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上海市嘉定区真新街道金沙江路3131号2棟j 885室
ディスパッチ(上海)測量技術有限公司
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カスタムモデルエンコーダDHO 514-0300 S 001
エンコーダ故障分類
⑴エンコーダ自体の障害:エンコーダ自体の部品に障害が発生し、正しい波形を生成し出力することができないことを意味します。この場合はエンコーダを交換するか、内部デバイスを修理する必要があります。
⑵エンコーダ接続ケーブルの故障:このような故障が発生する確率は、修理中によく遭遇し、優先的に考慮すべき要素である。通常はエンコーダケーブルの断路、短絡、または接触不良であり、その場合はケーブルまたはコネクタを交換する必要があります。ケーブルの固定がきつくなく、緩みによる溶接開または断路にも特に注意しなければならない。この場合、ケーブルを締め付ける必要がある。
⑶エンコーダ+5 V電源の低下:+5 V電源が低すぎて、通常4.75 Vを下回ってはいけなくて、低すぎる原因は給電電源の故障或いは電源伝送ケーブルの抵抗値が大きすぎて損失を引き起こして、この時電源を点検して或いはケーブルを交換する必要がある。
(9335)式エンコーダ電池電圧降下:この故障には通常意味の明確なアラームがあり、この時電池を交換する必要があり、もし参照点位置記憶が失われた場合、また参照点に戻る操作を実行しなければならない。
⑸エンコーダケーブルのシールド線が接続されていないか、脱落していない:これは干渉信号を導入し、波形を不安定にし、通信の正確性に影響し、シールド線の信頼できる溶接と接地を保証しなければならない。
⑹エンコーダの取り付け緩み:この故障は位置制御精度に影響し、停止と移動中の位置偏差量が極端に悪くなり、さらに電源を入れた直後にサーボシステムの過負荷警報が発生するので、特に注意してください。
(1)ラスター汚染これは信号出力幅を低下させ、脱脂綿をつけて油汚れを軽く拭き取らなければならない。
カスタムモデルエンコーダDHO 514-0300 S 001
ロータリーエンコーダは機械入力を電気信号に変換し、カウンタ、回転速度計、プログラマブル論理コントローラ、産業PCで処理することができます。
軸受は、半径方向と軸方向の両方の荷重を受けることがあります。通常、軸受の荷重は、取り付け誤差及びローラ又は伝動歯車から生じる。半径方向及び軸方向の荷重が増加すると、軸受寿命が短くなる。そのため、エンコーダの取り付け時に軸受負荷と取り付け誤差を減らすことが重要である。
❖エンコーダ軸は、フレキシブルカップリングを介して測定軸に接続されている。カップリングは、回転エンコーダと駆動軸との間の軸方向と半径方向の不整合量(半径方向と角度の不整合量)を補償する。これにより、ロータリーエンコーダ軸受に外力作用がなく、外力が使用寿命に影響を与えないことを確保する。エンコーダシャフトが摩擦車、プーリ、スプロケット用途などの大きな力を受けている場合、オーキャット社は軸受アセンブリの緩衝を取り付けることを提案しています。
この製品または類似のソリューションに興味がある場合は、BEI中国販売サプライヤーディスパッチ(上海)測量技術有限公司にお問い合わせください。
侵入指異物が軸受に入ること。軸受は精密部品であり、異物が入ると軸受寿命が急激に低下する。せいいん
回転エンコードの機械寿命は主に軸受によって決定される。軸受の予想寿命は、軸荷重、温度、軸速、および異
物。
❖前述の場合とともに軸受の寿命を決定します。取り付け誤差による軸受力を低減し、フィットを採用することができます
密封により異物を防止し、不要な高温を回避して軸受寿命を向上させる。
エンコーダ軸の受力は軸受損傷の主な原因である。軸受は、半径方向と軸方向の両方の荷重を受けることがあります。通常軸受の負
半径方向及び軸方向の荷重が増加すると、軸受寿命が短くなる。したがってエンコーダ
取り付け時にベアリング荷重と取り付け誤差を減らすことは非常に重要である。
❖エンコーダ軸は、フレキシブルカップリングを介して測定軸に接続されている。カップリング補償回転エンコーダと駆動軸との間の軸方向と径方向が不
正の量に合わせる(半径方向と角度が正の量に合わない)。これにより、ロータリエンコーダ軸受に外力作用と外力が使用寿命に影響しないことを確保する
命。エンコーダ軸が摩擦車、プーリ、スプロケットなどの大きな力を受けている場合、オーケイテック社は軸受の取り付けを推奨しています
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1,「産業用回転エンコーダ」とは
産業用回転エンコーダは、予め角度位置関係をエンコードしておき、測定値を出力可能な回転角度伝達である
センサは、測定時に現在の角度位置値または運動移動を測定する角度変化量を読み取ることができ、機械伝動装置を介して
長さ、高さ値を測定することもでき、変位量を変化させることで時間の微分に対して運動の速度、加速度の
センサまたは命令送信機。
2、インクリメンタル(カウント)エンコーダとは(相対エンコーダとも呼ばれる)
インクリメンタルエンコーダは、内部で位置に対して予め位置符号化が行われているが、その具体的な位置は2回の示度の位置関係(例
正確な位置を得るためには、0点Z相カウントに対して増加し、電子的に蓄積される)の増加または減少の計測方法が必要であり、このような
エンコーダは2つの示度関係で位置を決定するので、「相対式」エンコーダとも呼ばれます。エンコーダ内部に依存関係がある
前回の読数の蓄積に依存して累積されたものは、すべて相対式エンコーダである。
例えば、光電式インクリメンタルエンコーダの内部ダイヤル:刻み数が各間隔位置を表すのはA.B相符号化であり、1周当たりの光電式インクリメンタルエンコーダの内部ダイヤルである。(図1)。(図1)。(図3)。(図3)。(図3)。(図3)
1つの目盛はゼロビットZ相であり、具体的な位置はZ相に対する位置、または移動する目盛数に対して決定される
前回の読数開始点から今回の読数終点までにどのくらい角度位置を移動するかを決定する。
光電式インクリメンタルエンコーダ符号盤形式
3,何と言いますか
測定された位置値が前回の測定カウントの累積に依存しない、測定原点の位置値を指す。
これは「相対値」とは異なり、相対値は前回の測定位置の1つに対して相対的に移動する位置値であり、
毎回正常な測定は他の測定関係とは関係がないので、と呼ばれています。
4、コーディングとは
符号化とは、測定デバイス(センサ)の内部で、測定レンジの範囲内で、すべての機械的位置が予め
史。移動しなくても、そのまま出力できる符号化。
符号化の根本は、移動に依存せずに完全な位置情報を得ることができ、各位置は、
2つ目は、前回の読取り(様々な記憶方式を含む)とは無関係である。位置を移動せず、前回の示度位置を知る必要がなければよい
測定して出力する信号値。
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5、「コーディング」の違い
根本的な違いは、「式」の名前が外部原点位置に対して測定受信デバイスに重点を置いた「式」ビットであることです
出力モードを設定し、「エンコード」は測定センサ内部に重点を置いたエンコード形式であり、そのレンジ内で
原点位置のすべての位置にエンコードする」。『エンコーダ』として内部符号化読み出しの原理方式で決定すべきである
名前の指定方法。
実際にカウントに依存しているのは、内部バッテリメモリであれ、外部バッテリであれ、低消費電力のウィガンカウントであれ
数は、すべて「計数」されており、もはや「符号化」とは呼べず、測定受信装置の「
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