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海德汉编码器IRS620-1024-015传感器灵敏度

2024-12-30  阅读(54)

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产品介绍Product introduction

海德汉编码器IRS620-1024-015传感器灵敏度

以上型号我司原装现货供应,质保一年,检测以及售后维修均可提供!日本SUMTAK大部分型号已被HEIDENHAIN海德汉收购,国内市场上常规使用的旋转编码器、绝对值式编码器、磁性编码器、脉冲传感器、脉冲发生器、联轴器常规系列产品现货供应。

SUMTAK(日本森泰克/顺达克) SUMTAK高技术旋转编码器是的代名词,是从事光电编码器及光学仪器的研究、开发和制造的高新技术企业, 日本森泰克SUMTAK主要应用领域:

数控机床、高速电梯、伺服电机、磁卡机读写器、流量计、纺织机械、冶金机械、冶金机械、注塑机械、印刷包装机械、自动化仪器仪表等各种工业自动化控制领域。                    

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海德汉编码器IRS620-1024-015传感器灵敏度

日本 SUMTAK(森泰克)旋转编码器、SUMTAK防爆编码器、SUMTAK值式编码器、SUMTAK线性编码器、SUMTAK磁性编码器、SUMTAK光电传感器、SUMTAK脉冲传感器、SUMTAK脉冲发生器、SUMTAK联轴器及其其他产品,欢迎询价!

日本森泰克SUMTAK/HEIDENHAIN海德汉宁波合路自动化库存现货型号:

haimer刀柄50.640.08(BT50短型热缩刀柄 夹持D1=8mm,长度A=100mm)

haimer刀柄50.640.10(BT50短型热缩刀柄 夹持D1=10mm,长度A=100mm)

haimer刀柄50.640.12(BT50短型热缩刀柄 夹持D1=12mm,长度A=100mm)

haimer刀柄40.640.03(BT40短型热缩刀柄 夹持D1=3mm,长度A=90mm)

haimer刀柄40.640.04(BT40短型热缩刀柄 夹持D1=4mm,长度A=90mm)

haimer刀柄40.640.06(BT40短型热缩刀柄 夹持D1=6mm,长度A=90mm)

haimer刀柄40.640.10(BT40短型热缩刀柄 夹持D1=10mm,长度A=90mm)

haimer刀柄40.640.12(BT40短型热缩刀柄 夹持D1=12mm,长度A=90mm)

HAIMER 3D寻边器80.960.00(超小型3D寻边器 柄径10mm,精度0.01mm)

haimer筒夹81.160.03(高精度ER筒夹 ER16-3)


激光干涉法大多是以迈克尔逊干涉仪作为基本原理,将角度的变化转换为长度的变化来进行测量,如图2.2所示。光源经过角椎棱镜反射得到的光路随着转角的变化而变化,干涉条纹也随之移动,测得条纹的移动量,即可获得转台的转角大小。这种技术已经发展的相当成熟,美国、日本、德国、俄罗斯等国家早已将激光干涉小角度测量技术作为小角度测量的国家基准,为了增强干涉仪抗环境干扰的能力,可以采用双频激光干涉测量法,用双频激光代替普通光源。用这种方法测量平面角,灵敏度可以达到0.002"。但这种方法的测量装置体积庞大,价格昂贵。

产品总览Product overview

SUMTAK产品一览1.jpg

SUMTAK产品一览2.jpg

旋转编码器的工作原理
对于工业控制中的问题,一般采用接近开关、光电开关等装置。随着工控的不断发展,出现了旋转编码器,其特点是:
1、信息化:除了,控制室还可知道其具体位置;
2、柔性化:可以在控制室柔性调整;
3、安装方便和安全、使用寿命长。
一个旋转编码器,可以测量从几个微米到几十几百米的距离。多个工位,只要选用一个旋转编码器,就可以避免使用多各接近开关、光电开关,解决现场机械安装麻烦,容易被撞坏和遭高温、水气困扰等问题。 由于是光电码盘,无机械损耗,只要安装位置准确,其使用寿命往往很长。
4、多功能化:除了,还可以远传当前位置,换算运动速度,对于变频器,步进电机等的应用尤为重要。
5、经济化:对于多个控制工位,只需一个旋转编码器,安装、维护、损耗成本降低,使用寿命增长。
鉴于以上优点,旋转编码器已经越来越广泛地被应用于各种工控场合。
编码器(encoder)是将物理信号编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号的一种设备。应用于速度控制或位置控制系统的检测元件。
编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。前者成为码盘,后者称码尺。
旋转编码器是用来测量转速的装置。它分为单路输出和双路输出两种。技术参数主要有每转脉冲数(几十个到几千个都有),和供电电压等。单路输出是指旋转编码器的输出是一组脉冲,而双路输出的旋转编码器输出两组相位差90度的脉冲,通过这两组脉冲不仅可以测量转速,还可以判断旋转的方向。
增量型编码器(旋转型) 工作原理:
由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z 相脉冲以代表零位参考位。
由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。


产品应用Applications

圆光栅是目前角度测量的主要器件之一,对于高精度、高分辨率的角度测量领域,圆光栅测角技术已有比较广泛的应用,如光栅刻度机、光栅编码器、光栅度盘检查仪、光栅分度头等。它的测角原理是将圆光栅和转台同轴安装,通过测得光栅转过的转矩数得到转角大小。

该方法主要是在静态下的相对角度测量,动态测量时,在lO转/秒的转速下,要想达到1t的分辨率都非常的困难。我国航天部第一计量测试研究所研制的精密数显转台,是具有高准确度、高分辨率、多功能的测角仪器,静态测角分辨率为O.Ol¨,一次静态测量任意角的不确定度为0.22",仪器用比相法检测圆光栅,动态检测圆光栅的直径间隔误差不确定度为0.16"。

圆光栅的缺点是光栅与转台的对心准确度要求高,高转确度光栅的制作加工困难。

HEIDENHAIN海德汉(SUMTAK森泰克)编码器选型指南

sumtak.jpg

旋转编码器的安装
请牢固安装你的编码器,以免在使用过程中松动.安装步骤:
1.请牢固安装你的编码器 ,以免震动而松动.
2.当编码器的轴和机器轴联结时,请确保轴的负载不能超过它的允许值.
3.当编码器的轴通过联轴器和机器的轴联结时,请确保没有偏差.
4.请不要用刚性联轴器联结.
5.请锁紧联轴器的螺丝以免在使用过程松动.
6.请选择合适的联轴器,因为联轴器的重量也是增加轴的负载.
7.当用传送带联结时,请用定时传送带,否则传送的角度不.
8.当使用定时穿送带时,确保传送带的张力是合适的.在使用过程中请注意皮带安装和松脱.
9.请避免在旋转过程中径向负载导致皮带轮的震动和偏差.
10.当编码器的轴和机器的轴用齿轮联结时,请避免径向负载导致齿轮的部分或整体震动.
11.请不要通过联轴器,传送带和齿轮来敲击编码器.
12.轴的联结震动应该控制在0.1 T.I.R.


仓库HEIDENHAIN海德汉(SUMTAK森泰克)现货实拍:

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宁波合路自动化库存现货日本森泰克SUMTAK/海德汉HEIDENHAIN目录:

HAIMER热缩刀柄A63.144.06(HSK-A63长型热缩刀柄 夹持D1=6mm,长度A=130mm)

HAIMER热缩刀柄A63.144.08(HSK-A63长型热缩刀柄 夹持D1=8mm,长度A=130mm)

HAIMER热缩刀柄A63.144.10(HSK-A63长型热缩刀柄 夹持D1=10mm,长度A=130mm)

HAIMER热缩刀柄A63.140.03(HSK-A63短型热缩刀柄 夹持D1=3mm,长度A=80mm)

HAIMER热缩刀柄A63.140.06.2(HSK-A63短型带冷却喷孔热缩刀柄 夹持D1=6mm,长度A=80mm)

HAIMER热缩刀柄A63.144.06.2(HSK-A63长型带冷却喷孔热缩刀柄 夹持D1=6mm,长度A=130mm)

HAIMER热缩刀柄A63.144.08.2(HSK-A63长型带冷却喷孔热缩刀柄 夹持D1=8mm,长度A=130mm)

HAIMER热缩刀柄A63.144.10.2(HSK-A63长型带冷却喷孔热缩刀柄 夹持D1=10mm,长度A=130mm)

haimer刀柄50.640.06(BT50短型热缩刀柄 夹持D1=6mm,长度A=100mm)


环形激光是目前光学测角法中测量准确度最高的方法,转速测量相对准确度可达10-6。其角度测量的基本原理如图1.3所示,当被测角度量具棱面法线与量具棱面法线相重合的瞬间,被测角度转换成由光电自准直仪产生的光电流触发和停止脉冲所需的时间间隔,接口装置在此间隔内对环形激光脉冲进行读数。

目前还只是少数国家掌握这种技术,研究最多的国家是德国和俄罗斯。圣彼得堡电子大学研制的精密环形激光测角计可用于光学多面体和光学编码器的校准、旋转物体的外部角度测量,和测角仪本身的内部旋转角测量。该装置在1转/秒的转速下,测量转确度达到O.1"。

该项技术测角的优点是容易实现自校,且可以实现高速转角测量,动态响应范围宽。缺点是只能实现动态测量,加工工艺难以保证,成本高。这是环形激光器没有得到大量应用的最主要原因。

购买须知Purchase notice

1.关于产品

全新HEIDENHAIN海德汉(日本SUMTAK森泰克)原装,未拆封

2.关于售后

质保一年,检测维修无后顾之忧

3.关于发货

现货库存,款到发货,顺丰包邮

海德汉编码器IRS620-1024-015传感器灵敏度


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