Gearfetting fan gewoane termen foar slipringen

Elektryske slipring

De funksje fan slipringen is om it probleem fan wikkelingen op te lossen. It kin 360 ° draaie om te foarkommen dat de triedden draaie en yn 'e war reitsje. Der binne rotors en stators, dy't bedoeld binne om de stroom streamend te hâlden as de elektromotor draait. As der gjin slipring is, kin er mar ûnder in beheinde hoeke draaie. Mei slipringen kin er 360 ° draaie. It spilet in wichtige rol yn automatisearringsapparatuer, dêrom wurde slipringen ek wol ferbiningen, frije stroom slipringen, elektryske skarnieren, ensfh. neamd. Der binne in soad nammen, en ferskate yndustryen hawwe ferskillende nammen.

Hydraulyske slipring

Pneumatyske slipring is pneumatyske slipring, hydraulyske slipring is hydraulyske slipring, pneumatyske en hydraulyske binne beide floeistofslipringen.

Glêsfizel slipring

De materiaaltypen fan optyske glêstriedslipringen omfetsje metalen wapenrusting en wapenrusting, ensfh. De wichtichste skaaimerken binne as folget:

1. It oantal kanalen - op it stuit kin de optyske glêstriedslipring tsientallen kanalen berikke fan 1 kanaal.

2. Wurkjende golflingte - sichtber ljocht, ynfraread ljocht. 1310, 1290, 1350, 850, 1550, de meast brûkte binne 1310 en 1550.

3. Optyske glêstriedtype: Optyske glêstriedtypen omfetsje ienfilm en mearfilm. Ienfilmtypen omfetsje 9v125, en de oerdrachtôfstân fan ienfilm is oer it algemien 20 kilometer. Mearfilmtypen omfetsje 50v125 62.5v125, en de oerdrachtôfstân fan mearfilm is oer it algemien 1 kilometer. (9v125: 9: optyske sintrale ljochtdiameter, v: v meter, 125: refraktor bûtenste diameter) It oerdrachtferlies fan ienfilm is 1 km = 1dB ferlies, en it oerdrachtferlies fan mearfilm is lykweardich oan 1 km = 10/20dB. Ienfilm optyske glêstried wurdt oer it algemien brûkt.

4. Ferbiningstype: Der binne in soad soarten ferbinners, lykas FC, SC, ST en LC. De FC-kategory is ferdield yn PC, APC en LPC. De PC-ynterface wurdt faak brûkt, en APC en LPC wurde allinich brûkt yn spesjale gefallen fan werombringferlies. PC is in konvinsjonele dwerstrochsneedferbining mei platte kontakten. APC en LPC binne beide ôfskuorde kontakten. De grutte fan 'e LPC-ôfskuorde is oars. FC is in skroefdraadferbining makke fan metaal. ST is in snap-on-ferbining makke fan metaal. SC en LC binne beide rjochte plestik stekkers. SC hat in grutte plestik kop en LC hat in lytse plestik kop. Optyske glêstried wurdt benammen brûkt yn kommunikaasjeapparatuer.

5. Rotaasjesnelheid, wurkomjouwing, temperatuer en fochtigens.
Optyske glêstried heart ta lokale gegevensoerdracht.

RF Rotary Joint

RF-rotaasjeferbiningen ferwize meastal nei frekwinsjes boppe 300 MHz. Rotaasjeferbiningen hearre ta gegevensoerdracht oer lange ôfstân. RF-rotaasjeferbiningen en optyske fezels kinne net tagelyk brûkt wurde. RF-rotaasjeferbiningen en elektryske slipringen kinne tagelyk brûkt wurde.
RF rotearjende ferbiningen wurde ferdield yn koaksiale ferbiningen en weachliederferbiningen. Koaksiale ferbiningen binne kontakttransmissie mei in breed frekwinsjeberik, dat DC-50G, oer it algemien DC-5G, en teminsten DC-3G kin berikke. Weachliederferbiningen binne kontaktleaze transmissie, mei in passband (generaasjepassrate), oer it algemien 1.4-1.6, 2.3-2.5. Jo moatte ek it oantal kanalen, frekwinsjeberik, snelheid, wurkomjouwing, temperatuer en fochtigens begripe. Sâltnevel, ensfh. Op it stuit binne de meast brûkte tapassingen ienkanaals en dûbelkanaals, en soms 3-kanaals en 4-kanaals. Sels 5-kanaals. De priis fan 3-kanaals, 4-kanaals en 5-kanaals is relatyf heech.

Elektryske slipring wichtichste technyske parameters

1. Wurkspanning - Elke slipring hat in nominale wurkspanning yn elke lus dy't yn gebrûk is, mar de nominale spanning fan 'e slipring wurdt benammen beheind troch de grutte fan it isolaasjemateriaal en de romte. It oerskriuwen fan 'e nominale ûntwerpspanning fan it produkt kin liede ta minne isolaasje, ynterne trochbraak en sels útbaarning.

2. Nominale stroom - De kearnkomponinten fan 'e slipring binne de ring en it kontaktmateriaal fan 'e boarstel. It kontaktgebiet en de geleidingsfermogen bepale de maksimale stroom dy't de geleidende slipring kin drage. As de nominale wurkstroom oerskreden wurdt, sil de temperatuer op it kontaktpunt skerp tanimme, wêrtroch't de loft op it kontaktpunt útwreidet en it kontaktpunt skiedt en fergast. Yn milde gefallen sil it kontakt ûnderbrekkend wêze, en yn slimme gefallen sil de geleidende slipring folslein skansearre reitsje en mislearje.

3. Isolaasjeresistinsje - De geliedingsresistinsje tusken ien ring fan in multi-loop geleidende slipring en oare ringen en de bûtenste skulp. Lege isolaasjeresistinsje sil ynterferinsje, bitfouten, oerspraak, ensfh. feroarsaakje tidens de oerdracht fan kontrôlesignalen, en fonken en temperatuerferheging sille foarkomme ûnder hege spanning.

4. Isolaasjesterkte - it fermogen fan 'e isolearjende komponinten en isolearjende materialen yn 'e slipring om spanning te wjerstean. Yn 't algemien, foar isolatoaren, hoe better de isolaasjeprestaasje, hoe sterker de spanningswjerstân.

5. Kontaktwjerstân - in yndikator dy't de kontaktbetrouberens fan 'e geleidende slipring beskriuwt. De grutte fan 'e kontaktwjerstân hinget ôf fan it kontaktwriuwingpear, materiaaltype, kontaktdruk, kontaktoerflakôfwerking, ensfh.

6. Dynamyske kontaktwjerstân - it fluktuaasjeberik fan 'e wjerstân tusken de rotor en de stator yn ien paad fan 'e geleidende slipring as de geleidende slipring yn wurkjende steat is.

7. Libbensdoer fan 'e slipring - De tiid fan it begjin fan 'e slipring oant it falen fan in lus fan 'e slipring.

8. Nominale snelheid - beynfloede troch in protte faktoaren, ynklusyf it type kontaktwriuwingpear, strukturele rasjonaliteit, ferwurkings- en produksjekrektens, gearstallingskrektens, ensfh.

9. Beskermingsprestaasjes - Ofhinklik fan 'e werklike gebrûksomjouwing fan' e klant sille d'r easken wêze foar wetterdicht, eksplosjebestindich, hege hichte lege druk, ensfh. Us produktbeskermingsnivo kin oant IP68 berikke, en d'r binne ek eksplosjebestindige slipringen. Op it stuit binne wy ​​de ienige fabrikant fan geleidende slipringen yn Sina dy't it eksplosjebestindige sertifikaat hat krigen.

Analoog sinjaal en digitaal sinjaal

Analoog sinjaal: Us produkten kinne leechfrekwinsje analoge sinjalen trochjaan, sinusweagen mei frekwinsjes minder as 20 MHz/s, en fjouwerkante weagen mei frekwinsjes minder as 10 MHz/s. Nei spesjale ferwurking kin it oant 300 MHz/s berikke. Oerspraak is de koppelingsgraad fan it sinjaal, yn dB. Hoe heger de sinjaal-rûsferhâlding fan it apparaat, hoe minder rûs it produseart. In oerspraak fan 20 dB is lykweardich oan in sinjaal-rûsferhâlding fan 1%, 40 dB is lykweardich oan in sinjaal-rûsferhâlding fan tûzenste, en 60 dB is lykweardich oan in sinjaal-rûsferhâlding fan tsientûzenste.

Digitaal sinjaal: It is in soarte fan fjouwerkante weach. Us produkten kinne digitale sinjalen trochjaan mei in bitrate fan 100M. Pakketferliesrate: It pakketferliesrate fan datapakketten is 5 dielen per miljoen, 5PPM. Real-time kommunikaasje is seriële kommunikaasje, SDI, yn prinsipe gjin fertraging, 20MHz/s. Fertragingskommunikaasje is full-duplex fraachkommunikaasje, parallelle kommunikaasje, mei fertraging, 100M bitrate.

Koaksiale kabel

De karakteristike impedânsje fan 75 ohm is analoge fideo, ynklusyf PAL en útstjoersystemen. De karakteristike impedânsje fan 50 ohm is it digitale fideosysteem LVDS, dat in leechnivo hege-snelheid ferskil is, en twisted pair kin ek realisearre wurde. Koaksiaal wurdt brûkt binnen 20MHz, en ferbiningen wurde brûkt boppe 200MHz.
Aktyf sinjaal: in sinjaal generearre troch in stroomfoarsjenning, mei sterke anty-ynterferinsje, lykas in skeakelsinjaal
Passyf sinjaal: swak anty-ynterferinsje, passyf generearre sinjaal. Lykas K-type en T-type thermokoppels, hege temperatuerresistinsje <800 graden, hearre ta spanningssignalen, binne gefoelich foar spanning, en de bedradingsmetoade wurdt levere troch de oare partij mei kompensaasjekabels of terminals. Platina-wjerstân is in lege temperatuerresistinsje, <200 graden, en hat hege easken foar dynamyske wjerstân.

Optyske oerdracht

Optyske oerdracht wurdt realisearre troch oerdrachtmedium, reflektearjend medium en ljochtboarne. 9/125 is single-modus, mei lange oerdrachtôfstân, lytse demping en hege priis. 50/125 62.5/125 is multi-modus, mei koarte oerdrachtôfstân, grutte demping en lege priis. Elk ljochtkanaal kin teoretysk meardere sinjalen of krêft oerdrage, ôfhinklik fan 'e modulaasje- en demodulaasjemooglikheden fan' e omlizzende apparatuer. Ien ljochtkanaal kin ien ûntfangen en ien ferstjoeren berikke. Krêftoerdracht <10 watt.
Kameralink is ûntwikkele út Channel-linktechnology. Op basis fan Channel-linktechnology wurde wat oerdrachtkontrôlesignalen tafoege en wat relatearre oerdrachtstanderts definieare. Elk produkt mei it "Camera link"-logo kin maklik ferbûn wurde. De Camera link-standert is oanpast, wizige en útbrocht troch de American Automation Industry Association (AIA). De Camera link-ynterface lost it probleem fan hege-snelheidsoerdracht op.

Ynterfacekonfiguraasje

Camera Link hat trije konfiguraasjes: Basis, Medium en Fol. Se wurde benammen brûkt om it probleem fan gegevensoerdrachtvolume op te lossen. Dit biedt geskikte konfiguraasjes en ferbiningsmetoaden foar kamera's mei ferskate snelheden.
Basis
De basis beslacht 3 poarten (in Channel Link-chip befettet 3 poarten), 1 Channel Link-chip, 24-bit fideodata. Ien basis brûkt ien ferbiningspoarte. As twa identike basisynterfaces brûkt wurde, wurdt it in dûbele basisynterface.
Maksimale oerdrachtsnelheid: 2.0Gb/S @ 85MHZ
Medium
Medium = 1 Basis + 1 Kanaallink basisienheid
Maksimale oerdrachtsnelheid: 4.8Gb/S @ 85MHZ
Fol
Fol = 1 Basis + 2 Kanaallink basisienheid
Maksimale oerdrachtsnelheid: 5.4Gb/S @ 85MHZ
Elkenien, jo kinne de ienfâldige hichtegrutte sels regelje neffens de folgjende metoade, registrearje it,
1A~3A koperen ring 1.2~1.5mm, (as de grutte-easken heech binne, kinne jo it neffens 1.2 rigen regelje, as de grutte-easken net heech binne, kinne jo it neffens 1.5 rigen regelje, en as de binnendiameter boppe 80 is, kinne jo it neffens 1.5 rigen regelje)
5A, koperen ringgrutte 1.5mm
10A: koperen ring 2mm
20A: koperen ring 2.5mm
Spacer 1~1.2mm, foegje 1mm ta foar elke 1000v ferheging fan 'e spanning
Oantal spacers: foegje ien ekstra spacer ta per ring

Elektryske kennis

Standert wjerstânspanning: spanning x2 + 1000v
Isolaasjeresistinsje: 5MΩ of mear by 220v (normaal 500MΩ)
Stroom: Tradisjonele trijefasemotor I=2P, brûkt oer it algemien 70% fan it nominale fermogen
Linesnelheid: Normaal 8-10m/s, spesjale behanneling kin 15m/s berikke
Ferwurking fan wetterdichte produkten en skaaimerken fan strukturele materialen:
FF-nivo wetterdichte produkten kinne oanpasse oan bûtenreinomjouwing, it strukturele materiaal is koalstofstiel of roestfrij stiel mei oerflakferhurdingsbehandeling, de libbensdoer is relatearre oan 'e snelheid, klanten kinne it sealingmateriaal (skelet-oaljeseal) sels ferfange.
Wetterdichte produkten fan F-nivo kinne allinich oanpasse oan koarte termyn spatten, it materiaal is aluminiumlegering, it materiaal is relatyf sêft.
De plestikprodukten dy't op it stuit brûkt wurde yn 'e produkten fan it bedriuw binne tetrafluoroethyleen en PPS. Tetrafluoroethyleen hat stangmaterialen dy't masinearre wurde kinne, mar it wurdt sterk beynfloede troch temperatuer en is maklik te ferfoarmjen. PPS hat lytse ferfoarming en goede styfheid. It is in goed materiaal foar ynjeksjefoarmjen, mar d'r is gjin stangmateriaal.

LVDS-sinjaal

Leechspanningsdifferinsjaalsignalisaasje, in sinjaaloerdrachtmodus foarsteld troch National Semiconductor yn 1994, is in nivo-standert. De LVDS-ynterface, ek wol bekend as de RS-644-busynterface, is in gegevensoerdracht- en ynterfacetechnology dy't pas yn 'e jierren '90 ferskynde. LVDS is in leechspanningsdifferinsjaalsignaal. De kearn fan dizze technology is it brûken fan ekstreem lege spanningswikseling om gegevens mei hege snelheid differinsjeel oer te dragen. It kin punt-nei-punt- of punt-nei-mearderepuntferbining berikke. It hat de skaaimerken fan leech enerzjyferbrûk, leech bitflaterrate, leech oerspraak en leech strieling. It oerdrachtmedium kin in koperen PCB-ferbining of in lykwichtige kabel wêze. LVDS wurdt hieltyd faker brûkt yn systemen mei hege easken foar sinjaalintegriteit, lege jitter en mienskiplike moduskarakteristiken.

TTL-nivo-sinjaal

Gewoanlik wurde gegevens werjûn yn binêr, +5V is lykweardich oan logika "1", 0V is lykweardich oan logika "0", wat in TTL (Transistor-Transistor Logic Level) sinjaalsysteem neamd wurdt, dat is de standerttechnology foar kommunikaasje tusken ferskate ûnderdielen fan it apparaat dat troch de kompjûterprosessor bestjoerd wurdt.

Kameralinktechnology

Kameralink is in hege-definysje oerdrachtmodus. It is ûntwikkele út Channel link-technology. Guon oerdrachtkontrôlesignalen wurde tafoege op basis fan Channel link-technology, en guon relatearre oerdrachtstanderts binne definieare. Interface-konfiguraasje: De Camera Link-ynterface hat trije konfiguraasjes: Basis, Medium en Fol. It lost benammen it probleem fan gegevensoerdrachtvolume op, wat geskikte konfiguraasje- en ferbiningsmetoaden leveret foar kamera's mei ferskate snelheden.

HD-SDI

SDI (serial digital interface) is in "digitale komponint seriële interface". HD-SDI is in hege-definysje digitale komponint seriële interface. HD-SDI is in real-time, net-komprimearre, hege-definysje útstjoerkamera. It is basearre op 'e SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) seriële linkstandert en stjoert net-komprimearre digitale fideo fia in 75-ohm koaksiale kabel. SDI-ynterfaces kinne ienfâldich wurde ferdield yn SD-SDI (270Mbps, SMPTE259M), HD-SDI (1.485Gbps, SMPTE292M), en 3G-SDI (2.97Gbps, SMPTE424M).

Encoder

In apparaat dat elektryske sinjalen of gegevens omset yn in sinjaalfoarm dy't brûkt wurde kin foar kommunikaasje, oerdracht en opslach. Encoders kinne wurde ferdield yn twa kategoryen neffens har wurkprinsipe: ynkrementele encoders en absolute encoders. Neffens har eigen eigenskippen kinne se wurde ferdield yn fotoelektryske encoders en magnetoelektryske encoders.

Servomotor-encoder

In sensor ynstalleare op 'e servomotor om de magnetyske poalposysje en de rotaasjehoeke en snelheid fan 'e servomotor te mjitten. Op basis fan it fysike medium kinne servomotorencoders wurde ferdield yn fotoelektryske encoders en magnetoelektryske encoders. Derneist is de rotearjende transformator ek in spesjale servoencoder.

Optoelektronysk sichtplatfoarm

It opto-elektroanyske sightingplatfoarm is in yntelliginte waarnimmingsfideo-anty-ynbraakprodukt dat ljocht, masines, elektrisiteit en ôfbyldings yntegreart. It kin wurde foarsjoen fan in ferskaat oan sensoren, ynklusyf termyske ôfbylding, sichtber ljocht, hege-definysje telefotolens, laserferljochting en ôfstânsmjitting, en kin 24-oere all-weather monitoring en iere warskôging berikke. It produkt hat funksjes lykas ôfbyldingsstabilisaasjesysteem, yntelliginte tracking, posysjonearring en ôfstânsmjitting, en gegevensfúzje-analyze. It wurdt benammen brûkt yn nasjonale grinskontrôle, wichtige feiligensprevinsje, anty-terrorisme sykjen en rêding, dûane anty-smokkel en anty-drugs, eilânskipmonitoring, gefjochtsferkenning, boskbrânprevinsje, fleanfjilden, kearnsintrales, oaljefjilden, musea, ensfh.

ROV

Op ôfstân bestjoerbere auto of ûnderwetterrobot

Radar

Radar is de transliteraasje fan it Ingelske wurd Radar, dat "radiodeteksje en ranging" betsjut, dat is, it brûken fan radiometoaden om doelen te detektearjen en har romtlike posysjes te bepalen. Dêrom wurdt radar ek wol "radioposysjonearring" neamd. Radar is in elektroanysk apparaat dat elektromagnetyske weagen brûkt om doelen te detektearjen. Radar stjoert elektromagnetyske weagen út om it doel te ferljochtsjen en ûntfangt de echo dêrfan, wêrtroch ynformaasje wurdt krigen lykas de ôfstân fan it doel oant it útstjitpunt fan elektromagnetyske weagen, de snelheid fan ôfstânsferoaring (radiale snelheid), azimut en hichte.
Radar omfettet: radar foar iere warskôging, syk- en warskôgingsradar, radiohichtefiningradar, waarradar, loftferkearskontrôleradar, begeliedingsradar, gewearrjochtingsradar, slachfjildtafersjochradar, ûnderskeppingsradar yn 'e loft, navigaasjeradar, en radar foar it foarkommen fan botsingen en identifikaasje fan freon of fijân