Os sinais de entrada são sujeitos a um controlo interno de ganho e desvio específico da AMAC e o período de sinal é dividido até 8192 vezes. Para a posição absoluta de um sistema nonius de dois canais, pode ser alcançada uma resolução de até 22 bit.
A entrada e saída do GC-NIP são concebidas para interfaces de 3,3V. O CI é composto por seis amplificadores de instrumentação com factores de ganho ajustáveis. Os codificadores com interface de tensão ou de medição de brigdes podem ser ligados directamente. Os sensores com interface de corrente e fotodiodos são adaptados por um circuito externo simples. O CI funciona tanto em sinais de entrada com uma ponta como em sinais de entrada diferencial. O ruído dos sinais dos sensores é evitado por um filtro analógico de comutação. Além disso, uma histerese digital pode suprimir o ruído de borda dos sinais de saída com baixas frequências de entrada e com a paragem.
A qualidade dos sinais emitidos pelos sensores é monitorizada no CI. Para esse efeito, é possível activar 9 fontes separadamente, produzindo um sinal de erro. Para o cálculo da posição absoluta pode ser colocado na EEPROM do CI um conjunto de coeficientes de correcção específicos do sensor ou da escala. Desta forma, os harmónicos dos sinais sinusoidais ou imprecisões da escala de medição não conduzem a erros no valor absoluto da posição. A determinação dos coeficientes de correcção é realizada através de um simples procedimento de calibração baseado em software.
Fornecendo em paralelo sinais de posição absoluta e de onda quadrada incremental (ABZ), o GC-NIP é bem adequado para a utilização em sistemas de alimentação motorizada.
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