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歐美工業匯聚*DGD 25MZR157M
歐美工業匯聚*DGD 25MZR157M
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在需要參考電壓能夠給出輸出電流的應用場合,可以把齊納二極管的電壓連到一個運算放器電壓跟隨器的同向(1)輸入。該緩沖放器將提供所需的電流。齊納二極管的工作電壓減小了連接導線和開關中的熱電動勢的影響。
然而,對于實驗室來說,并不是一個很方便的參考電壓數值。人們喜歡使用10V或者10V的倍數。因此,在實驗室中,用作一標準(primary standard)或傳遞標準的多數固態電壓參考標準都設計成輸出10V電壓或者輸出10V和兩種電壓。為了得到這些電壓值,可以把齊納二極管的電壓用作一個良好穩壓的、可調的精密電源的參考電壓。該電源的放器提供對齊納二極管參考電壓的隔離,使得參考電壓具有輸出更電流的能力,并且在不慎發生短路時提供電流限制能力。
和參考放器相比,分立放器的缺點是可能會在參考電壓中引入很的誤差項。放器的偏置漂移和噪聲、分壓器的漂移、輸出調節控制電路的漂移等所有這些因素都直接加到齊納二極管參考電壓的漂移上,從而影響了10V電平的輸出電壓。如果該標準還具有1 V和/或1. 018V的輸出電壓,那么這些電壓一般是用一個或多個電阻分壓器從10V輸出分壓而得,這樣,這些輸出電壓的誤差就是10V輸出電壓的誤差與分壓器和低壓輸出調節電位器的漂移所引起的附加誤差之和。,上汽通用汽車,已擁有別克、雪佛蘭、凱迪拉克三品牌,覆蓋了從高豪華車到經濟型轎車各梯度市場。目前在上汽通用動力總成生產線使用康耐視的視覺設備已達數百臺。動力總成系統作為汽車的“心臟”,是車輛生產制造過程中非常關鍵的一環,其質量把控的重要性不言而喻。
視覺檢查在替代傳統人力檢查的同時,人們往往會對其可靠性存在疑慮。對此,上汽通用動力總成制造工程科室對視覺檢測的可靠性提出了規范性要求。其一,不能將缺陷判定為合格;其二,對合格工件的一次識別率達到%。
做一套95%準率的視覺系統或許只要幾小時時間,而要做到%則需要精益求精的執著追求??的鸵暤臋C器視覺產品,讓這一切成為可能。
上汽通用動力總成車間為整車平臺提供數以百萬計套發動機與變速箱,而對這龐數量的產品進行生產裝配質量監控非易事。由于生產過程中存在環境變化、被檢測零件工差、裝配工差等不定因素,導致圖片中被檢測零件所呈現的特征存在差異。當被監控對象數量增,其之間的差異性必將體現,使得設備存在誤判可能,這增了視覺應用之難度,也是視覺識別中的挑戰,要做到%的準性需要縝密的思維,以及精益求精的探索??的鸵曑浖哂凶恐悄?,且編程方式靈活。用戶可以自己開發智能程序,提高視覺檢測的可靠性。
在硬件設計層面無法抑制不定因素時,通過軟件來修正解決。以康耐視In-Sight Explorer為軟件平臺,對圖像進行編程學習,分析圖像特征,針對圖像呈現的差異性而做出相應調整,提高了視覺檢測的可靠性??的鸵曇曈X產品在軟件的智能化以及靈活性,使得客戶在遇到產品差異性等棘手問題時,可以找到有效的解決方案。
PatMax + Filter算法的準識別
在變速箱裝配過程中,檢測軸承是否安裝且安裝正是一項非常普遍的工藝。某些軸承產品正反面并無尺寸上的差異,靠噴墨標記作為判斷正反之依據。依靠康耐視In-Sight Explorer軟件帶有的PatMax算法可以識別該防錯標記有無而做出判斷,將結果反饋給主控系統。對于多數情況,防錯標記清晰可見,但是會存在某些產品因表面沾有油污、或經過磨損,防錯標記模糊不清,相機無法識別該標記而發生誤報。
左圖為正常零件在圖像中呈現的狀態,右圖為防錯標記被磨損的零件
經分析,上述右圖失效主要原因在于零件運輸過程中噴墨標記受到磨損而變淡,在圖像中呈現的對比度非常低,導致標記的輪廓非常模糊,圖中防錯標記無法有效識別,會有誤報警產生。而康耐視軟件的智能性、靈活性使解決這一問題成為可能針對該情況相機圖像處理自適應,即在次識別失敗時不直接報NG,而是通過提取照片的灰度信息,得到需要凸顯的特征的灰度分布,以及需要抑制的背景灰度分布,經數學分析得到恰當參數從而執行適當的圖象處理,以凸顯被識別特征。圖像處理參數(Filter的處理閥值)的自適應性的重要意義在于,被磨損的零件之間存在差異,導致在圖像中的灰度特征也有區別,依靠算法去學習當前圖像以獲取特定的圖像處理參數,從而得到效果的處理后圖像。
圖像自適應原理簡述
調整曝光時間,提高檢測率
鏈條與鏈輪之間的嚙合檢測一直是變速箱裝配過程中重要的把控環節,也是難點之一。因為鏈條與鏈輪之間沒有固定的嚙合姿態,各零件之間對比度低,以及背景造成的干擾都會對視覺系統的可靠性形成挑戰。
由于變速箱內經常會有機油,在額定曝光率下,沾有機油的區域會“過曝”而比正常情況亮很多,導致鏈條上的鉚釘在圖像中無法被識別。
變速箱軸承檢測現場
在鏈條上沾有機油時,零件表面變得更加光滑,使得光線反射率提高。在額定曝光時間內CCD卡接收到的光量超出了預期,所以產生了圖像中“過曝”的現象。由于鉚釘的輪廓已經*不可見,已經不可能靠圖像處理來修正圖像。此時可行的方案是自動縮短曝光時間重新拍照檢測,而下一個工件進入工位時,相機還是沿用原先額定曝光時間。
“額定曝光時間”是經量實驗總結出來針對多數工件使用的曝光率,而在因為“過曝失效”的情況下,程序調用修正曝光時間并執行第二次曝光,此圖片會比次曝光明顯變暗。
曝光圖示意
變速箱鏈條嚙合檢測現場
康耐視視覺開發軟件中可以通過編程來控制調整曝光時間,在一次額定曝光沒有檢測合格的情況下,調整曝光時間第二次曝光;而一次曝光后,可以直接判斷出脫扣的情況下,直接報NG給PLC,而不再重復曝光。開啟曝光調整邏輯后,該檢測非常穩定,設備開動率可以達到上汽通用動力總成的規范要求。現在使用的固態直流電壓標準有兩種一種使用具有集成齊納二極管的參考放器;另一種使用一個或幾個離散的溫度補償齊納二極管。這兩種固態直流電壓標準都克服了本章后面介紹的飽和標準電池的多數限制因素。
固態電壓標準在機械上是堅固的,能夠吸收或送出電流而不致損壞,并具有很低的輸出電壓溫度系數。另外,固態電壓標準的輸出電壓比較高,能夠把連接導線的熱電動勢的影響減到小。這就使得它們易于使用和校準。
參考放器型固態直流電壓標準
參考放器是一個由齊納二極管和品體管組成的集成電路。
圖7—7表示出一個參考放器。
參考電壓Vref是齊納管電壓和晶體管基-射結電壓之和。這種構造使得參考放器具有溫度補償和穩定工作的特性。
和使用參考齊納二極管相比,參考放器具有兩方面的好處。,齊納管中的電流I2可以不受晶體管基極電流的影響而獨立進行調節,所以,我們可以調節其晶體管的集電極電流Ic,以便在一個較窄的溫度范圍內得到接近于零的溫度系數。
第二,參考放器中的集成品體管,還可以作為高增益的放,和高增益負反饋放器配合,以得到較高參考電壓的穩壓輸出。圖7—8所示的福祿克公司的732B就使用了如圖7—9描述的參考放器。
在圖中,參考放器U1是732B穩定的10 V輸出的參考電壓。該10 V輸出的穩定度決定于參考放器的穩定度和決定放器增益(從而決定輸出電壓)的線繞電阻器R1和R2,的比例穩定度。這個電路提供了低阻抗的通路,可以給出很的輸出電流而不會給參考電壓引入誤差。由于設計周到,考慮細致,732B的反饋穩定的10 V輸出電壓的穩定度兒乎達到了參考放器參考電壓的穩定度。
732B的輸出電壓包括10 V和 V兩個參考電壓(1. 018V的輸出電壓未在圖中示出)。其10 V輸出電壓的保的穩定度為月,年。一般地說,和預計的每年的10 V輸出電壓值相比較,其每年的穩定度優于輸出的。732B可以用市電電源工作.也可以由內部的可充電電池供電工作達72小時以上。732B不會由于輸出短路而損壞。當給出10 mA的輸出電流時,輸出電壓的負載穩定性變化通常小于。
此外,還有一種4個模塊的直流電壓標準,即福祿克公司的734A現代企業來重視設備的安全防護,可事故卻頻頻發生,這是為什么呢?我們的設備明明已經配置了安全光幕、安全地墊、還有安全開關等,但為什么還被安全家評估為設備的安全防護不合格?這主要還是源自于家對于安全防護知識上存在的諸多誤區......
目前*上常使用歐洲標準EN954-1(對應*標準為ISO 13849)作為設備的設計及評估標準。然而部分設備的安全裝置防護控制回路,都沒有按照*標準來進行規范設計,那么當設備出現安全風險時,安全防護評估也自然無法過關。
今天,小編就與各位好好聊一聊安全防護控制電路的設計規范。
IS013849-1/EN954-1風險評估規范
不合格安全控制回路示例
如上圖,許多企業會這樣設計安全控制回路,安全器件的輸出信號接入常規PLC,由常規PLC控制安全回路的斷開。這樣做是有風險的,其中重要的原因就是“它并不能構成安全的控制回路”,理由有兩個
常規的PLC不是安全的控制器,其輸出的繼電器觸點容易出現熔接,輸出晶體管會出現損壞等情況,當輸出點出現問題時,無法自檢到問題的存在,也就是說“發生故障時,PLC的輸出仍然保持ON狀態”。
信號線斷線、或者瞬時停電等異常情況發生時輸出會接通,導致設備存在風險的執行動作。
出現這樣的設計線路的部分原因是對安全標準及安全評估的規范要求不是很清楚。由于在這個設計中,常規的PLC不符合安全標準,導致整個控制設計連安全規范防護標準的1都達不到。
安全控制回路參考
▲(一)采用單通道的控制線路,線路中沒有經過不符合安全標準的器件,可以到達ISO 13849-1的1防護要求
▲(二)單通道的安全輸入點,采用了符合標準的急停開關用安全繼電器,具有控制電路的動作信號反饋,可以到達ISO 13849-1的2防護要求
▲(三)雙通道的安全輸入點,采用了符合標準的安全門開關用安全繼電器,具有控制電路的動作饋,可以到達ISO 13849-1的3或4防護要求
當你的設備有多個安全防護的器件時,推薦使用邦納安全控制器。美國邦納作為自動化技術家,具有數十年安全控制產品研發、生產經驗??梢詾榭蛻籼峁┮粋€全面的安方案。以上圖設備為例,其安全功能有急停按鈕、安全門開關、安全光幕以及一套雙手按鈕。根據安全等的要求和風險評估,定的安全等要求為4以上。其電路設計必須采用雙通道輸入控制,對這個樣一個應用,使用單個安全繼電器控制各個安全功能,再進行邏輯硬線連接即可,但采用邦納安全控制器其接線更簡單,成本會幅降低。
邦納XS26安全控制器
產品特點
● XS26-2提供簡單且靈活的安全保護解決方案;
● 整合了多種安全繼電器及模塊的各種功能;
● 減少接線,減少控制柜/面板的安裝空間;
● 控制器本體具有26個輸入及2對安全輸出;
● 控制器本體的8個輸入可設置為輸出功能;
● 每對安全輸出也可拆分為單一的安全輸出;
● 軟件功能配置靈活,可拓展多8個I/O模塊;
● 符合 (PLe)四安全標準;
● 工業以太網功能,可連接Profi-net工業現場總線;
● USBMicro B的編程接口和 XM記憶卡存儲程序。
產品優勢
● 直觀的操作界面,預置的安全功能塊;
● 可接各種安全設備,如急停、門鎖;
● 多種邏輯和功能塊實現定制化的安全控制。
XS26安全控制器編程界面特點安全是皮爾磁的核心競爭力,有效、可靠的安全技術是保障設備和人員安全的基礎。皮爾磁的安全驅動技術能夠幫助客戶在保證安全生產的同時,提升生產效率。
應用范圍廣泛
“無論在哪個行業,安全生產都是要素。皮爾磁的安全驅動技術在汽車、沖壓和金屬加工、包裝、電力、纜車、游樂場等行業都有著非常成功的應用。”
集成安全功能的驅動原理
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