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7. Etage, Lane 19, Tacheng Road, Jiading District, Shanghai
BETIAN MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT (SHANGHAI) CO., LTD.
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7. Etage, Lane 19, Tacheng Road, Jiading District, Shanghai
Serie BTS58 Einkreis SSI Absolutwertencoder
Serielle SynchronisierungSSI Signalausgang
Eigenschaften und Anwendungen:
¨ Internationale StandardsSSI synchronisiert serielle Signale
¨ Jede Marke im AuslandSSI-Encoder können austauschbar verwendet werden, um eine einfachere Verbindung zu ermöglichen
¨ Europäische Standard-Montagegröße, Achsenmontage oder Blindloch-Montage, einfache Installation
¨Digitaler Ausgang SSI, schnellste einstellbare Taktfrequenz 1MHZ, hohe Geschwindigkeit, hohe industrielle Klasse
¨ Höchster SchutzIP68, Betriebstemperaturen von bis zu -45°C bis zu 85°C für eine perfekte Anwendung bei langen Unterwasserarbeiten
¨ Die Sicherheitssperrlagerkonstruktion verhindert, dass große hochwertige Lagersätze während des Betriebs und der Installation aufgrund einer hohen Axiallast nicht zentral sind.
¨ Optional explosionssicherer Schwerlast-Encoder aus Edelstahl mitEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb EU-Zertifizierung für Explosionsschutz Schutz für petrochemische und explosionssichere GeräteSchiff.
Produktreihe |
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Größe (Gehäuse) |
Größe 60mm |
Größe 60mm |
Größe 60mm |
Größe 60mm |
Eigenschaften |
Spannflansch mit Wellenband |
Blindloch-Typ |
Klemmring Blindloch |
Achsen mit Synchronflansch |
Spindelgröße |
Achsart Ø6, 8, 10, 12mm |
Blindloch Typ Ø6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22mm |
Achsart Ø6, 8, 10mm |
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Ausgangssignal |
25-Bit-SSI-Synchronssignal (Graycode, optional) |
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Stromversorgungsspannung |
5 bis 30 VDC (Antipolaritätsschutz, Überdruckschutz) |
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Einkreisoplösung |
Standard 12-Bit-4096 und 13-Bit-8192 (maximal optional 16-Bit-65536-Leitungen) |
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Anzahl der Drehkreise |
1 |
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Wiederholungsgenauigkeit |
±2BIT |
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Stromverbrauch |
<40mA (24V Stromversorgung)Leerladen |
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Anpassung des Signals |
Richtung verstellbar, externer Nullpunkt verstellbar |
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Codierung |
Graycode oder Binär |
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Maximale Drehzahl |
6000r/min |
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Spindellast |
Radial 200N, Axial 80N |
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Schutzstufe |
IP65 oder IP68 |
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Startmoment |
≤3Ncm |
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Betriebstemperatur |
-35°C....85°C(Betriebstemperatur anpassbar)-45°C....85°C) |
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Lagertemperatur |
-40°C. ...100°C |
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Schockbeständigkeit |
1000m/s2 6 ms (100 g) |
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Anti-Vibration |
20 g |
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Verbindungsart |
8-Kern-Schirmkabel oder Luftstecker |
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Ausgangsart |
Radial nach außen, axial nach hinten |
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Kabeltabellen
Farbe Pin |
Braun 2 |
Weiß 1 |
Grün 3 |
Gelb 4 |
Grau5 |
Rosa 6 |
schwarz 9 |
Blau 8 |
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Signale |
Vcc |
0V |
Uhr+ Uhr richtig |
Uhr- Uhr negativ |
Daten+ Daten positiv |
Daten- Daten negativ |
Null- oder Mittelpunktpositionierung löschen |
DIR Drehrichtung |
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Hinweis: Wir bieten Ihnen nach Ihren Anforderungen ein Produktmodell und seine Spezifikationen (oder nach Ihren Anforderungen anpassen). | |||||||||
Serielle SynchronisierungSSI Signalbeschreibung:
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Beschreibung des SSI-Protokolls: SSI steht für synchronisiertes serielles Signal, tatsächliche zwei Paare RS422, ein Paar Uhren auslösen, ein Paar Daten senden. Wie in der rechten Abbildung gezeigt, wird der absolute Positionswert des Encoders durch das Taktsignal des Empfangsgerätes ausgelöst, beginnend mit dem Graycode High Bit (MSB), das serielle Signal ausgibt, das mit dem Taktsignal synchronisiert ist. Das Uhrensignal wird von der Empfangseinrichtung ausgegeben, um die Gesamtzahl der Coderer N unterbrochene Impulse auszugeben, wenn das Signal nicht gesendet wird, sind die Uhren und die Datenbits hoch, während der erste Abgang des Uhrensignals entlang, beginnt der aktuelle Wert zu speichern, beginnend mit dem Aufstieg des Uhrensignals entlang, beginnt das Datensignal zu übertragen, ein Uhrenpuls synchronisiert ein Bit Daten. t3 ist das wiederhergestellte Signal und wartet auf die nächste Übertragung. N=13; 16;25; 28. Abhängig von der Gesamtzahl der Coderer. T=4—11us; t1=1—5.5us; t2≤1us; t3=11–15,5us (Uhr- und Datum-nicht gezeichnet). Im praktischen Gebrauch, um die Stabilität des Signals und eine größere Übertragungsdistanz zu gewährleisten, sind die empfohlenen Parameter wie folgt: T=8us(125KHz); t1=4us; t2′ (tatsächliche Leseverzögerung) = 3~von 4us; t3 = 15us
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Datenverarbeitung: Die Ausgabe des Encoders wird als Grau-Loop-Code ausgegeben, der nach Empfang zuerst abweichend oder in einer Weise von den hohen Bits in den binären Code dekodiert wird. Da der Grau-Code ein Zyklus-Code ist, nach dem maximalen Wert-Code-Wert-Zyklus auf 0, d. h. zwischen dem maximalen Wert und 0 gibt es eine Mutation, daher wird empfohlen, die mittlere Position des Codiererdatenwertes als Arbeitsbeginnbit zu verwenden, wenn der Codierer installiert ist, drehen Sie sich zum tatsächlichen Arbeitsbeginnpunkt, MIDP-Kabel des Codiererkabels mit der Stromversorgung in positivem Kontakt, der aktuelle Signalausgang ist der mittlere Ausgangswert des Codierers, MIDP-Kabel kehrt zurück zur Stromversorgung 0. Nachdem der erhaltene aktuelle Messwert später in einen binären Code umgewandelt wurde, sollte die folgende Behandlung durchgeführt werden: Wirklicher Positionswert = (C-MidP) × Dir + Ausgangswert In der obigen Formel wird der aktuelle Messwert von C für den Encoder ausgegeben; MidP ist der mittlere Positionswert von 2n-1bei 13 Bits 4096 und bei 16 Bits 32768; 25 Bits sind 2048x8192 und 28 Bits 2048x65536. Dir ist der Drehrichtungskoeffizient des Encoders, der gleiche wie die Berechnungsrichtung ist 1, die entgegengesetzte Berechnungsrichtung ist -1, kann auch über die DIR-Leitung auf dem Encoder geändert werden. Der Ausgangspunkt ist nicht 0, kann vom Benutzer selbst bestimmt werden, dass die Position festgelegt wird, da der Multi-Rund-Encoder 4096 Runden kontinuierliche Messungen haben kann, ab dem Ausgangspunkt können positive Umkehrungen 2048 Runden kontinuierliche Arbeitsabläufe haben. |