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(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油,包裝/造紙/印刷,汽車及零部件 | 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(guān)
德國西克值型編碼器ATM60系列
A3M60B-S4PB013x1
值編碼器和增量型編碼器的相對優(yōu)點
不過,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AHM36A-BACC014x12
AHM36A-S1PC014x12物理環(huán)境較為惡劣的應(yīng)用場合,例如:高溫,、低溫,、振動、沖擊,、油污...等等,。
而對各齒輪角度位置的檢測,所采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
盡管目前一些使用韋根傳感器的編碼器廠家已經(jīng)在這項技術(shù)上有了多年的深入研究和積累,,也針對上面提到的各種潛在問題做出了相應(yīng)的澄清,,并給出了不少“有效”的解決方案,例如:存儲器元件可靠性的提升,、圈數(shù)檢測算法,、EMC 抗干擾措施...等等,但對于制造業(yè)用戶而言,,產(chǎn)品能夠?qū)崒嵲谠诘脑谠O(shè)備上長時間穩(wěn)定可靠的運行才是有說服力的,。從這個角度看,這種多圈值磁編在工業(yè)市場的普及應(yīng)用,,應(yīng)該仍然需要有很長很長的路要走,,目測這期間將必定會經(jīng)歷無數(shù)的用戶反饋和產(chǎn)品迭代
編碼器的用途
增量型編碼器的輸出為周期性重復(fù)的信號,如方波或者正弦波脈沖。因此,,可以分為方波增量型編碼器和正余弦波增量型編碼器,。
方波增量型編碼器是常用的編碼器之一,通過計算方波脈沖的數(shù)量和頻率得出長度和速度,。方波增量型編碼器有電壓型輸出,,如TTL(也稱長線驅(qū)動,、線驅(qū)動或RS422)和HTL(也稱推挽輸出或推拉輸出)等,,和開關(guān)型輸出,如NPN開路集電極輸出和PNP開路集電極輸出,。
正余弦波增量型編碼器的輸出一般為1Vpp或者0.5Vpp的正弦波和余弦波,,通過計算正余弦的幅值可以精確的細分出微小的角度。
值型編碼器的輸出則是代表著實際位置的特定的數(shù)字編碼,,不同的編碼規(guī)則對應(yīng)著不同的通信協(xié)議,,也就是我們通常說的通信接口。
值型編碼器常見的的通信接口有:
模擬量(如,,4-20mA電流型輸出和0-10V電壓型輸出等)
并行口(如推挽輸出和開路集電極輸出等,,每根線芯代表著二進制的一位數(shù)字)
串行口(如RS485,RS232, RS422等)
工業(yè)總線接口(如SSI, PROFIBUS, DeviceNet, CANOpen等)
工業(yè)以太網(wǎng)接口等(如PROFINET, Ethernet IP, EtherCAT, POWERLINK等)
值型編碼器包含單圈值型編碼器(Single-turn absolute encoder)和多圈值型編碼器(Muliti-turn absolute encoder),。單圈值型編碼器可以確定一圈范圍以內(nèi)的角度,,而多圈值型編碼器除了確定一圈范圍以內(nèi)的角度以外,還可以確定圈數(shù),。
編碼器被廣泛應(yīng)用于需要精準確定位置及速度的場合,,如機床、機器人,、電機反饋系統(tǒng)以及測量和控制設(shè)備等,。
編碼器的分類
編碼器的分類概覽
編碼器,其多圈圈數(shù)檢測的基本原理和前面說的電池加計數(shù)寄存器的方式是一樣的,,只是因為使用了韋根線圈,,讓圈數(shù)累計不再需要依賴于電池供電和碼盤讀數(shù)。不過這仍然無法改變其位置編碼是基于歷史數(shù)據(jù)計算出來的事實,。寄存器內(nèi)圈數(shù)和位置記錄因線路干擾,、存儲失效、計數(shù)錯誤...等電氣或軟件原因而意外丟失,,進而造成編碼器多圈值反饋功能的失效,,是*有可能性。