-
公开(公告)号:CN101183016B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN200710186975.8
申请日:2007-11-15
Applicant: 三丰株式会社
CPC classification number: G01D5/34792
Abstract: 本发明涉及一种光学式编码器,该光学式编码器(100)包括发光元件(30)和受光部(40),该发光元件(30)包括具有射出红色光的红色LED(31A)的主信号用发光元件(31)、和具有射出红外光的红外LED(32A)的原点用发光元件(32);该受光部(40)包括接受红色光而生成规定信号的主信号用受光元件(41)、和接受红外光而生成规定信号的原点用受光元件(42)。由此,即使红外光和红色光射入不对应的受光元件而成为入射光,由这些光也不会造成信号的发生,从而,能够良好地防止串扰,使光学式编码器(100)的测定精度高精度化。
-
公开(公告)号:CN101021425B
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN200710005925.5
申请日:2007-02-15
Applicant: 三丰株式会社
CPC classification number: G01D5/2454 , G01D5/24476 , G01D5/34715 , G01D5/34746
Abstract: 本发明涉及一种光电式编码器(增量编码器或绝对编码器),其具有相对于形成规定图形(增量图形或模拟随机图形)的标尺、可相对变位的检出器,其中,其具有多个感光系统,其用于将所述图形的应该同时检出的检出范围至少在检出方向上分割,而分别在每个检出区域检出。这样,能够使用简单的小型光学系统及感光系统对宽的检出范围进行测定。
-
公开(公告)号:CN1979096B
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN200610164042.4
申请日:2006-12-06
Applicant: 三丰株式会社
CPC classification number: G01D5/34746
Abstract: 本发明涉及一种光电式编码器,其为具有形成在标尺上的第二格栅和配设在检测部侧的第一、第三格栅的三格栅型的光电式编码器,其至少将第一格栅的一部分在测定轴方向上移动P/(2n)(P:格栅节距,n:要除去的高次谐波的次数),而除去第n次高次谐波。由此,不提高制造成本,而除去高次谐波,实现高精度化。
-
公开(公告)号:CN101021425A
公开(公告)日:2007-08-22
申请号:CN200710005925.5
申请日:2007-02-15
Applicant: 三丰株式会社
CPC classification number: G01D5/2454 , G01D5/24476 , G01D5/34715 , G01D5/34746
Abstract: 本发明涉及一种光电式编码器(增量编码器或绝对编码器),其具有相对于形成规定图形(增量图形或模拟随机图形)的标尺、可相对变位的检出器,其中,其具有多个感光系统,其用于将所述图形的应该同时检出的检出范围至少在检出方向上分割,而分别在每个检出区域检出。这样,能够使用简单的小型光学系统及感光系统对宽的检出范围进行测定。
-
公开(公告)号:CN101183016A
公开(公告)日:2008-05-21
申请号:CN200710186975.8
申请日:2007-11-15
Applicant: 三丰株式会社
CPC classification number: G01D5/34792
Abstract: 本发明涉及一种光学式编码器,该光学式编码器(100)包括发光元件(30)和受光部(40),该发光元件(30)包括具有射出红色光的红色LED(31A)的主信号用发光元件(31)、和具有射出红外光的红外LED(32A)的原点用发光元件(32);该受光部(40)包括接受红色光而生成规定信号的主信号用受光元件(41)、和接受红外光而生成规定信号的原点用受光元件(42)。由此,即使红外光和红色光射入不对应的受光元件而成为入射光,由这些光也不会造成信号的发生,从而,能够良好地防止串扰,使光学式编码器(100)的测定精度高精度化。
-
公开(公告)号:CN1979096A
公开(公告)日:2007-06-13
申请号:CN200610164042.4
申请日:2006-12-06
Applicant: 三丰株式会社
CPC classification number: G01D5/34746
Abstract: 本发明涉及一种光电式编码器,其为具有形成在标尺上的第二格栅和配设在检测部侧的第一、第三格栅的三格栅型的光电式编码器,其至少将第一格栅的一部分在测定轴方向上移动P/(2n)(P:格栅节距,n:要除去的高次谐波的次数),而除去第n次高次谐波。由此,不提高制造成本,而除去高次谐波,实现高精度化。
-
-
-
-
-