Silnik bezszczotkowy z-precyzyjnym enkoderem

Silnik bezszczotkowy z-precyzyjnym enkoderem
Szczegóły:
Bezszczotkowy silnik-z enkoderem o wysokiej precyzji łączy struktury elektromagnetyczne bez szczelin lub ze szczelinami z-optycznymi lub magnetycznymi systemami sprzężenia zwrotnego o wysokiej rozdzielczości, zaprojektowanymi do sterowania ruchem w-pętli zamkniętej, wymagającej-minutowej dokładności pozycjonowania łuku i-płynności przy niskiej prędkości. Wersje bez szczelin całkowicie eliminują moment zaczepowy, dając niemal-tętnienie prędkości przy obrotach poniżej 10 obr./min, natomiast konfiguracje szczelinowe maksymalizują ciągłą gęstość momentu obrotowego w kompaktowych obwiedniach przestrzennych.
Wyślij zapytanie
Opis
Wyślij zapytanie

Przegląd produktu

 

Bezszczotkowy silnik-z enkoderem o wysokiej precyzji łączy struktury elektromagnetyczne bez szczelin lub ze szczelinami z-optycznymi lub magnetycznymi systemami sprzężenia zwrotnego o wysokiej rozdzielczości, zaprojektowanymi do sterowania ruchem w-pętli zamkniętej, wymagającej-minutowej dokładności pozycjonowania łuku i-płynności przy niskiej prędkości. Wersje bez szczelin całkowicie eliminują moment zaczepowy, dając niemal-tętnienie prędkości przy obrotach poniżej 10 obr./min, natomiast konfiguracje szczelinowe maksymalizują ciągłą gęstość momentu obrotowego w kompaktowych obwiedniach przestrzennych.

 

Dane techniczne

 

Parametr

Szczegóły specyfikacji

Rozmiary ramek

28 mm, 42 mm, 57 mm, niestandardowe NEMA

Izolacja uzwojenia

Klasa B (130 stopni C) / Klasa F (155 stopni C)

Magnetyzm wirnika

Spiekany NdFeB (N48H do N52H), do 120 stopni C

Integracja opinii

Optyczny (4096 CPR) / 14-bitowy, bezwzględny

Interfejsy elektryczne

Pozłacane-wtyki/wolne przewody z PTFE

 

Kluczowa charakterystyka wydajności

 

Zarządzanie ciepłem:Zoptymalizowana geometria żłobków stojana i uzwojenia miedziane o niskiej{{0}oporności redukują nagrzewanie Joule'a, ograniczając wzrost temperatury w stanie ustalonym do wartości poniżej 45 stopni C przy znamionowym ciągłym momencie obrotowym.


Stosunek momentu obrotowego-do-bezwładności:Niski moment bezwładności masy wirnika przyspiesza zmiany kierunku, osiągając mechaniczne stałe czasowe poniżej 12 milisekund, co umożliwia szybkie pozycjonowanie od punktu-do-punktu.


Wydajność elektryczna:Sinusoidalna optymalizacja profilu tylnego pola elektromagnetycznego-zapewnia wysoką sprawność konwersji przekraczającą 85% w nominalnych punktach pracy, redukując rozpraszanie ciepła w zamkniętych obudowach.


Tłumienie drgań:Dynamiczne wyważenie zespołów wirników do klasy G2.5 minimalizuje drgania konstrukcyjne i emisję hałasu akustycznego poniżej 45 dB(A) podczas pracy ciągłej.

 

Aplikacje docelowe

 

Medyczny sprzęt diagnostyczny:Napędza szybkie-wirówki wirówkowe i głowice pipet do automatycznej-pracy z cieczą, zapewniając precyzyjną dokładność dozowania objętościowego i powtarzalne pozycjonowanie.


Produkcja półprzewodników:Zasila etapy kontroli płytek i mikro-przeguby pozycjonujące wymagające-mikronowej kontroli wibracji w pomieszczeniach czystych.


Systemy optyczne i laserowe:Napędza-precyzyjne zwierciadła wielokątne i galwanometry-sterujące wiązką, wymagające stałej prędkości kątowej bez drgań wywołanych-zębaniem.


Automatyka laboratoryjna:Obsługuje wielo-osiowe sortowniki próbek i mechanizmy pomp strzykawkowych, wymagające-niezawodności w cyklu życia i-bezobsługowej pracy bezszczotkowej.

 

Kontrola prędkości i stabilność

 

Regulacja prędkości:Sterowanie prędkością PI w-pętli zamkniętej utrzymuje stabilność prędkości w granicach plus/minus 0,05% przy krokowych-zmianach obciążenia w zakresie od zera do pełnego momentu znamionowego.


Płynność przy niskiej-prędkości:Wyeliminowanie momentu zaczepowego w wariantach bez szczelin umożliwia jednolite profile ruchu aż do 1 obr./min. bez zazębiania się prędkości lub zjawiska stick-poślizgu.


Powrót-Wyrównanie pola elektromagnetycznego:Sinusoidalny rozkład pola magnetycznego precyzyjnie dopasowuje prąd komutacyjny do strumienia wirnika, neutralizując tętnienie momentu obrotowego spowodowane zniekształceniami harmonicznymi.


Odrzucenie zakłóceń obciążenia:Szybkie pętle korekcyjne przywracają zadaną prędkość w ciągu 5 milisekund po chwilowym przyłożeniu obciążenia mechanicznego.

 

Kontrola pozycji

 

Dokładność pozycjonowania:Zintegrowane sprzężenie zwrotne o wysokiej-rozdzielczości zapewnia absolutną powtarzalność położenia w ciągu plus/minus 10 sekund łukowych w warunkach obciążenia.


Czas rozliczenia:Zoptymalizowane parametry strojenia proporcjonalnego-różnicowania umożliwiają osiągnięcie zerowego-przeregulowania w czasie krótszym niż 15 milisekund dla wejścia ze krokiem 90 stopni.


Rozwiązanie opinii:Wyjścia enkodera kwadraturowego zapewniają do 16 384 zliczeń na obrót po interpolacji elektronicznej, co zapewnia przesunięcie liniowe do 0,5 mikrometra w połączeniu ze standardowymi śrubami pociągowymi.


Eliminacja histerezy:Bezpośrednie sprzęgło enkodera-montowane na wale eliminuje luz mechaniczny występujący w konfiguracjach z napędem-pasowym lub czujnikami zewnętrznymi.

 

Opcje dostosowywania

 

Modyfikacje uzwojenia:Niestandardowa liczba zwojów i przekroje przewodów pasujące do określonego napięcia magistrali (12 V, 24 V, 48 V DC) i charakterystyki momentu-prędkości.


Konfiguracje wału:Zmodyfikowane średnice wałów,-podwójne przedłużki, precyzyjne płaskie powierzchnie, rowki wpustowe oraz obróbka gwintów wewnętrznych i zewnętrznych, produkowane z tolerancjami rysunku w zakresie plus/minus 0,01 mm.


Obudowa i uszczelnienie:Stopień ochrony IP65-z wykorzystaniem niestandardowych uszczelek typu O-ring, połączeń labiryntowych i zalewania próżniowego zapewniających odporność na wilgoć, kurz i żrące środki sterylizujące.


Okablowanie specjalistyczne:Niestandardowe długości wiązek przewodów, ekranowane okablowanie wielo-żyłowe i typy złączy-specyficznych dla aplikacji (przemysłowe złącza okrągłe M8 i M12).

 

Wytyczne dotyczące instalacji

 

Montaż mechaniczny:Średnice pilota i gwintowane otwory montażowe wykonane zgodnie ze standardami ISO i JIS zapewniają współosiowe ustawienie w zakresie całkowitego odczytu wskaźnika (TIR) ​​wynoszącego 0,02 mm.


Zakończenie elektryczne:Kodowane kolorami przewody fazowe i kanały wyjściowe enkodera różnicowego są mapowane bezpośrednio na standardowe piny dostępne na rynku kontrolerów ruchu.


Przewodnictwo cieplne:Bezpośredni montaż czołowy-na aluminiowych lub stalowych płytach podwozia ułatwia przewodzące odprowadzanie ciepła, eliminując konieczność stosowania wymuszonego-chłodzenia powietrzem w standardowych warunkach otoczenia.

 

Precyzyjne testowanie i niezawodność

 

Testowanie obciążenia dynamicznego:Zautomatyzowane testy na hamowni mierzą krzywe-momentu obrotowego, symetrię-przeciwdziałania pola elektromagnetycznego i rezystancji fazowej w zakresach temperatur roboczych.


Weryfikacja opinii:Interferometry laserowe i autokolimatory optyczne weryfikują symetrię impulsów enkodera, przesunięcie fazowe i powtarzalność położenia przed pakowaniem.


Kontrola środowiskowa:Przyspieszone testy trwałości poddają partie próbek szokowi termicznemu (od -20°C do 85°C), testom wibracji sinusoidalnych do 5G i 500-godzinnym ciągłym obciążeniom.

 

Identyfikowalność jakości:Indywidualne numery seryjne umożliwiają pełną identyfikowalność raportów z testów surowców, rejestrów rezystancji uzwojeń i zapisów bilansu dynamicznego.

 

Możliwości inżynieryjne i produkcyjne

 

Symulacja elektromagnetyczna:Analiza elementów skończonych (FEA) modeluje rozkład strumienia magnetycznego, granice rozmagnesowania i gorące punkty termiczne przed obróbką fizyczną.


Realizacja prototypowania:Szybkie centra obróbcze CNC i dedykowane przykładowe komory uzwojenia produkują w pełni funkcjonalne prototypowe silniki w ciągu 10 dni roboczych.


Optymalizacja DFM:Wspólne przeglądy projektów zapewniają, że interfejsy mechaniczne, parametry elektryczne i tolerancje są zgodne z ograniczeniami produkcji seryjnej.

 

Często zadawane pytania

 

P: W jaki sposób konstrukcja bez szczelin eliminuje moment obrotowy?

Odp.: W stojanach bez szczelin zastosowano uzwojenie z rdzeniem innym niż-żelazny, co usuwa przyciąganie magnetyczne pomiędzy magnesami trwałymi wirnika a zębami stojana, aby całkowicie wyeliminować siły ustalające.

P: Jakie typy kontrolerów są kompatybilne ze zintegrowanym enkoderem?

Odp.: Silniki współpracują z dowolnym standardowym przemysłowym serwonapędem lub kontrolerem ruchu obsługującym wejścia różnicowego enkodera kwadraturowego RS-422 oraz komutację sinusoidalną lub trapezową.

P: Czy silnik może pracować w środowisku próżniowym?

Odp.: Tak, w specjalistycznych wariantach zastosowano lakiery próżniowe o niskim{{0}odgazowaniu, wały wentylowane i smary klasy kosmicznej odpowiednie do komór-o wysokiej próżni do 10 do potęgi minus 6 Torr.

P: Jaka jest maksymalna ciągła temperatura pracy?

Odp.: Konfiguracje standardowe są przystosowane do temperatur roboczych otoczenia do 85 stopni C, przy temperaturach uzwojenia sięgających do 130 stopni C (granica izolacji klasy B).

P: W jaki sposób sprawdzane są niestandardowe wymiary interfejsu mechanicznego?

Odp.: Wszystkie niestandardowe wały i powierzchnie montażowe przechodzą kontrolę CMM (współrzędnościowej maszyny pomiarowej), a raporty z kontroli są dostarczane wraz z pierwszą dostawą próbek.

 

Popularne Tagi: silnik bezszczotkowy z enkoderem o wysokiej-precyzyjności, Chiny-producenci i dostawcy silników bezszczotkowych z enkoderem o wysokiej precyzji, Bezszczotkowy silnik DC 18V, Silnik bldc na napięcie 72 V, Silnik bezszczotkowy DC 11 1 V 250W 30000rpm, Kompaktowy podwodny bezszczotkowy silnik prądu stałego, duży bezszczotkowy silnik prądu stałego, wodoodporny bezszczotkowy silnik prądu stałego

Wyślij zapytanie