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法国BEI编码器DHM506-5000-002上海现货

描述:法国BEI编码器DHM506-5000-002上海现货
前面所讨论的情况一起决定轴承的寿命。我们可以通过减少安装误差产生的轴受力,采用适
当的密封防止异物和避免不必要的高温来提高轴承寿命。
编码器轴受力是轴承损坏的主要原因。轴承可能受到径向和轴向的两种负载。通常轴承的负
载来自安装误差及滚轮或传动齿轮。当径向和轴向的负载增加,轴承寿命变短。因此编码器
安装时减少轴承负载和安装误差非常重要。

更新日期:2023-07-07
访问次数:1008
厂商性质:代理商
详情介绍

法国BEI编码器DHM506-5000-002上海现货

特征

• 、超轻巧、紧凑的设计


• 非常适合驾驶舱控制应用


• 采用高可靠性 LVDT 传感器制造


• 工作温度范围内极低的零移位


• 温度范围为 -80°F 至 +400°F 的低温 TC


• 在传感器寿命上具有长期稳定性


• 内置双向机械停止


• 宽操作负载范围为 ± 10 磅至 ± 2,000 磅(张力和


压缩


• 每个 RTCA/DO-160 和 MIL-STD-810 合格


• 张力和压缩中的平衡输出


• 双负载路径


• 高可靠性(典型 1,000,000 小时的 MTBF)

制动力传感器

力传感器

电动机械制动系统 (EMB) 的卡钳中的制动力测量。

特征

坚固耐用 – 久经考验的皮耶佐电阻性微硅应变量表技术

> 50M 的微硅应变量表类型传感器在现场

力范围: 0 * 30kN

模拟 = 发送输出

符合 ASIL-C 标准

如果您对该产品或类似的解决方案感兴趣,请与BEI中国销售供应商派仪(上海)测量技术有限公司联系。

力传感器利用我们专有的味精感应元件,近 30 年来为安全关键应用提供了坚固、高特性的性能。Sensata MSG 力传感器用于航空航天接收器,可在单个单元中提供 x 轴和 y 轴的多个输出测量,从而节省空间、降低复杂性和整体成本。我们的解决方案还提供低相声,耐湿度低漂移,更长的寿命,和较低的所有权成本。我们的工程师准备定制我们的设计,以满足您对关键任务飞行控制应用严格的力感应要求。

特征

高性能味精感官元件

可与四个冗余输出一起使用

施工减少 EMC 相关问题

专有的 ASIC 技术,具有高精度、温度补偿性能和诊断能力

受闪电和 ESD 保护

RTCA DO-160 和 MIL-STD-810 测试

1. 空心轴(通孔)直径14mm,铝制缩减环直径6、8、10或12mm可选。

2.采用DAC设计,安装便捷。

3.坚固型设计,具有优秀的抗冲击性和抗震性。

4.防护等级高达IP65。

5.分辨率高达800000脉冲/转。

6.通用供电:5-30VDC。

7.温度在-30度至100度之间,性能优良(-40度可选)

8.300KHZ频率信号输出,性能优良。

BEI IDEACOD增量型编码器说明:

工业用光学编码器是一种角位置传感器:

1.带有放射状明暗线的光学码盘安装在编码器的旋转轴上。

2. 使用一个光源(发光二极管).发光二极管发出的光穿过码道到达接收器输出模拟信号。BEI IDEACOD编码器采用差异阅读法,有益于减少滚珠轴承磨损和光学元件老化而导致的信号幅值减小。

3.此信号通过电子方式增强,然后转换成一个数值信号。该数值信号可被下级电路控制系统PLC(显示器)阅读,增量型编码器为码盘的脉冲数计数。增量型编码器在掉电时无法记忆其位置,需要在每个新周期开始时重新寻找基准点。

BEI

IDEACOD

法国BEI编码器DHM506-5000-002上海现货

特别为重工业设计(钢铁业、造纸业、伐木机械设备、起重机......),

1.紧凑坚固型设计,可通过工业连接器或者屏蔽电缆安装。

2.各种标准和特殊电路:11至30V(HTL)--5VRS422(TTL)推挽输出:11至30V晶体管推挽输出用于长线驱动。

3.30mm空心轴(通孔),可配备使用绝电绝热的缩减环(铝制可选)。

4.增量式输出,模拟值可选(测速编码器,光电测速)。

5.自监测“最大可控"(可选):可检测冲击、震动和温度)。

6.可将增量型、值、模拟信号和机械超速开关组合使用,构成二/三式编码器

增量型编码器DHM9系列

1.特别为重工业设计(钢铁业、制造业、伐木机械设备和起重机。。。。)

2.紧凑坚固型设计,优秀的抗冲击性/抗震性以及轴向/径向负荷能力

3.温度在-30度至100度之间性能优良(-40度可选)

4.高防护等级:IP67(电缆),IP66(连接器)

5.通用供电:5-30vdc(5至36vdc可选)

6.分辨率高达80000脉冲/转(可选)

7.与接线盒、电缆或者连接器输出连接

8.方波或者正弦可选

9.机械超速开关可选

10.12mm实心轴或者配有REO

115mm法兰(欧洲法兰B10)的11mm实心轴,用于测速发动机安装

DHM506-5000-002  

DHM510-1024-003   

DHM510-1024-007  

DHM510-4096-001  

DHM506-5000-008   

DHO514-1024-001   

DHO514-1024-003   

DHO514-1024-007 

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法国BEI编码器

BEI- IDEACOD编码器。增量式光电编码器

坚固的外壳,性能可靠的工业编码器,包括标准的H25型和H20型,HS35 和

HS25空心轴,还有超负载重型编码器,和防爆编码器。 绝对式光电编码器

应用在长时间都不需要变化的或者速率较低的场合,例如水闸控制、电梯控制、

电信、起重机、阀门等等。 线性增量式编码器 LN系列产品提供 5-28 V

微积分输出,适合应用的许多运动控制场合。 轨迹球Trackballs

精确的移动和良好的控制满足了工业现场对精度的最高要求。

BEI编码器常用型号:

DHM506-5000-002

DHM-10-5GT9-1024-G3R020

CHM500-00bts00

GAMX12--1000--001

DH05-14//PG59//00500//G3R020

DH05-14//PG59//02048//G3R020

MHM5-D2B1B-1212-C100-OCC

线:编码器光电码盘的一周刻线,增量式码盘刻线可以10线、100线、2500线的刻线,只要你码盘能刻得下,可任意选数;绝对值码盘其码盘刻线因格雷码的编排方式,决定其基本是2的幂次方线,如256线、1024线、8192线等。

位:2的n次方,由于绝对值码盘常常是2的幂次方线输出,所以,大部分的绝对值码盘是以“位"来表达,但绝对值码盘也有特别的格雷余码输出的,如360线、720线、3600线等。增量值编码器也有用位来表示的,如15位、17位,其是通过内部细分,将计算的线数倍增后,一般大于10000线了,就用“位"来表达。

分辨率:编码器可以分辨的角度,对于一般计算,以360度/刻线数计算,目前大部分就直接用多少线来表达了。但这样就有一些概念的混淆,如增量值编码器,如用上A/B两相的四倍频,2500线的,分辨率实际可以是360/10000的,如果内部细分计算的“线"可以更多,达到15位、17位的,所以,常常的增量编码器用“线"来表达的,代表还没有倍频细分,用“位"来表达的,是已经细分过的了。

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分辨率:又称位数、脉冲数、几线制(绝对型编码器中会有此称呼),对于增量型编码器而言就是轴旋转一圈编码器输出的脉冲个数;对于绝对型编码器来说,则相当于把一圈360°等分成多少份,例如分辨率是256P/R,则等于把一圈360°等分成了256,每旋转1.4°左右输出一个码值。分辨率的单位是P/R。

增量式:码盘内刻线是两道:A/B,Z,通过数线累加(增量)计算旋转角度,有的增加了U\V\W,将编码器通过120度的分割,分成三个区来判断位置,称为混合型编码器。有的通过内部细分电路,提高分辨“线",并用内部电池记忆及用“位"来表达,常常混称为“绝对值",实际应该是“伪绝对"。

绝对式:码盘内刻线是n道,以2,4,8,16。。。编排组合,读数是以“0"“1"编码方式光盘直接读取,而非累加,故不受停电、干扰影响。至于增量,绝对哪个分辨率及精度更高,如果是实际的码盘刻线,绝对值码盘分辨“数"可以是增量码盘的一倍,如果是倍频技术,那增量值码盘分辨"数"又可以大于绝对值,但注意,我用的是“分辨数",不代表精度,因为细分倍频是电气模拟技术,并不改善精度,精度是由码盘刻线、轴的机械安装、电气的响应综合因数决定的。综合来看,分辨率,是增量的可以做的比绝对的高,而精度,就是绝对值的高了,因为它是不受停电、干扰、速度、电气响应的影响的,尤其是高精度又要高速的情况下,增量细分是无法满足要求的。

欧洲市场伺服用绝对值多圈:每圈分辨率:11位是2048;12位4096;13位(即2的13次方)是8192;14位是16384;15位是32768;16位(即2的16次方)是65536;17位131072;18位262144;19位524288;20位1048576;.....25位33554432(德国海德汉的单圈最高可以到25位,国产的单圈16位)。连续测量圈数:大多数12位4096,少数14位16384,总位数25位--37位。(德国海德汉目前可以提供的分辨率+圈数最高可以到37位,;国产的28位GEMPLE)

输出信号:SSI+sin/cos,1MHz,格雷码

Biss,2MHz,纯二进制码

Hipeface+sin/cos,2MHz,纯二进制码(含校验)

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编码器是将信号或数据进行编制、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,前者称为码盘,后者称为码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,一电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是"1"还是“0";非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是"1"还是"0",通过"1"和“0"的二进制编码来将采集来的物理信号转换为机器码可读取的电信号用以通讯、传输和存储。

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作用

利用电磁感应原理将两个平面型绕组之间的相对位移转换成电信号的测量元件,用于长度测量工具。感应同步器(俗称编码器、光栅尺)分为直线式和旋转式两类。前者由定尺和滑尺组成,用于直线位移测量;后者由定子和转子组成,用于角位移测量。1957年美国的R.W.特利普等在美国取得感应同步器的,原名是位置测量变压器,感应同步器是它的商品名称,初期用于雷达天线的定位和自动跟踪、导向等。在机械制造中,感应同步器常用于数字控制机床、加工中心等的定位反馈系统中和坐标测量机、镗床等的测量数字显示系统中。它对环境条件要求较低,能在有少量粉尘、油雾的环境下正常工作。 定尺上的连续绕组的周期为2毫米。滑尺上有两个绕组,其周期与定尺上的相同,但相互错开1/4周期(电相位差90°)。感应同步器的工作方式有鉴相型和鉴幅型的两种。前者是把两个相位差90°、频率和幅值相同的交流电压U1 和U2分别输入滑尺上的两个绕组,按照电磁感应原理,定尺上的绕组会产生感应电势U。如滑尺相对定尺移动,则U的相位相应变化,经放大后与U1和U2比相、细分、计数,即可得出滑尺的位移量。在鉴幅型中,输入滑尺绕组的是频率、相位相同而幅值不同的交流电压,根据输入和输出电压的幅值变化,也可得出滑尺的位移量。由感应同步器和放大、整形、比相、细分、计数、显示等电子部分组成的系统称为感应同步器测量系统。它的测长精确度可达3微米/1000毫米,测角精度可达1″/360°。

分类

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增量式

  增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。

绝对式

绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。(REP)

安装使用

绝对型旋转编码器的机械安装使用:

绝对型旋转编码器的机械安装有高速端安装、低速端安装、辅助机械装置安装等多种形式。

高速端安装:安装于动力马达转轴端(或齿轮连接),此方法优点是分辨率高,由于多圈编码器有4096圈,马达转动圈数在此量程范围内,可充分用足量程而提高分辨率,缺点是运动物体通过减速齿轮后,来回程有齿轮间隙误差,一般用于单向高精度控制定位,例如轧钢的辊缝控制。另外编码器直接安装于高速端,马达抖动须较小,不然易损坏编码器。

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低速端安装:安装于减速齿轮后,如卷扬钢丝绳卷筒的轴端或最后一节减速齿轮轴端,此方法已无齿轮来回程间隙,测量较直接,精度较高,此方法一般测量长距离定位,例如各种提升设备,送料小车定位等。

  辅助机械安装:

常用的有齿轮齿条、链条皮带、摩擦转轮、收绳机械等。

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。编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。

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信号输出

  信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电极开路(PNP、NPN),推拉式多种形式,其中TTL为长线差分驱动(对称A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的信号接收设备接口应与编码器对应。

  信号连接—编码器的脉冲信号一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关频率有低有高。

  如单相联接,用于单方向计数,单方向测速。

  A.B两相联接,用于正反向计数、判断正反向和测速。

  A、B、Z三相联接,用于带参考位修正的位置测量。

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