SMI1.05

发布时间:2021-04-19

SMI1.05

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EMG

伺服阀


SV2-1

EMG

滤芯


HFE400/10H

EMG

位移传感器


KLM300/012

EMG

对中整流器


LLS675/02 LICHTBAND

EMG

光发射器


LIC1075/11

EMG

电路处理板


EVK2.12

EMG


VK/750/M/E/W/A/


EMG

电动执行器


DMC2000-B3-160-SMC002-DCS

EMG

位移传感器


KLW300.012

EMG

电路板


LIC2.01.1

EMG

信号放大板


BMI2-51.1

EMG

信号处理板


SMI2.11.3

EMG

控制光源


LLS475/01

EMG

推动器


TR-H9/6 SEU

EMG

位移传感器


KLW 450.012

EMG

探测装置


BMIH-CP/500/2290/1550/0

EMG

传感器


SMI-HR/500/2/A/

EMG

CPC光电检测传感器(左边)


EVK2-CP/600.71/L

EMG

电感式传感器


BMI2-CP/800/2260/1850/0

EMG

位置传感器


KLW360.012

EMG

电磁框架发射板


IMP500.02S

EMG

伺服阀


SV1-10/8/100/1 

EMG

传感器


BMI4/60/80

EMG

传感器


SMI1.05

EMG

位移传感器


KLW300.012 D-57482

EMG

滤芯


HFE300/10H

EMG

滤芯


HFE400/10H

EMG

滤芯


HFE110/10H

EMG

纠偏探头


LS43.01/24/KG

EMG

信号控制板


BMI2.11.1

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传感器原理及应用

传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等类。

敏感元件直接感受被测量,并输出与被测量有确定关系的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;变换电路负责对转换元件输出的电信号进行放大调制;转换元件和变换电路一般还需要辅助电源供电。敏感元件的分类:物理类,基于力、热、光、电、磁和声等物理效应;化学类,基于化学反应的原理;生物类,基于酶、抗体、和激素等分子识别功能。

传感器中的电阻应变片具有金属的应变效应,即在外力作用下产生机械形变,从而使电阻值随之发生相应的变化。电阻应变片主要有金属和半导体两类,金属应变片有金属丝式、箔式、薄膜式之分。半导体应变片具有灵敏度高(通常是丝式、箔式的几十倍)、横向效应小等优点。传感器一般由敏感元件、转换元件、变换电路、辅助电源四部分构成。其中,敏感元件直接接收测量,用于输出被测量有关的物理量信号,敏感元件主要包括热敏、百光敏、湿敏、气敏、力敏、声敏、磁敏、色敏、味敏、放射性敏感等类;转换元件用于将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;变换电路用于将转换元件输出电信号进行放大、调制等处理;辅助电源用于为系统(主要是敏感元件和转换元件)提供能量。
压电式传感器原理:压电材料受力后表面产生电荷。电荷经电荷放大器和测量电路放大变换后,成为与外力成正比的电输出。

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为了提高四通滑阀的快速响应,常采用力反馈来提高阀芯反向运动的速度,所采用的弹簧反馈的形式,当信号反向时,弹簧力帮助阀芯反向运动,当阀芯运动过了中位,弹簧力改变,起阻止阀芯运动的作用,并能减轻阀芯到位的冲击力,降低噪声,也有采用气压反馈的形式,其作用原理是一样的。

脉宽调制控制与模拟控制相比有很多优点:控制阀在高频开关状态下工作,能消除死区、干摩擦等非线性因素;控制阀加工精度要求不高,降低了控制系统成本;控制阀节流口经常处于全开状态,抗污染能力强,工作可靠。缺点是功率输出小,机械振动和噪声较大。

柔性定位伺服气缸

柔性定位气缸,又称位置伺服控制系统,该系统可以根据输出的电信号使气缸活塞在任意位置定位。

位置伺服控制系统由电-气方向比例阀由气缸、位移传感器、控制放大器等组成,该系统的基本原理是通过控制放大器、电-气比例阀、气缸的调节作用,使输入电压信号Ue与气缸位移反馈信号Uf(Uf与气缸位移之间是线性关系)之差△U减小并趋于零,以实现气缸位移对输入信号的跟踪。

调节过程如下:若给定的输入信号Uf大于反馈信号Uf,△U>0,控制放大器输出电流I增大,使电-气比例阀的阀芯左移,气源口与A口之间的节流面积增大,气缸A腔的压力Pa升高并推动活塞右移。气缸活塞的右移又使反馈电压信号Uf增大,因此电压偏差△U减小,直至△U几乎为零(采用PID调节的控制放大器可将稳态偏差调节至零)。当给定的输入信号小于反馈信号Uf时,△U<0,同样通过类似于上述的调节过程使偏差趋于零。因此在稳定时,△U=0,即Ue=Uf=KX(K为常数)

这就实现了输入信号Uf对气缸活塞位移X的比例控制,上述的调节过程实在一段很短的时间内完成的,故只要输入信号Ue的主要频率分量在系统的之内,气缸活塞位移就可以跟踪Ue的变化。

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宁波秉圣销售EMG产品,品质保障,多年销售经验,值得您的信赖。

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