德国SEW光电编码器的工作原理

发布时间: 2020-04-13 08:30:03 来源: 伟力拓科技

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编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。

编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者成为码盘,后者称码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种。

德国SEW编码器光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的SEW传感器。德国SEW编码器实用新型公开了一种德国SEW编码器交流伺服电机的编码器接线检测装置,德国SEW编码器安装在交流伺服电机的编码器和控制器之间。

德国SEW光电编码器的工作原理

德国SEW编码器光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的SEW传感器。德国SEW编码器这是目前应用最多的传感器,德国SEW编码器光电编码器是由光栅盘和光电检测装置组成。光栅盘是在一定直径的圆板上等分地开通若干个长方形孔。因为光电码盘与电念头同轴,电念头旋转时,德国SEW编码器光栅盘与电念头同速旋转,经发光二极管等电子元件组成的检测装置检测输出若干脉冲信号:通过计算每秒光电编码器输出脉冲的个数就能反映当前电念头的转速。此外,德国SEW编码器为判定旋转方向,德国SEW编码器码盘还可提供相位相差90o的两路脉冲信号。

作为驱动技术的领先制造商之一,我们还为我们的机械部件提供合适的变频器技术。我们开发和生产驱动器和变频器,用于控制机器和系统中的驱动装置。我们产品不仅是控制柜中的集中装置或针对壁挂安装,还有分散式装置的。

变频器是 使您能够控制交流电机速度的电子装置。背景:如果电机或交流电机直接由交流供电系统驱动,则仅有一个固定转速,具体取决于极数以及供电系统的供电频率。但是,如果某应用或生产过程要求具有可调的交流电压(即可控速度),则使用变频器。这些变频器能够在恒定的交流电压的基础上产生 振幅(输出电压水平)和频率可变的交流电压。

因此,变频器连到电机的输入以产生一个能够调节的电压,从而满足客户要求。供电系统不再产生电机运行所需的频率和电压水平。变频器接管了该任务并控制输出频率和输出电压。

变频器的主要优势是什么? 可利用变频器将电机的速度从零无级地更改到所需的标称速度,并可达到大出许多的速度范围。 电机的转矩保持不变。 因此设备操作人员能够随时使其驱动技术适应其所需的条件。 变频器还允许直接切换转动方向。一个简单的控制命令就可以改变相序,下端的交流电机随之以相反方向运转。

简而言之,在下列情况下适合采用电压控制型变频器:整流器将供电系统所供的交流电转换为直流电。然后直流环节对该直流电进行滤波和稳压。随后,电机侧的运行直流-交流逆变器产生一个交流电压 以及应用所需的输出频率。所产生的电压频率比产生所需的电机转速。 由负责将所有组件进行互连的一台集成式控制器指定或计算所需速度。

变频器用在 大量不同的工业部门和应用中。无论是在泵和风扇、加工机器、传送带和装配线的驱动中,还是在起重机和装卸系统的驱动中:目前变频器都是工业生产者必不可少的装置。 在该部门中,经过或无限可变的速度使 生产过程得到优化 – 额外的好处是,具有速度控制能力的驱动可确保电机高能效运行。

我们的变频器有不同的设计并且有大量的可选功能,能够满足诸多需求和要求。另一个决定性问题是变频器是 定在墙壁上、装在控制柜中的集中和受保护的位置还是直接安装在现场 (即装在分散的地点)。并且越来越多的具有很大功能范围的 基本变频器或 应用变频器或 多轴伺服变频器正在投入使用,取决于所述应用的复杂程度。

SEW‑EURODRIVE是第壹家开发分散式技术并将合适的变频器和机电一体驱动投放市场的公司。这些变频器帮助设备操作人员大大将降低其安装费用,并提供在模块化系统中设计其设备的各种选项,无需控制柜。我们的变频器技术组合还包括 用于可再生能量反馈的装置, 这些装置能够与一台或多台变频器和驱动变频器进行连接。此外,我们还提供 基本电机起动器 ,用于与 减速电机进行整合。

伺服电机:是在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机是可以连续旋转的电-机械转换器。作为液压阀控制器的伺服电机,属于功率很小的微特电机,以永磁式直流伺服电机和并激式直流伺服电机最为常用。

伺服电机的作用:伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确。

伺服电机的分类:直流伺服电机和交流伺服电机。

直流伺服电机的输出转速与输入电压成正比,并能实现正反向速度控制。具有起动转矩大,调速范围宽,机械特性和调节特性的线性度好,控制方便等优点,但换向电刷的磨损和易产生火花会影响其使用寿命。近年来出现的无刷直流伺服电机避免了电刷摩擦和换向干扰,因此灵敏度高,死区小,噪声低,寿命长,对周围电子设备干扰小。

直流伺服电机的输出转速/输入电压的传递函数可近似视为一阶迟后环节,其机电时间常数一般大约在十几毫秒到几十毫秒之间。而某些低惯量直流伺服电机(如空心杯转子型、印刷绕组型、无槽型)的时间常数仅为几毫秒到二十毫秒。

小功率规格的直流伺服电机的额定转速在3000r/min以上,甚至大于10000r/min。因此作为液压阀的控制器需配用高速比的减速器。而直流力矩伺服电机(即低速直流伺服电机)可在几十转/分的低速下,甚至在长期堵转的条件下工作,故可直接驱动被控件而不需减速。

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