Geschwindigkeit (d. h. Schnelligkeit) der Bewegung zwischen dem Codebauglied20 und dem Detektorarray13 durch ein Messen der Frequenz des quasi-sinusförmigen Signalverlaufs von entweder dem Ausgangssignal52 von dem ersten Addierer40 oder dem Ausgangssignal54 von dem zweiten Addierer42 bestimmen. Das Verarbeitungssystem60 kann ferner verwendet werden, um die Richtung einer Bewegung zwischen dem Codebauglied20 und dem Detektorarray13 beispielsweise durch ein Messen der Phasendifferenz oder Phasenverschiebung zwischen den quasi-sinusförmigen Signalverläufen der Ausgangssignale52 und54 zu bestimmen. Natürlich kann das Verarbeitungssystem60 verwendet werden, um andere Aspekte der Relativbewegung zwischen dem Codebauglied20 und dem Detektorarray13 beispielsweise durch ein Integrieren oder Differenzieren der Ausgangssignale52 und54 zu bestimmen. - Beispielsweise kann bei einem Ausführungsbeispiel das Verarbeitungssystem
60 einen programmierbaren Universalcomputer (z. B. einen PC) aufweisen, der programmiert ist, um die Frequenzen der quasi-sinusförmigen Signalverläufe sowie eine Phasendifferenz derselben zu erfassen, um erwünschte Berechnungen vorzunehmen und um erwünschte Ausgangsdaten zu erzeugen. Alternativ könnte das Verarbeitungssystem60 eine anwendungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC = Application-Specific Integrated Circuit) aufweisen. - Der optische Codierer
10 kann wie folgt betrieben werden, um eine Relativbewegung zwischen dem Codebauglied20 und dem Detektorarray13 zu erfassen. Angenommen, dass die Lichtquelle12 und das Detektorarray13 in einer beabstandeten Beziehung positioniert wurden und das Codebauglied20 zwischen denselben positioniert ist, kann der optische Codierer10 verwendet werden, um die Relativbewegung zwischen dem Codebauglied20 und dem Detektorarray13 zu messen. Bei einer Anordnung beispielsweise, bei der das Codebauglied20 an einer beweglichen Komponente (nicht gezeigt) befestigt ist und das Detektorarray13 stationär bleibt, durchläuft Licht56 von der Lichtquelle12 eine Öffnung22 , die in dem Codebauglied20 vorgesehen ist, bevor dasselbe das Detektorarray13 bei einem Punkt58 beleuchtet. Bei einem Ausführungsbeispiel ist die Größe des Punkts58 im Wesentlichen die gleiche wie die Größe der Öffnung22 , die in dem Codebauglied20 vorgesehen ist. Die Relativbewegung zwischen dem Codebauglied20 und dem Detektorarray13 bewirkt, dass der Punkt58 über die einzelnen Detektorelemente32 ,34 ,36 ,38 des Detektorarrays13 bewegt oder abgetastet wird. Siehe5 . - Wenn der Punkt
58 jedes Detektorelement32 ,34 ,36 ,38 beleuchtet, erzeugt das beleuchtete Detektorelement (oder die Elemente) ein Ausgangssignal, das auf die Menge an Licht bezogen ist, die an demselben einfällt. Zum Beispiel und mit Bezug auf5 resultiert die Bewegung des Punkts58 über jedes aufeinanderfolgende Detektorelement32 ,34 ,36 ,38 , die das Detektorarray13 bilden, darin, dass jedes Detektorelement32 ,34 ,36 ,38 ein Ausgangssignal erzeugt, das einen quasi-sinusförmigen Puls aufweist. Genauer gesagt erzeugen das erste, das zweite, das dritte und das vierte Detektorelement32 ,34 ,36 ,38 entsprechende Ausgangssignale44 ,46 ,48 ,50 , die quasi-sinusförmige Pulse aufweisen, wobei jeder Puls in einer Weise, die der Bewegung des Punkts58 über das Detektorarray13 entspricht, verschoben (d. h. zeitlich verzögert) ist. - Die quasi-sinusförmigen Pulse, die durch die verschiedenen Detektorelemente
32 ,34 ,36 und38 ausgegeben werden, werden durch den ersten und den zweiten Addierer40 und42 kombiniert, um quasi-sinusförmige Signalverläufe zu erzeugen, die den Ausgangssignalen52 und54 entsprechen. Genauer gesagt subtrahiert der erste Addierer40 das dritte Ausgangssignal48 von dem ersten Ausgangssignal44 , um das quasi-sinusförmige Ausgangssignal52 zu erzeugen (d. h. den „I”-Kanal), während der zweite Addierer42 das vierte Ausgangssignal50 von dem zweiten Ausgangssignal46 subtrahiert, um das quasi-sinusförmige Ausgangssignal54 zu erzeugen (d. h. den „Q”-Kanal). - Das Verarbeitungssystem
60 kann dann verwendet werden, um die Ausgangssignale52 und54 von dem ersten und dem zweiten Addierer40 und42 zu analysieren, um Informationen bezüglich der Relativbewegung des Codebauglieds20 und des Detektorarrays13 abzuleiten. Beispielsweise kann die Relativgeschwindigkeit oder Schnelligkeit zwischen dem Codebauglied20 und dem Detektorarray13 durch das Verarbeitungssystem60 basierend auf einer Frequenz des Ausgangssignals (z. B.52 oder54 ) von einem des ersten und des zweiten Addierers40 und42 bestimmt werden. Das heißt, die Frequenz des quasi-sinusförmigen Signalverlaufs, der dem Ausgangssignal42 des ersten Addierers40 entspricht, ist auf die Relativgeschwindigkeit zwischen dem Codebauglied20 und dem Detektorarray13 bezogen. In ähnlicher Weise ist die Frequenz des quasi-sinusförmigen Signalverlaufs, der dem Ausgangssignal54 des zweiten Addierers42 entspricht, ebenfalls auf die Relativgeschwindigkeit zwischen dem Codebauglied20 und dem Detektorarray13 bezogen. Somit kann eine Geschwindigkeits- oder Schnelligkeitsbestimmung durch ein Messen der Frequenz des Ausgangssignals52 des ersten Addierers40 , des Ausgangssignals54 des zweiten Addierers42 oder verschiedener Kombinationen derselben vorgenommen werden. - Die Richtung einer Bewegung des Codebauglieds
20 mit Bezug auf das Detektorarray13 kann aus der Phasenbeziehung oder Phasendifferenz zwischen den quasi-sinusförmigen Signalverläufen52 und54 des ersten und des zweiten Addierers40 und42 bestimmt werden. Genauer gesagt, sind bei dem hierin gezeigten und beschriebenen Ausführungsbeispiel die Kanäle „I” und „Q” um 90° außer Phase. Falls daher der „I”-Kanal dem „Q”-Kanal um 90° vorauseilt, ist die Relativbewegung zwischen dem Detektorarray13 und dem Codebauglied20 in eine erste Richtung. Falls der „I”-Kanal dem „Q”-Kanal um 90° nacheilt, ist die Relativbewegung zwischen dem Detektorarray13 und dem Codebauglied20 in eine Richtung entgegengesetzt zu der ersten Richtung. Zusätzlich können andere Informationen über die Relativbewegung zwischen dem Codebauglied20 und dem Detektorarray13 durch ein Integrieren oder Differenzieren der Ausgangssignale52 und54 bestimmt werden, die durch die Addierer40 und42 erzeugt werden. - Wie es oben erwähnt ist, kann das Detektorarray
13 mehr als einen einzelnen Detektorsatz14 aufweisen. Ein Vorsehen zusätzlicher Detektorsätze14 kann eine erhöhte Beabstandung zwischen den benachbarten Öffnungen22 liefern, die in dem Codebauglied20 vorgesehen sind, was unter gewissen Umständen vorteilhaft sein kann. Unter jetziger Bezugnahme auf7 und8 weist ein zweites Ausführungsbeispiel110 eines optischen Codierers eine Lichtquelle112 und ein Detektorarray113 auf, die in einer beabstandeten Beziehung positioniert sind. Das Detektorarray113 bei diesem Ausführungsbeispiel weist zwei Detektorsätze114 auf, von denen jeder vier (4) einzelne Detektorelemente116 aufweist. Ein Codebauglied120 , das zwischen der Lichtquelle112 und dem Detektorarray113 positioniert ist, ist mit einer Mehrzahl von Öffnungen122 versehen. - Wie bei dem optischen Codierer
10 beleuchtet ein Lichtpunkt oder beleuchten Lichtpunkte158 das Detektorarray113 , wenn die Lichtquelle12 das Codebauglied120 beleuchtet. Um die ordnungsgemäße Größe einer räumlichen Filterung zu liefern, ist die Abmessung des Punkts158 in die Verschiebungsrichtung124 vorzugsweise geringer als die Breite128 von einem Detektorsatz114 aber größer als die Breite eines einzigen Detektorelements116 . Sogar noch bevorzugter beträgt die Abmessung des Punkts158 in die Verschiebungsrichtung124 etwa 40% bis etwa 80% der Breite128 eines Detektorsatzes114 . - Zusätzlich zu der Größe des Punkts
158 ist die Beabstandung zwischen aufeinanderfolgenden Punkten vorzugsweise eingestellt, so dass lediglich ein einziger Punkt158 das Detektorarray113 zu irgendeiner gegebenen Zeit beleuchtet. Jedoch sollte immer zumindest ein Punkt58 das Detektorarray13 beleuchten. Um „Lücken” einer Bewegungserfassung, wenn sich das Codebauglied120 bewegt, aber sich kein Punkt158 über das Detektorarray bewegt, zu eliminieren, kann es manchmal erwünscht sein, zu ermöglichen, dass mehr als ein Punkt158 das Detektorarray113 zu der gleichen Zeit beleuchtet. In diesen Fällen ist es jedoch bevorzugt, die mehreren Lichtpunkte auf „etwa einem” Lichtpunkt158 zu halten. Wie es hierin definiert ist, ist „etwa ein” Lichtpunkt definiert, um kleiner oder gleich eineinhalb (1½) Lichtpunkte158 zu sein. - Um die Größe und Beabstandung von Lichtpunkten
158 einzustellen, die das Detektorarray113 beleuchten, und bei einer gegebenen Lichtquelle112 und einem Detektorarray113 können die Positionen (d. h. Beabstandungen) der Lichtquelle112 , des Detektorarrays113 und des Codebauglieds120 eingestellt werden. Zusätzlich können die Größe126 und Beabstandung130 der Öffnungen122 in dem Codebauglied120 eingestellt werden. Falls die Lichtquelle112 eine kollimierte Lichtquelle ist (oder in eine Kollimierungslinse166 gerichtet ist), dann sind die Positionen (d. h. Beabstandungen) der Lichtquelle112 , des Detektorarrays113 und des Codebauglieds120 eventuell etwas weniger entscheidend, wobei die Größe und Beabstandung der Lichtpunkte158 etwa gleich der Größe126 und Beabstandung130 der Öffnungen122 an dem Codebauglied120 sind. - Unter jetziger primärer Bezugnahme auf
8 weist das Detektorarray113 insgesamt acht einzelne Detektorelemente116 auf: ein erstes, ein zweites, ein drittes und ein viertes Detektorelement132 ,134 ,136 bzw.138 , die zusammen einen ersten Detektorsatz114 bilden, und ein fünftes, ein sechstes, ein siebtes und ein achtes Detektorelement132' ,134' ,136' bzw.138' , die zusammen einen zweiten Detektorsatz114 bilden. Die verschiedene Detektorelemente116 „greifen” ebenfalls „ineinander”. Genauer gesagt sind das erste und das fünfte Detektorelement132 und132' miteinander und mit einem ersten Addierer140 verbunden. Das dritte und das siebte Detektorelement136 und136' sind miteinander und mit dem ersten Addierer140 verbunden. Der erste Addierer140 kombiniert die Signale von den Detektoren in der bereits für den Addierer40 des ersten Ausführungsbeispiels10 beschriebenen Weise. Das heißt, der erste Addierer140 subtrahiert die kombinierten Signale von dem dritten und dem siebten Detektor136 und136' von den kombinierten Signalen von dem ersten und dem fünften Detektorelement132 und132' , um ein quasi-sinusförmiges Ausgangssignal152 zu erzeugen. - Das zweite und das sechste Detektorelement
134 und134' sind miteinander und mit einem zweiten Addierer142 verbunden. Das vierte und das achte Detektorelement138 und138' sind miteinander und mit dem zweiten Addierer142 in der in8 dargestellten Weise verbunden. Der zweite Addierer142 kombiniert die Signale von den verschiedenen Detektoren in der bereits für den Addierer42 des ersten Ausführungsbeispiels10 beschriebenen Weise. Das heißt, der zweite Addierer142 subtrahiert die kombinierten Signale von dem vierten und dem achten Detektorelement138 und138' von den kombinierten Signalen von dem zweiten und dem sechsten Detektorelement134 und134' , um ein quasi-sinusförmiges Ausgangssignal154 zu erzeugen. - Ein Verarbeitungssystem
160 , das wirksam mit dem ersten und dem zweiten Addierer140 und142 verbunden ist, verarbeitet das erste und das zweite quasi-sinusförmige Signal152 und154 in der bereits beschriebenen Weise, um Informationen bezüglich der Relativbewegung des Codebauglieds120 und des Detektorarrays113 zu erzeugen. - Bei den meisten Anwendungen können die optischen Codierer
10 und110 verwendet werden, um quasi-sinusförmige Ausgangssignale zu erzeugen, ohne den Bedarf ein getrenntes Retikel zu verwenden. Neben einem Erhöhen eines Komponentenzählwerts eines Codierers ist es schwierig, ein getrenntes Retikel ordnungsgemäß auszurichten. Zusätzlich liefern die räumlichen Filter, die durch die Kombinationen der Detektorarrays gebildet sind, und die Öffnungen in den Codebaugliedern20 und120 eine erhöhte Auflösung gegenüber herkömmlichen Codiererentwürfen. Die Codebauglieder20 und120 und räumliche Filter der optischen Codierer10 und110 ermöglichen ferner, dass die optischen Codierer10 und110 Fehlausrichtungen der Codebauglieder20 und120 und der Detektorarrays13 und113 besser tolerieren. Zum Beispiel und mit Bezug auf6(a) und6(b) ist es allgemein erwünscht, dass die Verschiebungsrichtung24 allgemein parallel zu der Breitenrichtung18 des Detektorarrays13 ist, wie es am besten in6(a) zu sehen ist. Jedoch liefert der optische Codierer10 der vorliegenden Erfindung einen zufrieden stellenden Betrieb selbst in dem Fall einer nichtparallelen Verschiebungsrichtung26' (d. h. obwohl die Verschiebungsrichtung26' mit Bezug auf die Breitenrichtung18 des Detektorarrays13 um einen Winkel Θ geneigt oder schräg sein kann). Eine derartige nichtparallele Ausrichtung kann das Ergebnis von angesammelten Toleranzfehlern oder anderen Fehlausrichtungen sein, die während einer Herstellung oder eines Betriebs auftreten können.
Claims (19)
- Optischer Codierer (
10 ), der folgende Merkmale aufweist: eine Lichtquelle (12 ); ein Detektorarray (13 ), das in einer beabstandeten Beziehung zu der Lichtquelle (12 ) positioniert ist, wobei das Detektorarray (13 ) zumindest einen Detektorsatz (14 ) aufweist und jeder des zumindest einen Detektorsatzes (14 ) eine Mehrzahl von Detektorelementen (16 ,32 ,36 ) aufweist; ein Codebauglied (20 ), das zwischen der Lichtquelle (12 ) und dem Detektorarray (13 ) positioniert ist, wobei das Codebauglied (20 ) und das Detektorarray (13 ) mit Bezug aufeinander entlang der Verschiebungsrichtung (24 ) beweglich sind und das Codebauglied (20 ) eine Mehrzahl von Öffnungen (22 ) definiert, durch die Licht (56 ), das durch die Lichtquelle (12 ) emittiert wird, gefiltert wird, um Lichtpunkte (58 ) zu erzeugen, die sich über das Detektorarray (13 ) bewegen, wenn sich das Codebauglied (20 ) mit Bezug auf das Detektorarray (13 ) bewegt; und einen ersten Addierer zum Kombinieren von Ausgangssignalen (44 ,48 ) von zumindest einem ersten Paar von nicht benachbarten Detektorelementen (32 ,36 ) des Detektorarrays (13 ), um ein erstes quasi-sinusförmiges Signal (52 ) zu erzeugen; wobei das Kombinieren der Ausgangssignale (44 ,48 ) von zumindest dem ersten Paar (32 ,36 ) von nicht benachbarten Detektorelementen ein Subtrahieren der Ausgangssignale (44 ,48 ) voneinander aufweist; wobei die Lichtquelle (12 ), das Detektorarray (13 ) und das Codebauglied (20 ) positioniert und die Öffnungen (22 ) in dem Codebauglied (20 ) proportioniert sind, um zu bewirken, dass die Lichtpunkte (58 ) Abmessungen entlang der Verschiebungsrichtung (24 ) aufweisen, die geringer als eine Breite von einem der Detektorsätze (14 ) aber grösser als eine Breite von einem der Detektorelemente (16 ) sind; und wobei die Lichtquelle (12 ), das Detektorarray (13 ) und das Codebauglied (20 ) positioniert und die Öffnungen (22 ) in dem Codebauglied (20 ) proportioniert sind, um zu bewirken, dass die Lichtpunkte (58 ) entlang der Verschiebungsrichtung (24 ) Abmessungen in einem Bereich von etwa 40% bis etwa 80% einer Breite von einem der Detektorsätze (14 ) aufweisen. - Optischer Codierer (
10 ) gemäß Anspruch 1, wobei die in dem Codebauglied (20 ) definierten Öffnungen (22 ) kreisförmig oder elliptisch sind. - Optischer Codierer (
10 ) gemäß Anspruch 1 oder 2, bei dem die Lichtquelle (12 ), das Detektorarray (13 ) und das Codebauglied (20 ) positioniert und die Öffnungen (22 ) in dem Codebauglied (20 ) beabstandet sind, um zu bewirken, dass etwa ein Lichtpunkt (58 ) das Detektorarray (13 ) zu einer Zeit beleuchtet. - Optischer Codierer (
10 ) gemäß Anspruch 1 oder 2, bei dem die Lichtquelle (12 ), das Detektorarray (13 ) und das Codebauglied (20 ) positioniert und die Öffnungen (22 ) in dem Codebauglied (20 ) beabstandet sind, um zu bewirken, dass lediglich ein Lichtpunkt (58 ) das Detektorarray (13 ) zu einer Zeit beleuchtet. - Optischer Codierer (
10 ) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem: die Lichtquelle (12 ) eine kollimierte Lichtquelle ist. - Optischer Codierer (
10 ) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem die Lichtquelle (12 ) eine Licht emittierende Diode aufweist. - Optischer Codierer (
10 ) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, bei dem jedes der Detektorelemente (16 ) eine Photodiode aufweist. - Optischer Codierer (
10 ) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem der zumindest eine Detektorsatz (14 ) einen ersten Detektorsatz (14 ) aufweist, wobei der erste Detektorsatz (14 ) ein erstes, ein zweites, ein drittes und ein viertes Detektorelement (32 ,34 ,36 ,38 ) aufweist, die in einer beabstandeten Beziehung positioniert sind; wobei der optische Codierer ferner folgende Merkmale aufweist: einen ersten Addierer (40 ), der dem ersten Detektorelement (32 ) und dem dritten Detektorelement (36 ) wirksam zugeordnet ist, um ein Ausgangssignal (48 ), das durch das dritte Detektorelement (36 ) erzeugt wird, von einem Ausgangssignal (44 ), das durch das erste Detektorelement (32 ) erzeugt wird, zu subtrahieren, wodurch eine erste Ausgabe (52 ) erzeugt wird; und einen zweiten Addierer (42 ), der dem zweiten Detektorelement (34 ) und dem vierten Detektorelement (38 ) wirksam zugeordnet ist, um ein Ausgangssignal (50 ), das durch das vierte Detektorelement (38 ) erzeugt wird, von einem Ausgangssignal (46 ), das durch das zweite Detektorelement (34 ) erzeugt wird, zu subtrahieren, wodurch eine zweite Ausgabe (54 ) erzeugt wird. - Optischer Codierer (
110 ) gemäß Anspruch 8, bei dem: der zumindest eine Detektorsatz (114 ) ferner einen zweiten Detektorsatz (114 ) aufweist, wobei der zweite Detektorsatz (114 ) ein fünftes, ein sechstes, ein siebtes und ein achtes Detektorelement (132' ,134' ,136' ,138' ) aufweist, die benachbart zu den Detektorelementen des ersten Detektorsatzes (114 ) positioniert sind; der erste Addierer (140 ) zu der Ausgabe desselben ein Ausgangssignal, das durch das fünfte Detektorelement (132' ) erzeugt wird, minus ein Ausgangssignal, das durch das siebte Detektorelement (136' ) erzeugt wird, addiert; und der zweite Addierer (142 ) zu der Ausgabe desselben ein Ausgangssignal, das durch das sechste Detektorelement (134' ) erzeugt wird, minus ein Ausgangssignal, das durch das achte Detektorelement (138' ) erzeugt wird, addiert. - Optischer Codierer (
10 ,110 ) gemäß Anspruch 8 oder 9, der ferner ein Verarbeitungssystem (60 ,160 ) aufweist, das dem ersten und dem zweiten Addierer (40 ,140 ,42 ,142 ) wirksam zugeordnet ist, wobei das Verarbeitungssystem (60 ,160 ) eine Geschwindigkeit einer Relativbewegung zwischen dem Codebauglied (20 ,120 ) und dem Detektorarray (13 ,113 ) basierend auf einer Frequenz eines Ausgangssignals von dem ersten oder dem zweiten Addierer (40 ,140 ,42 ,142 ) bestimmt. - Optischer Codierer (
10 ,110 ) gemäß einem der Ansprüche 8 bis 10, der ferner ein Verarbeitungssystem (60 ,160 ) aufweist, das dem ersten und dem zweiten Addierer (40 ,140 ,42 ,142 ) wirksam zugeordnet ist, wobei das Verarbeitungssystem (60 ,160 ) eine Richtung einer Relativbewegung zwischen dem Codebauglied (20 ,120 ) und dem Detektorarray (13 ,113 ) basierend auf einer Phasendifferenz zwischen der ersten und der zweiten Ausgabe des ersten bzw. des zweiten Addierers (40 ,140 ,42 ,142 ) bestimmt. - Optischer Codierer (
10 ,110 ) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11, bei dem das Codebauglied (20 ,120 ) ein längliches Bauglied aufweist und bei dem die Mehrzahl von Öffnungen (22 ,122 ), die durch das Codebauglied (20 ,120 ) definiert sind, entlang einer Linie positioniert sind. - Optischer Codierer (
10 ,110 ) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11, bei dem das Codebauglied (20 ,120 ) ein scheibenähnliches Bauglied aufweist und bei dem die Mehrzahl von Öffnungen (22 ,122 ), die durch das Codebauglied (20 ,120 ) definiert sind, um einen Rand des scheibenähnlichen Bauglieds herum positioniert sind. - Verfahren, das folgende Schritte aufweist: Positionieren eines Detektorarrays (
13 ) in einer beabstandeten Beziehung zu einer Lichtquelle (12 ), wobei das Detektorarray (13 ) zumindest einen Detektorsatz (14 ) aufweist, wobei jeder Detektorsatz zumindest vier Detektorelemente (16 ) aufweist; Positionieren eines Codebauglieds (20 ) zwischen der Lichtquelle (12 ) und dem Detektorarray (13 ), so dass das Codebauglied (20 ) und das Detektorarray (13 ) mit Bezug aufeinander entlang einer Verschiebungsrichtung (24 ) beweglich sind, wobei das Codebauglied (20 ) eine Mehrzahl von Öffnungen (22 ) definiert, durch die Licht (56 ), das durch die Lichtquelle (12 ) emittiert wird, gefiltert wird, um Lichtpunkte (58 ) zu erzeugen, die sich über das Detektorarray (13 ) bewegen, wenn sich das Codebauglied (20 ) mit Bezug auf das Detektorarray (13 ) bewegt; und Kombinieren von Ausgangssignalen (44 ,46 ,48 ,50 ) von zumindest einem ersten Paar von nicht benachbarten Detektorelementen (32 ,36 ) des Detektorarrays (13 ), um ein erstes quasi-sinusförmiges Signal (52 ) zu erzeugen, wobei das Kombinieren der Ausgangssignale (44 ,48 ) von zumindest dem ersten Paar (32 ,36 ) von nicht benachbarten Detektorelementen ein Subtrahieren der Ausgangssignale (44 ,48 ) voneinander aufweist; wobei die Lichtquelle (12 ), das Codebauglied (20 ) und das Detektorarray (13 ) positioniert und die Öffnungen (22 ) in dem Codebauglied (20 ) proportioniert sind, um zu bewirken, dass die Öffnungen (22 ) in dem Codebauglied (20 ) Lichtpunkte (58 ) an dem Detektorarray (13 ) erzeugen, die Abmessungen entlang der Verschiebungsrichtung (24 ) aufweisen, die geringer als eine Breite von einem der Detektorsätze (14 ), aber größer als eine Breite von einem der Detektorelemente (16 ) sind; und wobei die Lichtquelle (12 ), das Detektorarray (13 ) und das Codebauglied (20 ) positioniert und die Öffnungen (22 ) in dem Codebauglied (20 ) proportioniert sind, um zu bewirken, dass die Lichtpunkte (58 ) entlang der Verschiebungsrichtung (24 ) Abmessungen in einem Bereich von etwa 40% bis etwa 80% einer Breite von einem der Detektorsätze (14 ) aufweisen. - Verfahren gemäß Anspruch 14, bei dem die Lichtquelle (
12 ), das Codebauglied (20 ) und das Detektorarray (13 ) positioniert und die Öffnungen (22 ) in dem Codebauglied (20 ) proportioniert und beabstandet sind, um zu bewirken, dass die Öffnungen (22 ) in dem Codebauglied (20 ) die Lichtpunkte (58 ) an dem Detektorarray (13 ) erzeugen, die von benachbarten Lichtpunkten durch Abstände getrennt sind, die etwa gleich einer Breite des Detektorarrays (13 ) sind. - Verfahren gemäß Anspruch 14 oder 15, das ferner ein Bestimmen einer Geschwindigkeit einer Relativbewegung zwischen dem Codebauglied (
20 ) und dem Detektorarray (13 .) basierend auf einer Frequenz des ersten quasi-sinusförmigen Signals (52 ) aufweist. - Verfahren gemäß einem der Ansprüche 14 bis 16, das ferner ein Kombinieren von Ausgangssignalen (
46 ,50 ) von zumindest einem zweiten Paar (34 ,38 ) von nicht benachbarten Detektorelementen aufweist, um ein zweites quasi-sinusförmiges Signal (54 ) zu erzeugen, wobei das zweite Paar (34 ,38 ) von nicht benachbarten Detektorelementen mit dem ersten Paar (32 ,36 ) von nicht benachbarten Detektorelementen ineinander greift. - Verfahren gemäß Anspruch 17, das ferner ein Bestimmen einer Richtung einer Relativbewegung zwischen dem Codebauglied (
20 ) und dem Detektorarray (13 ) basierend auf einer Phasendifferenz zwischen dem ersten und dem zweiten quasi-sinusförmigen Signal (52 ,54 ) aufweist. - Verfahren gemäß Anspruch 17 oder 18, bei dem das Kombinieren der Ausgangssignale (
46 ,50 ) von zumindest dem zweiten Paar (34 ,38 ) von nicht benachbarten Detektorelementen ein Subtrahieren der Ausgangssignale (46 ,50 ) voneinander aufweist.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US11/226,684 US7552873B2 (en) | 2005-09-14 | 2005-09-14 | Transmissive optical encoder |
US11/226,684 | 2005-09-14 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE102006042972A1 DE102006042972A1 (de) | 2007-03-22 |
DE102006042972B4 true DE102006042972B4 (de) | 2013-07-25 |
Family
ID=37232798
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE102006042972A Active DE102006042972B4 (de) | 2005-09-14 | 2006-09-13 | Transmissiver optischer Codierer |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7552873B2 (de) |
JP (1) | JP4445498B2 (de) |
CN (1) | CN100526809C (de) |
DE (1) | DE102006042972B4 (de) |
GB (1) | GB2430251A (de) |
TW (1) | TW200728691A (de) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
TWI383129B (zh) * | 2008-11-19 | 2013-01-21 | Everlight Electronics Co Ltd | 對立式光編碼器 |
TWI457542B (zh) * | 2011-11-29 | 2014-10-21 | Univ Nat Kaohsiung Applied Sci | Optical encoder |
US10551223B2 (en) * | 2017-03-20 | 2020-02-04 | Tt Electronics Plc | Method and apparatus for configurable photodetector array patterning for optical encoders |
TWI675187B (zh) * | 2017-12-19 | 2019-10-21 | 財團法人工業技術研究院 | 光學編碼器 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3689448T2 (de) * | 1985-06-19 | 1994-07-14 | Hewlett Packard Co | Optischer Codierer. |
DE19833439A1 (de) * | 1997-08-07 | 1999-02-11 | Heidenhain Gmbh Dr Johannes | Abtasteinheit für eine Positionsmeßeinrichtung |
US6043483A (en) * | 1997-12-29 | 2000-03-28 | Radica China Limited | Apparatus and method using an indexed-encoder to sense the absolute position of an object with a single set of optics |
DE10020247A1 (de) * | 1999-09-28 | 2001-03-29 | Snap On Deutschland Holding | Drehwinkelgeber für einen Rotor, insbesondere ein auswuchtendes Kraftfahrzeugrad |
Family Cites Families (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4096383A (en) * | 1976-11-08 | 1978-06-20 | Gilbert & Barker Manufacturing Company | Pulse-generating apparatus responsive to shaft rotation |
US4266125A (en) * | 1978-12-21 | 1981-05-05 | Hewlett-Packard Company | Optical shaft angle encoder |
JPS63151807A (ja) | 1986-12-16 | 1988-06-24 | Fujitsu Ten Ltd | 角度検出装置 |
US5006703A (en) * | 1988-02-22 | 1991-04-09 | Victor Company Of Japan, Ltd. | Reflective optical rotary encoder disc |
JPH02176419A (ja) | 1988-12-28 | 1990-07-09 | Yasunaga:Kk | 光学式エンコーダ |
JP2785195B2 (ja) * | 1989-01-11 | 1998-08-13 | ソニー株式会社 | ディスク装置の光学式エンコーダ |
JPH04355325A (ja) | 1991-05-31 | 1992-12-09 | Omron Corp | 変位信号出力装置 |
US5486923A (en) * | 1992-05-05 | 1996-01-23 | Microe | Apparatus for detecting relative movement wherein a detecting means is positioned in the region of natural interference |
JP3198789B2 (ja) | 1994-04-12 | 2001-08-13 | 松下電器産業株式会社 | 光学式エンコーダ |
JPH08247792A (ja) | 1995-03-10 | 1996-09-27 | Nippondenso Co Ltd | ロータリエンコーダ |
JP3182349B2 (ja) | 1996-09-03 | 2001-07-03 | 株式会社リコー | エンコーダの原点位置検出装置 |
JPH11287671A (ja) * | 1998-04-01 | 1999-10-19 | Fanuc Ltd | 光学式エンコーダ |
JP2000241441A (ja) | 1999-02-25 | 2000-09-08 | Nippon Signal Co Ltd:The | 光学センサを用いた速度検出器 |
EP1089059B1 (de) * | 1999-09-28 | 2007-09-26 | Snap-On Equipment GmbH | Radauswuchtmaschine für ein Kraftfahrzeugrad mit kompaktem Drehwinkelgeber |
US6610975B2 (en) * | 2000-12-07 | 2003-08-26 | Harmonic Drive Systems, Inc. | Optical encoder |
JP4360762B2 (ja) * | 2001-03-23 | 2009-11-11 | 株式会社リコー | 光学式エンコーダ装置 |
US6727493B2 (en) * | 2001-11-06 | 2004-04-27 | Renco Incoders, Inc. | Multiple resolution photodiode sensor array for an optical encoder |
JP4658452B2 (ja) * | 2003-02-07 | 2011-03-23 | オリンパス株式会社 | 光学式エンコーダ |
US7186969B2 (en) * | 2003-02-12 | 2007-03-06 | Mitutoyo Corporation | Optical configuration for imaging-type optical encoders |
US6768101B1 (en) * | 2003-06-04 | 2004-07-27 | Agilent Technologies, Inc. | High resolution optical encoder with an angular collimated light beam |
JP4050738B2 (ja) * | 2003-11-07 | 2008-02-20 | 松下電器産業株式会社 | アドレス信号位置検出装置、光ディスク再生装置およびアドレス信号位置検出方法 |
US7321113B2 (en) * | 2003-11-17 | 2008-01-22 | Gsi Group Corporation | Precision material-handling robot employing high-resolution, compact absolute encoder |
US6816091B1 (en) * | 2003-12-18 | 2004-11-09 | Agilent Technologies, Inc. | Interpolator |
DE602005002287T2 (de) * | 2004-03-17 | 2008-05-29 | Canon K.K. | Optischer Encoder |
-
2005
- 2005-09-14 US US11/226,684 patent/US7552873B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2006
- 2006-09-12 TW TW095133633A patent/TW200728691A/zh unknown
- 2006-09-12 GB GB0617942A patent/GB2430251A/en not_active Withdrawn
- 2006-09-13 JP JP2006247509A patent/JP4445498B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2006-09-13 DE DE102006042972A patent/DE102006042972B4/de active Active
- 2006-09-14 CN CNB2006101272511A patent/CN100526809C/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3689448T2 (de) * | 1985-06-19 | 1994-07-14 | Hewlett Packard Co | Optischer Codierer. |
DE19833439A1 (de) * | 1997-08-07 | 1999-02-11 | Heidenhain Gmbh Dr Johannes | Abtasteinheit für eine Positionsmeßeinrichtung |
US6043483A (en) * | 1997-12-29 | 2000-03-28 | Radica China Limited | Apparatus and method using an indexed-encoder to sense the absolute position of an object with a single set of optics |
DE10020247A1 (de) * | 1999-09-28 | 2001-03-29 | Snap On Deutschland Holding | Drehwinkelgeber für einen Rotor, insbesondere ein auswuchtendes Kraftfahrzeugrad |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
GB2430251A (en) | 2007-03-21 |
CN1932450A (zh) | 2007-03-21 |
JP4445498B2 (ja) | 2010-04-07 |
CN100526809C (zh) | 2009-08-12 |
US7552873B2 (en) | 2009-06-30 |
GB0617942D0 (en) | 2006-10-18 |
US20070057059A1 (en) | 2007-03-15 |
DE102006042972A1 (de) | 2007-03-22 |
TW200728691A (en) | 2007-08-01 |
JP2007078693A (ja) | 2007-03-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE69227009T2 (de) | Opto-elektronischer Skalenleseapparat | |
DE19833439B4 (de) | Optische Positionsmeßeinrichtung | |
DE4122932C2 (de) | Interferentielle Positionsmeßvorrichtung | |
EP0509979B1 (de) | Photoelektronische Positionsmesseinrichtung | |
DE3417176C2 (de) | Photoelektrische Meßeinrichtung | |
DE102006043035B4 (de) | Reflektierender optischer Codierer | |
EP0137099B1 (de) | Messeinrichtung | |
EP1407231B1 (de) | Positionsmesseinrichtung | |
EP0141123B1 (de) | Lichtelektrische inkrementale Messeinrichtung | |
DE4209149C2 (de) | Verschiebungsdetektoren zum Detektieren zweidimensionaler Verschiebungen | |
DE69001657T2 (de) | Optische kodierer. | |
DE9007559U1 (de) | ||
EP1995566B1 (de) | Maßstab für eine Positionsmesseinrichtung und Positionsmesseinrichtung | |
DE4226683A1 (de) | Optischer bewegungsaufnehmer | |
DE3621564A1 (de) | Optischer codierer | |
DE69207941T2 (de) | Optischer Enkoder mit verbessertem Index | |
EP0669519B1 (de) | Positionsmessvorrichtung | |
DE60033075T3 (de) | Kodierer | |
DE102006042972B4 (de) | Transmissiver optischer Codierer | |
DE10325082A1 (de) | Fotoelektrischer Drehwertgeber | |
DE69527498T2 (de) | Optischer Sensor | |
DE10159855A1 (de) | Optischer Codierer | |
DE19521295C2 (de) | Lichtelektrische Positionsmeßeinrichtung | |
DE102004004634B4 (de) | Photoelektrische Codiereinrichtung | |
DE4006789A1 (de) | Optisches abtastsystem fuer rasterteilungen |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
8128 | New person/name/address of the agent |
Representative=s name: DILG HAEUSLER SCHINDELMANN PATENTANWALTSGESELLSCHA |
|
R016 | Response to examination communication | ||
R018 | Grant decision by examination section/examining division | ||
R082 | Change of representative |
Representative=s name: DILG HAEUSLER SCHINDELMANN PATENTANWALTSGESELL, DE |
|
R081 | Change of applicant/patentee |
Owner name: AVAGO TECHNOLOGIES GENERAL IP (SINGAPORE) PTE., SG Free format text: FORMER OWNER: AVAGO TECHNOLOGIES ECBU IP (SINGAPORE) PTE. LTD., SINGAPORE, SG Effective date: 20130527 |
|
R082 | Change of representative |
Representative=s name: DILG HAEUSLER SCHINDELMANN PATENTANWALTSGESELL, DE Effective date: 20130527 |
|
R020 | Patent grant now final |
Effective date: 20131026 |
|
R081 | Change of applicant/patentee |
Owner name: AVAGO TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SALES PTE. LT, SG Free format text: FORMER OWNER: AVAGO TECHNOLOGIES GENERAL IP (SINGAPORE) PTE. LTD., SINGAPORE, SG |
|
R082 | Change of representative |
Representative=s name: DILG, HAEUSLER, SCHINDELMANN PATENTANWALTSGESE, DE Representative=s name: DILG HAEUSLER SCHINDELMANN PATENTANWALTSGESELL, DE |