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电梯编码器精度计算 创新服务 上海静治工业科技供应

信息介绍 / Information introduction

LeineLinde编码器重载编码器和传感器比较好的编码器和传感器不需你操心,电梯编码器精度计算,电梯编码器精度计算,电梯编码器精度计算,它们始终如一执行工作-年复一年。LeineLinde为严苛的环境以及进行精确的速度、位置和压力反馈的先进测量系统开发和制造定制化的编码器和传感器解决方案。

900 PREMIUMabsolute值式, 双实轴, 空心轴直径 100 mm

800 HEAVY DUTY增量式, 双实轴, 空心轴直径 100 mm

700 COMPACT增量式空心轴直径 100 mm

600 INDUSTRIALabsolute值式实轴, 空心轴直径 58 mm

500 ROBUST增量式, absolute值式, 双实轴, 空心轴直径 58 mm

300 MINIATURE增量式实轴直径 30 mm 编码器在现代社会中已被普遍使用。电梯编码器精度计算

MSR 45 MER技术参数产品型号MSR 45 1VppMSR 45 TTLx5MSR 45 TTLx10MSR 45 TTLx50MSR 45 TTLx100测量分辨率 [°]取决于外部细分电路360°/(栅线数x20)360°/(栅线数x40)360°/(栅线数x200)360°/(栅线数x400)测量分辨率 [µm]取决于外部细分电路10510,5Signalform∿ 1 VssTTLTTLTTLTTL内置细分电路-5倍频10倍频50倍频100倍频比较大输出频率90 KHz

产品参数参数值和详细描述光栅尺单元钢带光栅尺带弹性层和夹紧件参考点(RI)距光栅尺接头25 mm附加参考点间距 n x 100 mm栅距精度(拉紧后)±30 µm/m读数头工作温度范围0°C至+60°C光栅尺单元工作温度范围(与轴热膨胀系数有关)轴径与钢带光栅尺间最大直径差 ΔD ±0.2 mm(钢带光栅尺α= 10,5 × 10−6 K−1)存放温度范围-20°C至+70°C重量(约重)45 g/m带弹性层钢带光栅尺 + 2.5 g固定件 + 17 g读数头无电缆 电梯编码器精度计算什么叫做编码器大家知道吗?

机械结构类型和装配定子联轴器的旋转编码器ECN/EQN/ERN系列旋转编码器带内置轴承和安装式定子联轴器。定子联轴器补偿径向跳动和找正误差且对精度无***影响。旋转编码器轴直接连接被测轴。轴进行角加速期间,定子联轴器必须只吸收轴承摩擦所导致的扭矩。定子联轴器允许被测轴一定量的轴向窜动量:ECN/EQN/ERN400:±1mmECN/EQN/ERN1000:±0.5mmECN/ERN100:±1.5mm安装将旋转编码器的空心轴插入被测轴并用两个螺栓或三个偏心夹将其固定在转子端。空心轴旋转编码器也能固定在外壳端。特别适用于频繁安装的旋转编码器是ECN/EQN/ERN1300系列,这些编码器采用锥度轴结构(参见伺服驱动编码器样本)。无需定心环可将定子安装在平表面上。ECN/EQN/ERN400的***定心联轴器适用于多种不同的安装环境;例如用其螺纹从电机外安装到电机壳上。带标准定子联轴器和盲孔空心轴的ECN/EQN/ERN400系列旋转编码器可带机械防松保护功能。高动态应用需要系统连接达到尽可能高的固有频率fn(参见一般机械信息)。将轴固定在法兰上和用四个螺连接可满足该固有频率的要求。ECN/EQN/ERN1000系列编码器还可选两个螺栓和两个垫圈的版本。


内置轴承分离式联轴器的角度编码器实心轴的ROD系列角度编码器特别适用于轴速高及/或需较大安装公差的应用。联轴器比较大允许的轴向公差达±1mm。

无内置轴承角度编码器无内置轴承ERP、ERO与ERA系列角度编码器(模块型角度编码器)适用于安装在机器部件或装置上。能满足以下需求:•大空心轴直径(钢带光栅尺的最大直径达10m)•高轴速,比较高至20000min–1•无轴封带来的附加启动扭矩•非整圆版

模块型磁栅编码器坚固耐用的ERM模块型磁栅编码器特别适用于生产型机床。它的内径大,读数头尺寸小和结构紧凑使它成为以下应用的理想选择•车床C轴,•简单回转和摆动轴(例如直接驱动系统的速度测量或用在齿轮传动中),•铣床主轴或辅助轴的定向。 增量型编码器的中心部件为中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线。

测量精度角度测量精度主要取决于•磁栅质量,•扫描质量,•信号处理电路质量,•磁栅相对轴承的偏心量,•轴承误差,•与被测轴的连接,和•定子联轴器(RCN,ECN,RON,RPN)或联轴器(ROD)的弹性这些影响因素包括编码器的误差和应用方面的误差。为了评估zui终总误差,必须考虑其中每一项影响因素。特定测量设备的误差对于内置轴承角度编码器,测量设备方面的误差在“技术参数中”用系统精度表示。一个位置的总偏差的极限值相对其平均值不超过系统精度±a。系统精度反映单圈内位置误差和单信号周期内位置误差,对于定子联轴器的角度编码器是联轴器误差。单信号周期内位置误差单信号周期内位置误差要单独考虑,因为即使非常小的角度运动和在重复测量中它也很明显。特别是在速度控制环中,它将导致速度波动。单信号周期内位置误差±u戴表扫描质量,对带波形滤波或计数电子电路的编码器戴表信号处理电子电路质量。但对正弦输出信号的编码器,信号处理电子系统的误差由后续电子电路决定。编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。多圈绝对值编码器定位

在增量编码器的情况下,位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的。电梯编码器精度计算

编码器温度范围如果编码器仍保存在其包装中,存放温度范围为–30°C至65°C(HR1120:–30°C至70°C)。工作温度范围为旋转编码器在实际安装环境中和在工作期间允许达到的温度。在该范围内,能保证旋转编码器正常工作。工作温度在编码器的确定位置处测量,且不允许将它与环境温度混淆。旋转编码器的温度受以下因素影响:•安装条件•环境温度•编码器对自身发热的敏感性编码器自身发热的敏感性取决于其结构特性(定子联轴器/实心轴,轴密封圈等)以及工作参数(轴速,电源电压)。长时间(数月)停止工作后,也可能短时间出现自身发热增加的现象。请进行二分钟的低轴速磨合运转。编码器的自身发热敏感性越强,需要越低的环境温度以保持编码器在其允许的工作温度范围内。在不利的情况下,自身发热量可能受多项工作参数的影响,例如30V供电电压和比较高轴速。因此,如果编码器的工作状况使其接近比较高允许的技术参数,则应直接在编码器上测量实际工作温度。必须采取适当措施(风扇,散热器等)充分降低环境温度,以确保编码器在连续工作中不超过比较高允许的工作温度。对于比较高允许环境温度下的高轴速应用,可选低防护等级的特殊版编码器电梯编码器精度计算

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