產(chǎn)地類別 | 進口 | 電動機功率 | 軸直徑: 實心軸, 夾緊法蘭, 10 kW |
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讀出方式 | 絕對值型多圈編碼器 | 工作原理 | 通過 PLC 工程工具 |
外形尺寸 | 軸直徑: 實心軸, 夾緊法蘭, 10 mm | 外型尺寸 | 13 bit x 13 bit (8,192 x 8,192)mm |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油,印刷包裝,汽車 | 重量 | 插頭 3 x M12 5 針 軸向kg |
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
德國西克值型編碼器ATM60系列
主營德國進口備件:
巴魯夫BALLUFF、圖爾克TURK、倍加福P+F、
西克SICK、 易福門IFM、FIAMA MTS、 SMC、
皮爾茲Pilz 費斯托FESTO 美國邦納Banner
杰佛倫 gefran 等
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巴魯夫帶優(yōu)選型號電感式標準接近開關
德國西克值型編碼器ATM60系列
不難發(fā)現(xiàn),這類編碼器輸出的位置反饋,是基于當前機械物理傳動機構(gòu)直接測得的,而不是根據(jù)歷史記錄計算出來的,無需電池,更不會受到線路干擾、程序錯誤...等外界環(huán)境的影響,從位置檢測的源頭做到了信號反饋的可靠性。
使用增量型編碼器或者單圈值編碼器,的確可以實現(xiàn)多圈位置檢測和記錄功能,但卻是需要依賴于設備系統(tǒng)的正常運行才能夠順利完成的:
過,個人認為,圈數(shù)記錄在電池掉電的情況下發(fā)生數(shù)據(jù)丟失,只不過是一個表象而已,其圈數(shù)反饋必須依賴于歷史數(shù)據(jù)記錄的運行機理,才是問題的根本所在。可以說,對于機械軸旋轉(zhuǎn)圈數(shù),這種編碼器基本上沒有采取什么檢測措施,僅僅是做了簡單的計數(shù)累加而已。即使沒遇到電池掉電(或損壞),也*可能因為線路干擾、寄存器失效、計數(shù)錯誤...等其他原因?qū)е录拇嫫鲀?nèi)歷史記錄丟失,從而造成多圈值編碼器功能的失效。
精度有限。
其中,與光學編碼器比較,不怕振動、灰塵、潮濕、可經(jīng)受高低溫沖擊,這些特性在某些應用領域,如精度要求不高,但使用條件惡劣的情況下,遠遠優(yōu)于光學值編碼器,這些正在為越來越多人的認識,這其中,磁電值編碼器應用的佼當屬德國
型編碼器輸出的是二進制碼或格雷碼等,即使是斷電后也能記錄下當前的位置.值編碼器需要接入例如CQM1H-ABB21這個值編碼器接口板,普通PLC的高數(shù)計數(shù)器不能接值編碼器
增量編碼器:由一個中心有軸的光電碼盤,其上有環(huán)形通、暗的刻線,有光電發(fā)射和接收器件讀取,獲得四組正弦波信號組合成A、B、C、D,每個正弦波相差90度相位差(相對于一個周波為360度),將C、D信號反向,疊加在A、B兩相上,可增強穩(wěn)定信號;
另每轉(zhuǎn)輸出一個Z相脈沖以代表零位參考位。由于A、B兩相相差90度,可通過比較A相在前還是B相在前,以判別編碼器的正轉(zhuǎn)與反轉(zhuǎn),通過零位脈沖,可獲得編碼器的零位參考位。
。
如此看來,在(多圈)值編碼器上的投資回報應該還是不錯的吧......
1974 年,一位名叫做 John R. Wiegand 的物理學家發(fā)現(xiàn),經(jīng)過適當處理的合金絲,因外殼和內(nèi)芯之間的磁性差異,在特定的外加磁場條件作用下,可以使內(nèi)芯與外殼的磁化方向相同或相反,同時磁極性的快速變化會使得合金絲兩端產(chǎn)生一個短而有力的電脈沖,這種現(xiàn)象被稱作“韋根效應”。
編碼器實現(xiàn)值位置反饋、尤其是多圈值位置反饋的方式有很多種,我們會在后面的節(jié)目中,繼續(xù)和大家來談談幾種不同類型的值編碼器之間的應用差別。
這種獨立、穩(wěn)定的位置檢測性能,其實就是使用(多圈)值編碼器的意義和價值所在。
而如果使用值編碼器(包括單圈 / 多圈)進行位置測量,只要其目標量程(即測量行程)在編碼器圈數(shù)范圍內(nèi),設備系統(tǒng)就可以無需進行任何位置計數(shù)和圈數(shù)累加方面的算法處理,直接引用編碼器輸出的反饋數(shù)據(jù)。
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將基于韋根效應制成的韋根線圈置于磁性編碼器內(nèi)并靠近機械軸上的末端磁鐵,就可以借助磁場旋轉(zhuǎn)在線圈兩端激發(fā)出來的電脈沖,觸發(fā)其內(nèi)部寄存器的計數(shù)累加動作,從而實現(xiàn)對磁性編碼器的圈數(shù)檢測;