在切割锯显示频内怎样修改基于编码器的定长切割参数

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&&&&&枫信传动机械有限公司为您提供r167斜硬齿面台达伺服主要参数设置松下伺服接线图。&&&&&&&&&&
枫信传动机械有限公司是专业从事研发、生产和销售高精密行星减速机、机器人专用减速机的厂家。同时公司还致力于工业机器人、CNC机械的研发和生产,目前公司主要产品有,精密行星减速机、伺服行星减速机、重载型行星减速机、双曲面直交轴齿轮减速机、申克称减速机等五大系列产品,始终坚持开发最高精度、最低噪声、最小温升的产品及解决方案,以最优质的产品和服务,为客户的效率及效益最大化提供技术支持和解决方案,努力成为客户学习、研发、获取先进技术的虚拟技术中心,与客户结成战略联盟,互相依存,共同成长。
专用行星减速机KB115-50 行星减速机技术参数&&
枫信伺服行星减速机可与全球任何厂家所生产的驱动产品连接使用,如:安川伺服、台达伺服、东元伺服、埃斯顿伺服、和利时伺服、汇川伺服、广数伺服、大森伺服、华中伺服、凯奇伺服、华大伺服、登齐伺服、雷赛伺服、、博孚伺服、三洋伺服、松下伺服、富士伺服、三菱伺服、欧姆龙伺服、日立伺服、发格伺服、施耐德伺服、西门子伺服、法那克伺服、科尔摩根伺服、科比伺服、帕克伺服、AMK伺服等伺服电机和步进电机。
减速机的优点:
1、独特多段减速比,高效率输出扭力之行星齿轮式减速装置是伺服马达、步进马达等精密传动机构的最佳组合。
2、专利内齿环,确保而用与低噪音。
3、密闭式全设计确保脂不泄漏。
4、低耗损精密齿轮设计传动效率高速95%。
5、适合NEMA马达按装标准规范,按装容易。
6、同级产品中体积最小,最适合有限之设备空间。
7、高精度低背隙10弧分,精准型5弧分皆可供应。
8、内部组件采用经热处理之高强度钢材,足堪应付严峻的恶劣工作环境。
精度:一级传动精度在3-8弧分,二级传动精度在8-10弧分;有数百种规格。
技术参数:&&&
&&& 外形尺寸: 40mm---215mm&
&&& 减速比: 3---512&
&&& 传递力矩: 3Nm---1800Nm&
&&& 精密侧隙:≤5arcmin&
&&& 安装方式: 任意
激光剥线机专用行星减速机KB115-50 行星减速机技术参数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
广泛应用于:绳传动寿命、、火焰切割、、激光切割、设备、精密仪器、数控机床、工具机械、自动化产业、工业机器人测量设备、、焊接设备、机械、、制药制革、环保设备、设备、设备、啤酒饮料、矿山机械、塑料、、起重、制药制革、环保设备等轻、重工业的机械传动和精密控制领域。
激光剥线机专用行星减速机KB115-50 行星减速机技术参数;
PF系列速比:
一级速比(3 4 5 8 10)
二级速比(9 12 15 16 20 25 32 40 64)
三级速比(60 80 100 120 160 200 256 320 512)&
常用速比:5 10 20 32 40&
PF系列型号:&
&& PF40&&& PF60&&& PF80& PF115& PF130&& PF142&& PF215
PLS系列型号: PLS40、PLS60、PLS80、PLS120、PLS140、PLS160&&& 新系列型号: (PLS50、PLS70、PLS90、)
减速比范围
一级速比(3 4& 5 8 10)
二级速比(9 12 15 16 20 25 32 40 64)
三级速比(60 80 100 120 160 200 256 320 512)
AF常用型号:AF60、AF90、AF115、AF120、
AF常用速比:(5 8 10 16 20 28 32 40 64 80 )
直角行星减速机同系列分:
&ABR60、ABR90、ABR115、ABR142、ABR180、AB220、AB280、AB330、AB400
直角行星减速机常用机座型号
ABR常用型号:ABR60、ABR90、ABR115、ABR142
ABR常用速比:(5 10 16 20 28 32 40 50 64 80 )
AB系列型号及速比:
AB60、AB90 、AB115 、AB142、 AB180、 AB220 、AB280 、AB330、& AB400
AB常用速比:AB60、AB90、AB115、AB142
AB常用速比:(5 10 16 20 28 32 40 64 80 )
AE本系列型号分: AE40、 AE60、AE80、AE90、AE120、AE140、AE160、AE200
AE常用速比:(5 8 10 16 20 28 32 40 64 80 )
AER常用速比:AER60& AER90& AER120& AER140
AER常用速比:(5 10 16 20 28 32 40 64 80 )
AD型号分:AD60、AD90、AD120、AD160、AD200、AD250、AD300机座型号
常用速比:(5 7 10 16 20 35 40 64 80& 100 125 245 280 )
PLE40&&& PLE60&&& PLE80&&& PLE120&& PLE160
一级速比(3 4 5 8 10)
二级速比(9 12 15 16 20 25 32 40 64)
三级速比(60 80 100 120 160 200 256 320 512)&
PLF减速机型号:PLF40&& PLF60&& PLF80& PLF115& PLF120& PLF160
常用速比:5 10 20 32 40&
WPLE常用型号:WPLE80、WPLE120、WPLE140
常用速比:(5 8 10 16 20 32 40 64)
PX常用型号:( PX60、PX85、PX115、PX142 )
常用速比:( 5 8 10 16 20 32 40 )
WPLF常用型号:WPLF80、WPLF120、WPLF140
常用速比:(5 8 10 16 20 32 40 64)
PL系列型号: PL40、PL60、PL80、PL120、PL140、PL160&&& 新系列型号: (PL50、PL70、PL90、)
减速比范围
一级速比(3 4& 5 8 10)
二级速比(9 12 15 16 20 25 32 40 64)
三级速比(60 80 100 120 160 200 256 320 512)
激光剥线机专用行星减速机KB115-50 行星减速机技术参数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
枫信精密行星减速机在主要行业应用
1、在数控卧式上的应用
2、在数控立式车床上的应用
3、在数控上的应用
4、在机床回转刀塔上的应用
5、在数控回转刀架上的应用
6、在数控齿轮倒棱机上应用
7、在数控滚齿机上的应用
8、在数控插齿机上应用
9、在数控磨齿机床上应用
10、在加工中心设备上应用
11、在数控绗磨机上应用
12、在数控插床上应用
13、在数控电动缸设备上应用
14、在汽车上应用
15、在数控印刷机上应用
16、在上应用
17、在箱设备上应用
18、在数控喷绘设备上应用
19、在数控印染印花设备上应用
20、在数控激光机上应用
21、在数控等离子或火焰加工设备上应用
22、在数控等离子或火焰切割机上应用
23、在木工雕刻设备上应用
24、在数控机上应用
25、在数控设备上应用
26、在地面或舰船雷达上应用
27、在车载雷达上应用
28、在数控橡胶设备上应用
29、在数控鞋楦机上应用
30、在数控加工设备上应用
31、在数控压力设备上应用
32、在数控设备上应用
33、在数控(香肠)上应用
34、在数控拧紧机上应用
35、在关节机械人上应用
36、在数控直行机械手上应用
37、在数控声像设备上应用
38、在数控设备上应用
39、在数控单晶或多晶炉设备上应用
40、在晶体上应用
41、在数控设备上应用
42、在数控纸巾设备上应用
43、在数控上应用
44、在数控软包装设备上应用
45、在数控灌装设备上应用
46、在数控PCB加工设备上应用
47、在纺织印染设备上应用
48、在数控柔版印刷设备上应用
49、在高速绣花机上应用
50、在传动机械(如浮法玻璃生产线)上应用
51、在机上的应用
52、在数控水射流设备上的应用
53、在数控植毛机上应用
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当前时间: 11:44:05数控切割机用松下伺服驱动速度模式应该怎么设置参数?_百度知道
数控切割机用松下伺服驱动速度模式应该怎么设置参数?
提问者采纳
一般设置下面的几个参数你的驱动器型号说清楚行不。控制模式设置为1、分母根据上位机实际需求来设置。其它的就是增益设置了,300-500反馈脉冲输出分子,内外部速度选择0,注意电机编码器的分辨率,速度指令增益根据情况设置?要不你就找对应的参数设置吧
提问者评价
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速度变速范围宽,具有位置检测功能,具体参数如下,运动精度高: QGI型单边驱动数控切割机● 伺服驱动采用松下伺服驱动系统我厂生产有单边驱动数控切割机
同行啊,你们是生产数控切割机的?
是呀,不过伺服这不大懂想请教下
我是做业务的,技术上也不大懂
松下的说明书上有控制模式选择,你选择了速度模式就可以了
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旋转编码器知识
旋转编码器知识
一、旋转编码器的原理和特点& 旋转编码器是集光机电技术于一体的速度位移传感器。当旋转编码器轴带动光栅盘旋转时,经发光元件发出的光被光栅盘狭缝切割成断续光线,并被接收元件接收产生初始信号。该信号经后继电路处理后,输出脉冲或代码信号。其特点是体积小,重量轻,品种多,功能全,频响高,分辨能力高,力矩小,耗能低,性能稳定,可靠使用寿命长等特点。
1、增量式编码器
增量式编码器轴旋转时,有相应的相位输出。其旋转方向的判别和脉冲数量的增减,需借助后部的判向电路和计数器来实现。其计数起点可任意设定,并可实现多圈的无限累加和测量。还可以把每转发出一个脉冲的Z信号,作为参考机械零位。当脉冲已固定,而需要提高分辨率时,可利用带90度相位差A,B的两路信号,对原脉冲数进行倍频。
2、绝对值编码器
绝对值编码器轴旋转器时,有与位置一一对应的代码(二进制,BCD码等)输出,从代码大小的变更即可判别正反方向和位移所处的位置,而无需判向电路。它有一个绝对零位代码,当停电或关机后再开机重新测量时,仍可准确地读出停电或关机位置地代码,并准确地找到零位代码。一般情况下绝对值编码器的测量范围为0~360度,但特殊型号也可实现多圈测量。
3、正弦波编码器
正弦波编码器也属于增量式编码器,主要的区别在于输出信号是正弦波模拟量信号,而不是数字量信号。它的出现主要是为了满足电气领域的需要-用作电动机的反馈检测元件。在与其它系统相比的基础上,人们需要提高动态特性时可以采用这种编码器。
为了保证良好的电机控制性能,编码器的反馈信号必须能够提供大量的脉冲,尤其是在转速很低的时候,采用传统的增量式编码器产生大量的脉冲,从许多方面来看都有问题,当电机高速旋转(6000rpm)时,传输和处理数字信号是困难的。在这种情况下,处理给伺服电机的信号所需带宽(例如编码器每转脉冲为10000)将很容易地超过MHz门限;而另一方面采用模拟信号大大减少了上述麻烦,并有能力模拟编码器的大量脉冲。这要感谢正弦和余弦信号的内插法,它为旋转角度提供了计算方法。这种方法可以获得基本正弦的高倍增加,例如可从每转1024个正弦波编码器中,获得每转超过个脉冲。接受此信号所需的带宽只要稍许大于100KHz即已足够。内插倍频需由二次系统完成。
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