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Résistance d'encodeur d'induction de haute précision pour épousseter l'eau et la pollution par les hydrocarbures
Résistance d'encodeur d'induction de haute précision pour épousseter l'eau et la pollution par les hydrocarbures
1. Aperçu de produit
L'encodeur inductif se compose de bobine d'excitation, de bobine d'induction et de réflecteur de disque codeur.
Le réflecteur de disque codeur cause le débattement de champ magnétique, et l'angle de débattement est différent à différentes positions.
La bobine d'induction différentielle induit le signal de tension lié à la position de disque codeur. Le circuit d'analyse d'encodeur se compose de circuit d'excitation de précision, circuit de collection de signal d'induction, courant synchrone ultra-rapide de rectification, amplification et le circuit de traitement, le circuit d'analyse, le circuit de communication, etc. le sinus et le circuit d'induction de cosinus se compose de deux groupes de circuits de capteur, chaque groupe dont se compose de sinus et de cosinus différentiels.
Les deux groupes de circuits de capteur ont des nombres de cycle mutuellement principaux, qui peuvent identifier la position de zéro absolu d'un tour simple et peuvent avoir la fonction partielle d'auto-correction.
L'exactitude de l'encodeur inductif est liée à son principe et diamètre d'induction. Plus le diamètre est grand, plus l'exactitude peut être réalisée haut.
En même temps, puisqu'elle n'a aucune incidence, l'exactitude est également étroitement liée à l'installation. Particulièrement importante est l'excentricité de l'encodeur après installation et fin de bande radiale de l'axe mesuré. Après que l'encodeur inductif soit installé, il y aura une certaine déviation entre l'encodeur et l'axe. En outre, la taille d'axe et l'erreur de forme du client également augmenter l'erreur d'excentricité.
Excentricité e, diamètre moyen D de rotor d'encodeur et ∆φ d'erreur de mesure les relations entre :
∆ = erreur de mesure, unité : deuxième angulaire
e = unité excentrique d'erreur après μM d'installation d'encodeur (fin de bande radiale de 1/2)
D = diamètre moyen d'encodeur, unité millimètre
M = centre d'encodeur
φ = angle « mesuré »
angle mesuré par φ'=
L'encodeur a les caractéristiques suivantes :
1. Bonne résistance environnementale, résistance de la poussière, de l'eau et de pétrole, basses conditions d'environnement d'installation, et aucune installation et opération de pièce propre.
2. L'encodeur inductif est un capteur de secteur (relativement à un capteur de point) et peut tolérer une certaine déviation d'installation.
3. l'encodeur inductif a la sécurité élevée et n'exerce aucun effet d'enrichissement sur la poussière magnétique comparée au capteur magnétique. Il est très utilisé aux parties fondamentales d'automobile, d'industrie militaire et de champs aérospatiaux.
4. Les caractéristiques de modulation de l'encodeur inductif peuvent mieux supprimer le bruit de 1/f du circuit, et la stabilité à long terme de la position est bonne.
5. encodeur inductif, aucun matériaux fragiles tels que le disque codeur en verre, résistance séismique élevée.
6. l'encodeur inductif convient à l'environnement de basse température.
spécifications 2.Encoder
Paquet intégré
| EIS 16 | EIS 25 | EIS 37 | EIS 40 | EIS 58 | EIs 9o | EIS 130 | |
| Diamètre externe | 16 | 25 | 37 | 40 | 58 | 90 | 130 |
| Diamètre interne | 4 | 6 | 10 | 10 | 20 | 50 | 90 |
| Épaisseur (millimètres) | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Communication | RS485/Biss - C/SSl | ||||||
| Vitesse maximale (T/MN) | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 1500 |
| Résolution (peu) | 17 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 19/21/23 | 21/23 | 23 |
Type de fente de paquet
| EIF37 | Le FEI 58 | Le FEI 75 | Le FEI 90 | Le FEI 100 | Le FEI 125 | Le FEI 150 | Le FEI 300 | |
| Diamètre externe | 37 | 58 | 75 | 90 | 100 | 125 | 150 | 300 |
| Diamètre interne | 8 | 12,5 | 25 | 40 | 50 | 75 | 110 | 250 |
| Épaisseur (millimètres) | 11,25 | 14,6 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 154 | 16,4 |
| Communication | RS485/Biss - C/SSI | |||||||
| Vitesse maximale (T/MN) | 9000 | 9000 | 9000 | 7200 | 7200 | 6000 | 5000 | 4500 |
| Résolution (peu) | 17/19 | 19/21/23 | 21/23 | 21/23 | 21/23 | 23 | 23 | 23 |
Type ouvert
| EIC25 | ElC40 | EIC 60 | EIlC 100 | |
| Diamètre externe | 25 | 40 | 60 | 100 |
| Diamètre interne | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Épaisseur (millimètres) | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Communication | RS485/Biss - C/SSl | |||
| Vitesse maximale (T/MN) | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 |
| Résolution (peu) | 17 | 19/21 | 21/23 | 23 |
3. Table de paramètre
| Paramètres généraux | Paramètres électriques | ||
| Puissance de résolution | 17 / 19/21/23 bits | Tension d'alimentation | 5V 5% principal |
| Exactitude de système | 0,02 ° (norme) | Consommation actuelle | 90mA |
| Vitesse maximale permise | 9000 t/mn | Type de connecteur | Twisted pair protégé |
| Tour simple/tour multi | Seul recouvrement | ||
| Paramètres mécaniques | Environnement externe | ||
| Excentricité permise d'installation | 0.1mm | Norme d'EMC | IEC6100-6-2/4 |
| Erreur axiale permise d'installation | 0.1mm | La température fonctionnante | -45°℃-+85°℃ |
| Inertie de rotor | 4.8E-O5 kgm2 | Température de stockage | -55°C-+125℃ |
| Poids total | 150g | Humidité | 0~99% condensant non |
| OD/identification/taille | Voir les caractéristiques spécifiques | Pour attaquer | 100g 11ms |
| Science des matériaux | Alliage d'aluminium de Shell | Choc | 20g 10-2000Hz |
| Niveau de protection | P65 |
4. Nommer la méthode
| E | l | S | A | 058- | S | 21 |
|
Type : Je : type inductif |
Style de empaquetage : C : emballage ouvert ; |
Mode d'occurrence : : ligne sortante radiale 250mm (ligne dispersée) ; B : ligne sortante radiale 500mm (ligne dispersée) ; C : ligne sortante axiale 250mm (ligne dispersée) ; C : ligne sortante axiale 500mm (ligne dispersée) |
Dimension externe de diamètre 25 : 16-25mm |
Sortie modèle S : SSI B : biss-c R : RS485 (compatible avec NRZ) O : autre |
Résolution : peu de 17h17, peu de 19h19, peu de 21h21, peu de 23h23 |
Environnement d'usine
