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上海市所在地
备品备件RUBBER DESIGN 减震器
面议备品备件0155026/00 集电器电缆
面议备品备件0,03X12,7X5000MM H+S
面议备品备件GEMU 600 25M17 88301392
面议备品备件WENGLOR 放大器301251104
面议备品备件GEMU 554 50D 1 9 51 1
面议备品备件BERNSTEIN SRF-2/1/1-E-H
面议备品备件N813.4ANE KNF
面议QY-1044.0013 泵 SPECK备品备件
面议NT 63-K-MS-M3/1120 备品备件
面议VECTOR 备品备件CANAPE
面议VECTOR VN1670 备品备件
面议FIAMA PR-20-10-10W-10K-2 编码器
FIAMA PR-20-10-10W-10K-2 编码器
(一)安装砂轮
1.根据砂轮使用说明书,选用与机床主轴转数相符的砂轮。
2.所选用的砂轮要有出厂合格证或检查试验标志。
3.对砂轮进行全面检查,发现砂轮质量、硬度和外观有裂纹等缺陷时不能使用。
4.安装砂轮的法兰不能小于砂轮直径的1/3或大于1/2。
5.法兰盘与砂轮之间要垫好衬垫。
6.直径大于或等于200毫米的砂轮装上砂轮卡盘后,应*行静平衡。
7.砂轮孔径与主轴间的配合要适当。
8.紧螺母时要用扳手。螺母紧固要适当。用多个螺栓紧固砂轮,应成对上紧,均匀用力。
9.砂轮装完后,要安好防护罩。砂轮侧面要与防护罩内壁之间要保持20~30毫米以上的间隙。
10.砂乾装好后要经过5~10分钟的试运转,启动时不要过急,要点动检查。
11.未安装调试完毕的砂轮不准移交使用。
(二)一般操作
1.干磨或修整砂轮时要戴防护眼镜。
2.检查砂轮是否松动,有无裂纹,防护罩是否牢固,可靠,发现问题时不准开动。
3.砂轮正面不准站人,操作者应站在砂轮的侧面。
4.砂轮转速不准超限,进给前要选择合理的吃刀量,要缓慢进给。
5.装卸工件时,砂轮要退到安全位置。
6.砂轮未退离工件时,不得停止砂轮转动。
7.用金刚石修砂轮时,要用固定架将金刚石衔住,不准用手拿着修。
8.吸尘器必须保持完好有效,并充分利用。
9.干磨工件不准中途加冷却液,湿式磨床冷却液停止时应立即停止磨削,湿式作业工作完毕应将砂轮空转5分钟,将砂轮上的冷却液甩掉。
(一)安装砂轮
1.根据砂轮使用说明书,选用与机床主轴转数相符的砂轮。
2.所选用的砂轮要有出厂合格证或检查试验标志。
3.对砂轮进行全面检查,发现砂轮质量、硬度和外观有裂纹等缺陷时不能使用。
4.安装砂轮的法兰不能小于砂轮直径的1/3或大于1/2。
5.法兰盘与砂轮之间要垫好衬垫。
6.直径大于或等于200毫米的砂轮装上砂轮卡盘后,应*行静平衡。
7.砂轮孔径与主轴间的配合要适当。
8.紧螺母时要用扳手。螺母紧固要适当。用多个螺栓紧固砂轮,应成对上紧,均匀用力。
9.砂轮装完后,要安好防护罩。砂轮侧面要与防护罩内壁之间要保持20~30毫米以上的间隙。
10.砂乾装好后要经过5~10分钟的试运转,启动时不要过急,要点动检查。
11.未安装调试完毕的砂轮不准移交使用。
(二)一般操作
1.干磨或修整砂轮时要戴防护眼镜。
2.检查砂轮是否松动,有无裂纹,防护罩是否牢固,可靠,发现问题时不准开动。
3.砂轮正面不准站人,操作者应站在砂轮的侧面。
4.砂轮转速不准超限,进给前要选择合理的吃刀量,要缓慢进给。
5.装卸工件时,砂轮要退到安全位置。
6.砂轮未退离工件时,不得停止砂轮转动。
7.用金刚石修砂轮时,要用固定架将金刚石衔住,不准用手拿着修。
8.吸尘器必须保持完好有效,并充分利用。
9.干磨工件不准中途加冷却液,湿式磨床冷却液停止时应立即停止磨削,湿式作业工作完毕应将砂轮空转5分钟,将砂轮上的冷却液甩掉。
(一)安装砂轮
1.根据砂轮使用说明书,选用与机床主轴转数相符的砂轮。
2.所选用的砂轮要有出厂合格证或检查试验标志。
3.对砂轮进行全面检查,发现砂轮质量、硬度和外观有裂纹等缺陷时不能使用。
4.安装砂轮的法兰不能小于砂轮直径的1/3或大于1/2。
5.法兰盘与砂轮之间要垫好衬垫。
6.直径大于或等于200毫米的砂轮装上砂轮卡盘后,应*行静平衡。
7.砂轮孔径与主轴间的配合要适当。
8.紧螺母时要用扳手。螺母紧固要适当。用多个螺栓紧固砂轮,应成对上紧,均匀用力。
9.砂轮装完后,要安好防护罩。砂轮侧面要与防护罩内壁之间要保持20~30毫米以上的间隙。
10.砂乾装好后要经过5~10分钟的试运转,启动时不要过急,要点动检查。
11.未安装调试完毕的砂轮不准移交使用。
(二)一般操作
1.干磨或修整砂轮时要戴防护眼镜。
2.检查砂轮是否松动,有无裂纹,防护罩是否牢固,可靠,发现问题时不准开动。
3.砂轮正面不准站人,操作者应站在砂轮的侧面。
4.砂轮转速不准超限,进给前要选择合理的吃刀量,要缓慢进给。
5.装卸工件时,砂轮要退到安全位置。
6.砂轮未退离工件时,不得停止砂轮转动。
7.用金刚石修砂轮时,要用固定架将金刚石衔住,不准用手拿着修。
8.吸尘器必须保持完好有效,并充分利用。
9.干磨工件不准中途加冷却液,湿式磨床冷却液停止时应立即停止磨削,湿式作业工作完毕应将砂轮空转5分钟,将砂轮上的冷却液甩掉。
由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,
编码器(图5)编码器(图5)
编码器(图5)
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。
分辨率-编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。
折叠编辑本段主要作用
它是一种将旋转位移转换成一串数字脉冲信号的旋转式传感器,
编码器(图6)编码器(图6)
编码器(图6)
这些脉冲能用来控制角位移,如果编码器与齿轮条或螺旋丝杠结合在一起,也可用于测量直线位移。
编码器产生电信号后由数控制置CNC、可编程逻辑控制器PLC、控制系统等来处理。这些传感器主要应用在下列方面:机床、材料加工、电动机反馈系统以及测量和控制设备。在ELTRA编码器中角位移的转换采用了光电扫描原理。读数系统是基于径向分度盘的旋转,该分度由交替的透光窗口和不透光窗口构成的。此系统全部用一个红外光源垂直照射,这样光就把盘子上的图像投射到接收器表面上,该接收器覆盖着一层光栅,称为准直仪,它具有和光盘相同的窗口。接收器的工作是感受光盘转动所产生的光变化,然后将光变化转换成相应的电变化。一般地,旋转编码器也能得到一个速度信号,这个信号要反馈给变频器,从而调节变频器的输出数据。故障现象:1、 旋转编码器坏(无输出)时,变频器不能正常工作,变得运行速度很慢,而且一会儿变频器保护,显示"PG断开"...联合动作才能起作用。要使电信号上升到较高电平,并产生没有任何干扰的方波脉冲,这就必须用电子电路来处理。编码器pg接线与参数矢量变频器与编码器pg之间的连接方式,必须与编码器pg的型号相对应。一般而言,编码器pg型号分差动输出、集电极开路输出和推挽输出三种,其信号的传递方式必须考虑到变频器pg卡的接口,因此选择合适的pg卡型号或者设置合理.
编码器一般分为增量型与型,它们存着大的区别:在增量编码器的情况下,
编码器(图7)编码器(图7)
编码器(图7)
位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的输出代码的读数是的; 因此,当电源断开时,型编码器并不与实际的位置分离。如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。
现在编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是的,如电梯型编码器、机床编码器、伺服电机型编码器等,并且编码器都是智能型的,有各种并行接口可以与其它设备通讯。
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.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"。
按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。
由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,
编码器(图5)编码器(图5)
编码器(图5)
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。
分辨率-编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。
折叠编辑本段主要作用
它是一种将旋转位移转换成一串数字脉冲信号的旋转式传感器,
编码器(图6)编码器(图6)
编码器(图6)
这些脉冲能用来控制角位移,如果编码器与齿轮条或螺旋丝杠结合在一起,也可用于测量直线位移。
编码器产生电信号后由数控制置CNC、可编程逻辑控制器PLC、控制系统等来处理。这些传感器主要应用在下列方面:机床、材料加工、电动机反馈系统以及测量和控制设备。在ELTRA编码器中角位移的转换采用了光电扫描原理。读数系统是基于径向分度盘的旋转,该分度由交替的透光窗口和不透光窗口构成的。此系统全部用一个红外光源垂直照射,这样光就把盘子上的图像投射到接收器表面上,该接收器覆盖着一层光栅,称为准直仪,它具有和光盘相同的窗口。接收器的工作是感受光盘转动所产生的光变化,然后将光变化转换成相应的电变化。一般地,旋转编码器也能得到一个速度信号,这个信号要反馈给变频器,从而调节变频器的输出数据。故障现象:1、 旋转编码器坏(无输出)时,变频器不能正常工作,变得运行速度很慢,而且一会儿变频器保护,显示"PG断开"...联合动作才能起作用。要使电信号上升到较高电平,并产生没有任何干扰的方波脉冲,这就必须用电子电路来处理。编码器pg接线与参数矢量变频器与编码器pg之间的连接方式,必须与编码器pg的型号相对应。一般而言,编码器pg型号分差动输出、集电极开路输出和推挽输出三种,其信号的传递方式必须考虑到变频器pg卡的接口,因此选择合适的pg卡型号或者设置合理.
编码器一般分为增量型与型,它们存着大的区别:在增量编码器的情况下,
编码器(图7)编码器(图7)
编码器(图7)
位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的输出代码的读数是的; 因此,当电源断开时,型编码器并不与实际的位置分离。如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。
现在编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是的,如电梯型编码器、机床编码器、伺服电机型编码器等,并且编码器都是智能型的,有各种并行接口可以与其它设备通讯。
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.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"。
按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。
由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,
编码器(图5)编码器(图5)
编码器(图5)
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。
分辨率-编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。
折叠编辑本段主要作用
它是一种将旋转位移转换成一串数字脉冲信号的旋转式传感器,
编码器(图6)编码器(图6)
编码器(图6)
这些脉冲能用来控制角位移,如果编码器与齿轮条或螺旋丝杠结合在一起,也可用于测量直线位移。
编码器产生电信号后由数控制置CNC、可编程逻辑控制器PLC、控制系统等来处理。这些传感器主要应用在下列方面:机床、材料加工、电动机反馈系统以及测量和控制设备。在ELTRA编码器中角位移的转换采用了光电扫描原理。读数系统是基于径向分度盘的旋转,该分度由交替的透光窗口和不透光窗口构成的。此系统全部用一个红外光源垂直照射,这样光就把盘子上的图像投射到接收器表面上,该接收器覆盖着一层光栅,称为准直仪,它具有和光盘相同的窗口。接收器的工作是感受光盘转动所产生的光变化,然后将光变化转换成相应的电变化。一般地,旋转编码器也能得到一个速度信号,这个信号要反馈给变频器,从而调节变频器的输出数据。故障现象:1、 旋转编码器坏(无输出)时,变频器不能正常工作,变得运行速度很慢,而且一会儿变频器保护,显示"PG断开"...联合动作才能起作用。要使电信号上升到较高电平,并产生没有任何干扰的方波脉冲,这就必须用电子电路来处理。编码器pg接线与参数矢量变频器与编码器pg之间的连接方式,必须与编码器pg的型号相对应。一般而言,编码器pg型号分差动输出、集电极开路输出和推挽输出三种,其信号的传递方式必须考虑到变频器pg卡的接口,因此选择合适的pg卡型号或者设置合理.
编码器一般分为增量型与型,它们存着大的区别:在增量编码器的情况下,
编码器(图7)编码器(图7)
编码器(图7)
位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的输出代码的读数是的; 因此,当电源断开时,型编码器并不与实际的位置分离。如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。
现在编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是的,如电梯型编码器、机床编码器、伺服电机型编码器等,并且编码器都是智能型的,有各种并行接口可以与其它设备通讯。
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.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"。
按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。
由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,
编码器(图5)编码器(图5)
编码器(图5)
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。
分辨率-编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。
折叠编辑本段主要作用
它是一种将旋转位移转换成一串数字脉冲信号的旋转式传感器,
编码器(图6)编码器(图6)
编码器(图6)
这些脉冲能用来控制角位移,如果编码器与齿轮条或螺旋丝杠结合在一起,也可用于测量直线位移。
编码器产生电信号后由数控制置CNC、可编程逻辑控制器PLC、控制系统等来处理。这些传感器主要应用在下列方面:机床、材料加工、电动机反馈系统以及测量和控制设备。在ELTRA编码器中角位移的转换采用了光电扫描原理。读数系统是基于径向分度盘的旋转,该分度由交替的透光窗口和不透光窗口构成的。此系统全部用一个红外光源垂直照射,这样光就把盘子上的图像投射到接收器表面上,该接收器覆盖着一层光栅,称为准直仪,它具有和光盘相同的窗口。接收器的工作是感受光盘转动所产生的光变化,然后将光变化转换成相应的电变化。一般地,旋转编码器也能得到一个速度信号,这个信号要反馈给变频器,从而调节变频器的输出数据。故障现象:1、 旋转编码器坏(无输出)时,变频器不能正常工作,变得运行速度很慢,而且一会儿变频器保护,显示"PG断开"...联合动作才能起作用。要使电信号上升到较高电平,并产生没有任何干扰的方波脉冲,这就必须用电子电路来处理。编码器pg接线与参数矢量变频器与编码器pg之间的连接方式,必须与编码器pg的型号相对应。一般而言,编码器pg型号分差动输出、集电极开路输出和推挽输出三种,其信号的传递方式必须考虑到变频器pg卡的接口,因此选择合适的pg卡型号或者设置合理.
编码器一般分为增量型与型,它们存着大的区别:在增量编码器的情况下,
编码器(图7)编码器(图7)
编码器(图7)
位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的输出代码的读数是的; 因此,当电源断开时,型编码器并不与实际的位置分离。如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。
现在编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是的,如电梯型编码器、机床编码器、伺服电机型编码器等,并且编码器都是智能型的,有各种并行接口可以与其它设备通讯。
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.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"。
按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。
schmalz 真空泵 SCPM 07 NC A VS-T,. 10.02.02.02500
Turck 流量传感器 FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 Nr:6870004
hydac 压力传感器 ZBE03-02
hydac 压力传感器 EDS344-3-250-000
Valeo Nidec 电机 SWF403304
Turck 压力传感器 PS400R-504-LI2UPN8X-H1141 Nr:6832309
SCHMERSAL 限位开关 AZM 161SK-12/12RK-024
Honsberg 流量传感器 ZV-015GR
Honsberg 流量传感器 VD-065GR200A
heidenhain 编码器 ECN 113 2048, ID: 528100-24
DEIF 报警器 SIREN 212.8.220 220/230V 50Hz 220VDC,IP54,f sound=800Hz
FRAKO 电容器 LKT8,33-525-EP
Celsa 电感器 AST1056 2500/5A 10VA Kl.1
Rechner 接近开关 KAS-40-A12-N Art Nr:KA0018
Reineke 风笛管 33/00022
Ritz GmbH 泵 3377614(ohne kupplungen und motor)
Vahle 弯导轨 KBHS 4/160-2000 HS C-B-7 (AUFSCHLAG NETTO FOR BIEGEN)
FIAMA 液位计 PR-20-30-10W-10K-2
ORTLINGHAUS .0.012-005-15-000
ortlinghaus 0993-000-06 MS
ortlinghaus 0992-009-78-011000
ortlinghaus 0021-333-55-000000
Ortlinghaus 0023-000-63-186-046
Ortlinghaus 100107826 15-12
Ortlinghaus 0127-200-94-253100
Ortlinghaus 0127-200-90-257100
ORTLINGHAUS TWV-A02750 N60
ORTLINGHAUS FP7391 270*310*20
ORTLINGHAUS 0123-153-94-360567
Ortlinghaus 0-422-109-11 for KW20
ORTLIEB Praezisions-Spannzeuge GmbH + Co TGZ75-08
Orthodyne MAZC008-AZ500
Orthodyne MAZC009-AZ5000
Orthodyne MAZC003-AZ5000
ORSTA 10881 100/16 16mpa 2/87 parchim 05
ORSTA 63120.0-210 TGL 37069
ORSCO FN-IL-LG-360-7
ORPU reg.4590604 V22YR
ORMON 1174P
ORMON H5CX-A-N,9s-9999h DC24V
ORKLI 1035 Flow limitor G3/4
origa A25RV-1,PB61949-070
ORIGA UMKKL3365 PNP UB10-30VDC
ORIGA PA60300-0125 AZ5050/12S
ORIGA air jarP120S/P120S/22 40-520
Origa EU/OSP-P25-00000-01000 D=25
ORIGA PD 38853-0320 AZZ5100 10bar
ORIGA KZ3672
Origa OSP-P50-800
Oriental CBI 427 702
Orglmeister24 COMPACTpyro E+ 1049 24VDC 4-20mA Typ:3869030 0-300℃
Orglmeister24 TYPE 3869030
orgatex LG-KL-A4-03
ORGATEX Z020K58G03 7317555 402×316mm
Orga MF-120-WRD1
ORGA HB12-3K\\30W\\12VDC
ORGA HB12-3K\\30W\\12VDC
ORBIS BV ORBIS8200
ORBIS BV ORBIS8200
ORBIS BV ORBIS8200
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ORBIS BV ORBIS8200
orbis L011-1539
orbis L011-1498
orbis L014-1095
Orange Research 1516DG-1C-4.5F-0-25PSIG / 0-#01
Orange Research 1516DG-1C-4.5F-0-25PSIG / 0-#01
OPW PROBE/78-000-37C 303114/001 TASTER Nr 175291
Optron GmbH 9900010
Optris GmbH csmicro 2W LT15H
Optris GmbH OPTCTLT20
optris P20 05M
optris P20 05M
Optris PI400 O62T900
Optris PI400 O62T900
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OPTIBELT 1380D5M-25
optek-Danulat HC4301
optek-Danulat type C ;Part- 0410-0052-03
optek-Danulat type CT; Part- 0410-0362-03
optek-Danulat C4201-AF45 DN25 0-10mg/L
optek-Danulat DTF16
optek-Danulat 10.10X1.60 Typ:516/TF16 Alte Teilenummer:0208-4004-00
OPTEK 556+TF56 0 - 50EBC
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ONTIT 75AT20/1000 GEN III 12/15 S+Z
Online Xanto Online Xanto S1000 1000VA/700W
OMT S.p.A ND65CR62ND65P2
OMT TPB2D
OMS Antriebstechnik OHG SMT244501
OMS Antriebstechnik OHG SMT244502
OMS EC2-15,gear box for 2 drive ESC.(left side)
OMS EC2-15,gear box for 2 drive ESC.(left side)
OMRON E2S-Q25 PNP
OMRON CIMR-V7AZB0P7
OMRON VZAB0P4BAA/CIMR-VZBA0003BAA
OMRON ZFV-A25
OMRON WLCA32-43
omron CS1G-CPU 42H
omron ID211
omron ID211
OMRON Model:LCM-1
OMRON MK3P5-S
OMRON S8JX-N10024CD 24V 100W
omron G6B-4BND
omron LCB03
omron LCB03
omron WLG2-LD-M1J
omron WLG2-LD-M1J
omron S8VS-09024
omron S8VS-09024
omron S8VS-09024
omron S8VS-09024
omron CJ2M-CPU35
omron CJ2M-CPU35
omron A7PS-206-1 + NRT-C
omron A7PS-206-1 + NRT-C
omron NS10-TV00B-ECV2
omron NS10-TV00B-ECV2
OMRON E2E-X5Y1/220V
OMRON H3Y-4 AC100-120 1S
omron ELMD ETHERNET CABLE P/N FQ-WN002
OMRON MPT002-G4P-V1
OMRON MPT002-G4P-V1
OMRON HL-5000
omron CIMR-V7AZ40P7
omron CIMR-V7AZ40P7
omron MYZN-D2-J DC24V
omron TC101
OMRON SAM-3008C DC24V
OMRON E8CC - AN0C
OMRON V680-D8KF68
omron CPM.A-30
OMRON CP1W-40EDR
omron D4A-3101N+C00
omron D2VW-5L2-1m 24V
omron D2VW-5L2-1m 26V
omron E6C3-CWZ5GH,100P/R
OMRON SJDE-08ANA-OY
OMRON G2R-1-SND
omron CP1E-N60DR-D
omron CP1WADO41
omron NV3QMR21
OMRON SGDH-02AE-OY(220V)
OMRON SGDH-10DE-OY
OMRON SGDH-30DE-OY(400V)
omron SCU21-V1
OMRON MK3P-I 220VAC
OMRON HHG1-1/032F 22
OMRON S8JX-ND1505CD 5V 15W
OMRON relay.8-0689C
OMRON E32-G14
omron PYF08A-E
OMRON E6B2-CWZ6C 2000P/R
omron CF-900C-100(-C05E)
omron E69-C68B
omron M7E-01DGN2 + NRT-C
omron M7E-01DGN2 + NRT-C
omron H3R-A8(24V-48VAC/12-48VDC)
omron H3R-A8(24V-48VAC/12-48VDC)
OMRON E3JK-R4M1
OMRON WLCA12-Q
OMRON HL5030
omron C51M/CJ1M
omron PA205R
OMRON E6B2-CWZ6C 500
omron M7E-01BRP2
omron E2E-X7D1S-Z. 2M
omron E2E-X10ME1 M18 10mm
OMRON CIMR-V7AZB0P4
OMRON G2RL-1 24VDC 12A/250V/AC1
OMRON ZR-RX45
OMRON EE-5X671R
OMRON EE-5X671R
omron CP1L-M40DR-A
omron CP1L-M40DR-A
omron CP1L-M60DR-A
omron CP1L-M60DR-A
omron 20EDR1
omron 20EDR1
omron E2E-X18MF1-M1-Z
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omron E3Z-T81-L -M1J
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omron E5CZ-Q2MT
omron E5CZ-Q2MT
omron S8VS-01524
omron S8VS-01524
omron V680-HA63B(2K Capacity)10m
omron V680-HA63B(2K Capacity)10m
omron V680-CA5D02-V2
omron V680-CA5D02-V2
omron V680-HS52-R 12.5m
omron V680-HS52-R 12.5m
Omron V-105-1C5
OMRON MY2NJ DC24V
OMRON MY4IN-D2 24v
OMRON SJME-08AMB41-OY
omron ELMD I/O CABLE P/N FQ-WD002
omron ELMD TOUCH SCREEN PANEL P/N FQ2-D30
omron ELMD POLARIZER FILTER P/N;FQ-XF1
omron LY2NJ DC12
omron LY2NJ DC12
puyun VS1GV430-1B
puyun / piston/BPD2003 ◇ 8 "Piston for the balancer 100PSL-225LBS/Sr.206495A (102Kg);100PSI-225LBS
puyun 1210971KP 0536.02040 ∮24 536.0204
puyun FTR-E 3121
puyun P056-398TI 3.8L/H 7.6BARG 220V-50HZ 22W
puyun AC64-50 CA 940-61030
puyun Radialkraft-Messachse RFS? 150 10N
puyun GUIDING TROUGH 974.31.SL ,10meter
puyun GUIDING TROUGH 974.30.SL ,10meters
puyun type: CXP-STD880-8M-30
puyun WH1H-G24
puyun A5S15-10525427
puyun /Wire/SD10351◇N
puyun )/MAGNETIC LIFTERS/D=15MM L=520MM
puyun MSL-RZ 160118
puyun FL 24/3,5.4.2
puyun Digal car spotter 5500
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puyun TA24,4000/5A,
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puyun 2SA5531-5EE00-4AB4+GS160.3-GZ160.3+Connection accessories 30S sipos5 flash
puyun 2SA5521-5EE00-4CB4+GS125.3-VZ4.3 30S
puyun 2SA5521-2CD00-4BB3-Z,18-60NM
puyun 93190824
puyun 42465073
puyun 41637500
puyun AF132M/4B-11 3163431-4 50HZ 7.5KW
puyun 10S(2.72)
puyun TS 100/24R IP55,SERIAL :605-152-9692, 380V,50HZ,4.8A,MAX STROKE 2.1MM
puyun 2004-034-30
puyun 51006520M0 12KV 80A
puyun 757354CP
puyun )/Socket/3/8" 10MM◇L=55MM, 6051R010
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puyun Type MP30 296406
puyun P65A-1003-X
puyun P65A-1002-X
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puyun DG61R
puyun TQ43-A5
puyun VOE-B/2/P 251044/0
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puyun EVTO.T10
puyun MEXICO BOURNS 3590S—2—502 PES5KOhm ±5% LIN ±25% 0815X
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puyun type:GA002 SN: 26019488 U8(101706) 220V,
puyun S160-FA-FA-0245N
puyun puyun
puyun S169-FA-FA-0300N
puyun 32BZIG-115 Φ12(different from PHOTO Φ11)
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puyun MVBAR_M1-1VR AC220V I/P:DC010V
puyun AKV20-3 .042H2024
puyun typ GMZ-E .206682/2
puyun filterelement for the pump GMZ-E .206682/2
puyun MSC10SCR414CAP
puyun CS-050-A25-A
puyun E230 G24/20 B-FTPNI I/P:230V 50/60Hz 3.5A O/P:DC25.2V 20A
puyun FGSE 145-113.001 With base
puyun 1:40 1.5HP "CHIARAVALLI" P/N:CHM75-1/40
puyun 738930-33
puyun SNR 88544 06039 BG 44X50SI
puyun Model: EN837-1, 1.440C, Range: 0 - 2.5Mpa, connection: 1?2 inch with fixed seal , diaphram "material AISI 316 SS
puyun BG40BS06-71-N/DNF09XA122/SP 2029371-8 A/170N0534
puyun SR-F120
puyun KDF200LA-12/4/TF/FU/BR/ZW
puyun VSFE 577934
puyun 28/38-38H7X80/TN2-GG
puyun 28/38-38H7X80/31.75H7
puyun 8 CD-0809
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puyun 125CD1002101 80-0127
puyun Digal car spotter 5500
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puyun Typ 1632.11,Nr.88 10606
puyun GO0100043,B50271001T322THHAAS,,1-40Bar DC 220V,G6/4 DN40
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puyun G3-1-G24
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puyun LDM100-04-900 2.2kw, 230/400V, 50HZ IP55
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puyun ZR231-02Y-2151/2MTR
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puyun LBV N20-FOO-890-010/ST/0.55/0.00/O/SVO/N
puyun P/N:396215 INTORQ (for BFK458-14E )
puyun MKS204KHC
puyun 63573-87,HZ2-200/90-F(KOLBEN/PISTON Φ200STANGE/ROD Φ90HUB/STROKE=160mm)
puyun 63488-103,CGH2 MT4/200/140/300AIX/B1CFETAW mit Ⅰ stueck gelenkkopf CGKD125
puyun 63536-84,CDH2 MF3 140/90/70/A1X/-/C/
puyun 63488-116,CGH2 MT4/200/140/300AIX/B1CFETAW mit Ⅰ stueck gelenkkopf CGKD125
puyun 27-27 700.R15/200
puyun pdf
puyun VALVE SEAT,PN:11-009519
puyun E82MV222-4B001
puyun E82MV402-4B001
puyun Typ.GM3100H6-252.41.104 D 130,Fabrilk Nr.95548
puyun ACE ML3325EU 11137
puyun 40 CT10 22
puyun 21 CT5 48
puyun 21 CT5 32
puyun K67DRS90L4 i=17.54 2.2Kw n=80rpm 220v/380v/50Hz IP55/F M3B-0
puyun K67DRS90L4 i=17.54 2.2Kw n=80rpm 220v/380v/50Hz IP55/F M1B-180
puyun PRI-850.225e,15¨
puyun SKR115A 10A 250VAC .163136.
puyun type TC 25/340-550+001 .0311000132-004 10l/min 45m 0.5kw
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puyun PV140L1L4T1NMFC
puyun PVP23303R6A4M21
puyun 376 850-2K
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puyun TH90/470-540+267 without motor
puyun Z105.909/01-E20
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puyun OMR 160 COD.151.0714
puyun OMP 80 151-0611
puyun OPM 100 assembled with
puyun 125(slaft φ25)puyun
puyun AB7034
puyun 342 60 171
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puyun 2508 190/380V 0.63/0.37A RPM:2700 CLASS:F SPEC#25E245W204G2
puyun RWY4ED01-A0
puyun RKVE10-4bar-Viton
puyun RKVE08-0.2bar-Viton
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puyun THERMASGARD ETM4-I 1101-2142-0029-900 MB ;TEMPERATUR :EINSTELLBAR UB=15-35V DC AUSGANG:4-20 PMAX=40BAR KW 40/2010
puyun MESSFIX,8M
puyun M5 M062 202
puyun M6 M062 379
puyun W60000
puyun WMR-100-0360-S01 SN:5998-1-27
puyun IMM80A ,Liquid height 500mm
puyun 37F777Y455
puyun Segmented clamping bushing Type 1, for expanding mandrel Type 211, Clamping diameter 85,00 mm rd [3,346"], Drw-: SB.1.0587
puyun VLK-7403-D+Technical information
puyun VLK-7401-D+Technical information
puyun VLK-7405-D+Technical information
puyun VLK-7415-D+Technical information
puyun FIBRO-Nr:1653989
puyun CR15-08 A-F-A-E-HE A1899P10543
puyun 336963-19
puyun TRANSFORMATOR JOCU50103-0197
puyun LOCK NUT MSW 40.44(M40*1.5)
puyun GFR20
puyun SP160M-4 11KW :705012 △ B3 IP55 380V 1460L/min
puyun TFC 132S-4 5.5KW :0802011012 △ B5 380V 1430L/min IP55
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puyun 16-0150-hb29 k 0.98
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puyun 4146705262
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puyun GR60-SMT16C-500L-AC38/B35RF3
puyun Segmented clamping bushing Type 1,for expanding mandrel Type 211,Clamping diameter 75,00 mm rd [2,953"], Drw-: SB.1.0587
puyun 2RCTD48 110V AC 10V
puyun HIELD FFA-110A0X
puyun GH1 250 1 D40 .0051090008 4605142
puyun HP0360 Nr:300729 ID-Nr:2930315383
puyun pdf
puyun FF81
puyun C4092-140E NR:309465
puyun R911328085 & R911328716
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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。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。
旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
编码器由机械位置决定的每个位置的性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
由于编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,
编码器(图9)编码器(图9)
编码器(图9)
已经越来越多地应用于工控定位中。型编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的型编码器串行输出常用的是SSI(同步串行输出)。
多圈式编码器。编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的编码器就称为多圈式编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码不重复,而无需记忆。多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。多圈式编码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越多地应用于工控定位中。
折叠编辑本段信号输出
信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),
编码器(图10)编码器(图10)
编码器(图10)
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。
A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减小,抗干扰佳,可传输较远的距离。
对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。
对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。
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。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。
旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
编码器由机械位置决定的每个位置的性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
由于编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,
编码器(图9)编码器(图9)
编码器(图9)
已经越来越多地应用于工控定位中。型编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的型编码器串行输出常用的是SSI(同步串行输出)。
多圈式编码器。编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的编码器就称为多圈式编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码不重复,而无需记忆。多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。多圈式编码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越多地应用于工控定位中。
折叠编辑本段信号输出
信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),
编码器(图10)编码器(图10)
编码器(图10)
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。
A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减小,抗干扰佳,可传输较远的距离。
对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。
对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。
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。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。
旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
编码器由机械位置决定的每个位置的性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
由于编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,
编码器(图9)编码器(图9)
编码器(图9)
已经越来越多地应用于工控定位中。型编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的型编码器串行输出常用的是SSI(同步串行输出)。
多圈式编码器。编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的编码器就称为多圈式编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码不重复,而无需记忆。多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。多圈式编码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越多地应用于工控定位中。
折叠编辑本段信号输出
信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),
编码器(图10)编码器(图10)
编码器(图10)
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。
A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减小,抗干扰佳,可传输较远的距离。
对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。
对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。
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。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。
旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
编码器由机械位置决定的每个位置的性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
由于编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,
编码器(图9)编码器(图9)
编码器(图9)
已经越来越多地应用于工控定位中。型编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的型编码器串行输出常用的是SSI(同步串行输出)。
多圈式编码器。编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的编码器就称为多圈式编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码不重复,而无需记忆。多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。多圈式编码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越多地应用于工控定位中。
折叠编辑本段信号输出
信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),
编码器(图10)编码器(图10)
编码器(图10)
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。
A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减小,抗干扰佳,可传输较远的距离。
对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。
对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。
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。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。
旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
编码器由机械位置决定的每个位置的性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
由于编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,
编码器(图9)编码器(图9)
编码器(图9)
已经越来越多地应用于工控定位中。型编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的型编码器串行输出常用的是SSI(同步串行输出)。
多圈式编码器。编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的编码器就称为多圈式编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码不重复,而无需记忆。多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。多圈式编码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越多地应用于工控定位中。
折叠编辑本段信号输出
信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),
编码器(图10)编码器(图10)
编码器(图10)
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。
A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减小,抗干扰佳,可传输较远的距离。
对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。
对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。
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。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。
旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
编码器由机械位置决定的每个位置的性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
由于编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,
编码器(图9)编码器(图9)
编码器(图9)
已经越来越多地应用于工控定位中。型编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的型编码器串行输出常用的是SSI(同步串行输出)。
多圈式编码器。编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的编码器就称为多圈式编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码不重复,而无需记忆。多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。多圈式编码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越多地应用于工控定位中。
折叠编辑本段信号输出
信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),
编码器(图10)编码器(图10)
编码器(图10)
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。
A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减小,抗干扰佳,可传输较远的距离。
对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。
对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。
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。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。
旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
编码器由机械位置决定的每个位置的性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
由于编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,
编码器(图9)编码器(图9)
编码器(图9)
已经越来越多地应用于工控定位中。型编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的型编码器串行输出常用的是SSI(同步串行输出)。
多圈式编码器。编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的编码器就称为多圈式编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码不重复,而无需记忆。多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。多圈式编码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越多地应用于工控定位中。
折叠编辑本段信号输出
信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),
编码器(图10)编码器(图10)
编码器(图10)
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。
A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减小,抗干扰佳,可传输较远的距离。
对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。
对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。
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。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。
旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
编码器由机械位置决定的每个位置的性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
由于编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,
编码器(图9)编码器(图9)
编码器(图9)
已经越来越多地应用于工控定位中。型编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的型编码器串行输出常用的是SSI(同步串行输出)。
多圈式编码器。编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的编码器就称为多圈式编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码不重复,而无需记忆。多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。多圈式编码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越多地应用于工控定位中。
折叠编辑本段信号输出
信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),
编码器(图10)编码器(图10)
编码器(图10)
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。
A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减小,抗干扰佳,可传输较远的距离。
对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。
对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。