Sammendrag av vanlige slipringsbetingelser

Elektrisk glidring

Funksjonen til glidringen er å løse problemet med vikling. Det kan rotere 360 ​​° for å forhindre at ledningene vrir seg og viklet inn. Det er rotorer og statorer, som er å holde strømmen flyte når den elektriske motoren roterer. Hvis det ikke er noen glidring, kan den bare rotere i en begrenset vinkel. Med glideringer kan den rotere 360 ​​°. Det spiller en nøkkelrolle i automatiseringsutstyr, så glideringer kalles også skjøter, gratis strømglidringer, elektriske hengsler osv. Det er mange navn, og forskjellige bransjer har forskjellige navn.

Hydraulisk glidring

Pneumatisk glidring er pneumatisk glidring, hydraulisk glidring er hydraulisk glidring, pneumatisk og hydraulisk er begge fluidglidringer.

Fiberoptisk glidring

De materielle typene optiske fiberglidringer inkluderer metall rustning og rustning, etc. Hovedfunksjonene er som følger:

1. Antall kanaler - For øyeblikket kan den optiske fiberglidringen nå dusinvis av kanaler fra 1 kanal.

2. Arbeidsbølgelengde - synlig lys, infrarødt lys. 1310, 1290, 1350, 850, 1550, desto mer brukt er 1310 og 1550.

3. Optisk fibertype: Optiske fibertyper inkluderer enkeltfilm og multifilm. Enkelt filmtyper inkluderer 9v125, og overføringsavstanden til enkeltfilm er vanligvis 20 kilometer. Multifilmtyper inkluderer 50V125 62.5V125, og overføringsavstanden til multifilm er vanligvis 1 kilometer. ? 20dB. Enkelt film optisk fiber brukes vanligvis.

4. Koblingstype: Det er mange typer kontakter, for eksempel FC, SC, ST og LC. FC -kategorien er delt inn i PC, APC og LPC. PC -grensesnittet brukes ofte, og APC og LPC brukes bare i spesielle tilfeller av returtap. PC er en konvensjonell tverrsnittsforbindelse med flat kontakt. APC og LPC er begge avfasede kontakter. Størrelsen på LPC Chamfer er annerledes. FC er en gjenget kontakt laget av metall. ST er en snap-on-kontakt laget av metall. SC og LC er begge plast rette plugger. SC har et stort plasthode og LC har et lite plasthode. Optisk fiber brukes hovedsakelig i kommunikasjonsutstyr.

5. Rotasjonshastighet, arbeidsmiljø, temperatur og fuktighet.
Optisk fiber tilhører lokal dataoverføring.

RF Rotary Joint

RF -roterende ledd refererer vanligvis til frekvenser over 300 MHz. Rotasjonsledd tilhører langdistanse dataoverføring. RF roterende ledd og optiske fibre kan ikke brukes samtidig. RF roterende ledd og elektriske glideringer kan brukes samtidig.
RF roterende ledd er delt inn i koaksiale ledd og bølgeleder skjøter. Koaksiale skjøter er kontaktoverføring med et bredt frekvensområde, som kan nå DC-50G, vanligvis DC-5G, og i det minste DC-3G. Bølgelederfuger er ikke-kontaktoverføring, med et passbånd (generasjonspasshastighet), vanligvis 1,4-1,6, 2,3-2,5. Du må også forstå antall kanaler, frekvensområde, hastighet, arbeidsmiljø, temperatur og fuktighet. Saltspray osv. For tiden er de mest brukte applikasjonene enkeltkanals og dobbeltkanal, og noen ganger 3-kanals og 4-kanals. Til og med 5-kanals. Prisen på 3-kanals, 4-kanals og 5-kanals er relativt høy.

Elektrisk slip ring Hovedtekniske parametere

1. Arbeidsspenning -hver glidring har en nominell arbeidsspenning i hver sløyfe som er i bruk, men den nominelle spenningen til glidringen er hovedsakelig begrenset av størrelsen på isolasjonsmaterialet og plassen. Overskridelse av den nominelle designproduktspenningen kan føre til dårlig isolasjon, intern sammenbrudd og til og med utbrenthet.

2. Rangerte strøm-kjernekomponentene i glidringen er ringen og penselkontaktmaterialet. Kontaktområdet og konduktiviteten bestemmer den maksimale strømmen som den ledende glidringen kan bære. Hvis den nominelle arbeidsstrømmen overskrides, vil temperaturen ved kontaktpunktet stige kraftig, noe som får luften ved kontaktpunktet til å utvide og føre til at kontaktpunktet skiller seg og forgassifiserer. I milde tilfeller vil kontakten være intermitterende, og i alvorlige tilfeller vil den ledende glidringen bli fullstendig skadet og mislykkes.

3. Insoleringsmotstand-ledningsmotstanden mellom en ring av en flerløype ledende glidring og andre ringer og det ytre skallet. Lav isolasjonsmotstand vil forårsake interferens, bitfeil, krysstale osv. Under overføring av kontrollsignaler, og gnister og temperaturøkning vil oppstå under høyspenning.

4. Insoleringsstyrke - Evnen til isolerende komponenter og isolerende materialer i glidringen for å motstå spenning. Generelt, for isolatorer, jo bedre er isolasjonsytelsen, jo sterkere er spenningsmotstanden.

5. Kontaktmotstand - En indikator som beskriver kontaktpåliteligheten til den ledende glidringen. Størrelsen på kontaktmotstanden avhenger av kontaktfriksjonsparet, materialtype, kontakttrykk, kontaktoverflatefinish, etc.

6.Dynamisk kontaktmotstand - Svingningsområdet for motstanden mellom rotoren og statoren i en bane for den ledende glidringen når den ledende glidesnittet er i arbeidstilstand.

7. Liv av glidringen -tiden fra starten av glidringen til svikt i en sløyfe på glidringen.

8. Rangert hastighet - påvirket av mange faktorer, inkludert kontaktfriksjonspar -type, strukturell rasjonalitet, prosessering og produksjonsnøyaktighet, monteringsnøyaktighet, etc.

9.Protection Performance-Avhengig av kundens faktiske bruksmiljø, vil det være krav til vanntett, eksplosjonssikker, lavt høydepunkt, etc. Vårt beskyttelsesnivå kan nå opp til IP68, og det er også eksplosjonssikker glidringer. For øyeblikket er vi den eneste ledende produsenten av slippring i Kina som har oppnådd eksplosjonssikre sertifikat.

Analog signal og digitalt signal

Analog signal: Våre produkter kan passere lavfrekvente analoge signaler, sinusbølger med frekvenser mindre enn 20MHz/s og firkantede bølger med frekvenser mindre enn 10MHz/s. Etter spesiell prosessering kan den nå opp til 300MHz/s. Crosstalk er signalets koblingsgrad, i db. Jo høyere signal-til-støy-forholdet til enheten, jo mindre støy produserer den. En kryss på 20dB tilsvarer et signal-til-støy-forhold på 1%, 40dB tilsvarer et signal-til-støy-forhold på en tusendelse, og 60dB tilsvarer et signal-til-støy-forhold på en ti tusen .

Digital signal: Det er en type firkantet bølge. Våre produkter kan passere digitale signaler med en bitrate på 100 meter. Pakketap: Pakketapstapet for datapakker er 5 deler per million, 5 ppm. Kommunikasjon i sanntid er seriell kommunikasjon, SDI, i utgangspunktet ingen forsinkelse, 20MHz/s. Forsinkelse kommunikasjon er full-dupleks forhøringskommunikasjon, parallell kommunikasjon, med forsinkelse, 100m bithastighet.

Koaksialkabel

Den karakteristiske impedansen til 75 ohm er analog video, inkludert PAL og kringkastingssystemer. Den karakteristiske impedansen til 50 ohm er det digitale videosystemet LVD-er, som er en høyhastighetsdifferensial på lavt nivå, og Twisted Pair kan også realiseres. Koksial brukes innen 20 MHz, og leddene brukes over 200MHz.
Aktivt signal: Et signal generert av en strømforsyning, med sterk anti-interferens, for eksempel et koblingssignal
Passivt signal: Svak anti-interferens, passivt generert signal. Slik som K-type og T-type termoelementer, høye temperaturmotstand <800 grader, tilhører spenningssignaler, er følsomme for spenning, og ledningsmetoden er gitt av den andre parten med kompensasjonskabler eller terminaler. Platinaresistens er en lavtemperaturresistens, <200 grader, og har høye krav til dynamisk motstand.

Optisk overføring

Optisk overføring realiseres ved overføringsmedium, reflekterende medium og lyskilde. 9/125 er enkeltmodus, med lang overføringsavstand, liten demping og høy pris. 50/125 62.5/125 er multimodus, med kort overføringsavstand, stor demping og lav pris. Hver lysskanal kan teoretisk overføre flere signaler eller kraft, avhengig av modulasjons- og demodulasjonsevne til det omkringliggende utstyret. En kanal med lysoverføring kan oppnå en mottaks og en send. Kraftoverføring <10 watt.
Kamerakobling er utviklet fra Channel Link -teknologi. På grunnlag av kanalkoblingsteknologi blir noen overføringskontrollsignaler lagt til og noen relaterte overføringsstandarder er definert. Ethvert produkt med "Camera Link" -logoen kan enkelt kobles til. Camera Link Standard er tilpasset, modifisert og utgitt av American Automation Industry Association AIA. Kamerakoblingsgrensesnittet løser problemet med høyhastighetsoverføring.

Grensesnittkonfigurasjon

Kamerakobling har tre konfigurasjoner: base, middels og full. De brukes hovedsakelig til å løse problemet med dataoverføringsvolum. Dette gir passende konfigurasjoner og tilkoblingsmetoder for kameraer med forskjellige hastigheter.
Base
Base okkuperer 3 porter (en kanalkoblingsbrikke inneholder 3 porter), 1 kanals lenkebrikke, 24-biters videodata. Én base bruker en tilkoblingsport. Hvis to identiske basisgrensesnitt brukes, blir det et dobbelt base -grensesnitt.
Maksimal overføringshastighet: 2,0 GB/s @ 85MHz
Medium
Medium = 1 base +1 Channel Link Basic Unit
Maksimal overføringshastighet: 4,8 GB/s @ 85MHz
Full
Full = 1 base + 2 kanalkobling Basisenhet
Maksimal overføringshastighet: 5,4 GB/s @ 85MHz
Alle, du kan ordne den enkle høydestørrelsen selv i henhold til følgende metode, registrere den,
1a ~ 3a kobberring 1,2 ~ 1,5 mm, (når størrelseskravet er høyt, kan du ordne det i henhold til 1,2 rader, når størrelseskravet ikke er høyt, kan du ordne det i henhold til 1,5 rader, og når den indre diameteren er Over 80 kan du ordne det i henhold til 1,5 rader)
5a, kobberringstørrelse 1,5 mm
10a: kobberring 2mm
20A: Kobberring 2,5 mm
Avstand 1 ~ 1,2 mm, tilsett 1 mm for hver 1000V økning i spenning
Antall avstandsstykker: Legg til en avstandsstykker per ring

Elektrisk kunnskap

Standard motstandsspenning: Spenning x2+1000V
Isolasjonsmotstand: 5mΩ eller mer ved 220V (normalt 500mΩ)
Nåværende: Tradisjonell trefasemotor I = 2p, bruker vanligvis 70% av nominell effekt
Linjehastighet: Normalt 8-10m/s, kan spesiell behandling nå 15m/s
Behandling av vanntette produkter og egenskaper ved strukturelle materialer:
Vanntette produkter på FF-nivå kan tilpasse seg utendørs regnmiljø, konstruksjonsmaterialet er karbonstål eller rustfritt stål med overflateherdingbehandling, livet er relatert til hastigheten, kunder kan erstatte tetningsmaterialet (skjelettoljeforsegling) av seg selv
Vanntette produkter på F-nivå kan bare tilpasse seg kortvarig sprut, materialet er aluminiumslegering, materialet er relativt mykt.
Plastproduktene som for tiden brukes i selskapets produkter er tetrafluoroetylen og PPS. Tetrafluoroetylen har stavmaterialer, som kan maskineres, men det påvirkes sterkt av temperaturen og er lett å deformere. PPS har liten deformasjon og god stivhet. Det er et godt materiale for injeksjonsstøping, men det er ikke noe stangmateriale.

LVDS -signal

Lavspenningsdifferensialsignalering, en signaloverføringsmodus foreslått av National Semiconductor i 1994, er en nivåstandard. LVDS-grensesnittet, også kjent som RS-644 Bus-grensesnittet, er en dataoverføring og grensesnittteknologi som bare dukket opp på 1990-tallet. LVD -er er et lavspenningsdifferensialsignal. Kjernen i denne teknologien er å bruke ekstremt lavspenningssving for å overføre data med høy hastighet differensielt. Det kan oppnå punkt-til-punkt eller punkt-til-multipoint-tilkobling. Det har egenskapene til lavt strømforbruk, lav bitfeilhastighet, lav krysning og lav stråling. Overføringsmediet kan være kobber PCB -tilkobling eller balansert kabel. LVD -er har vært mer og mer brukt i systemer med høye krav til signalintegritet, lav jitter og vanlige modusegenskaper.

TTL -nivå signal

Vanligvis er data representert i binær, +5V tilsvarer logikk "1", 0V tilsvarer logikk "0", som kalles TTL (Transistor-transistor Logic Level) signalsystem, som er standardteknologien for kommunikasjon mellom forskjellige Deler av enheten kontrollert av datamaskinprosessoren.

Kamerakoblingsteknologi

Kamerakobling er en HD-overføringsmodus. Den er utviklet fra kanalkoblingsteknologi. Noen overføringskontrollsignaler blir lagt til på grunnlag av kanalkoblingsteknologi, og noen relaterte overføringsstandarder er definert. Grensesnittkonfigurasjon: Camera Link -grensesnitt har tre konfigurasjoner: base, middels og full. Det løser hovedsakelig problemet med dataoverføringsvolum, som gir passende konfigurasjons- og tilkoblingsmetoder for kameraer med forskjellige hastigheter.

HD-SDI

SDI (seriell digital grensesnitt) er et "digital komponent seriell grensesnitt". HD-SDI er et serielt seriell grensesnitt for digital komponent. HD-SDI er et sanntids, ukomprimert, HD-kamera. Det er basert på SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) Serial Link Standard og overfører ukomprimert digital video gjennom en 75-OHM koaksialkabel. SDI-grensesnitt kan ganske enkelt deles inn i SD-SDI (270Mbps, SMPTE259M), HD-SDI (1,485 Gbps, SMPTE292M) og 3G-SDI (2,97 GBPS, SMPTE424M).

Encoder

En enhet som konverterer elektriske signaler eller data til et signalform som kan brukes til kommunikasjon, overføring og lagring. Kodere kan deles inn i to kategorier i henhold til deres arbeidsprinsipp: trinnvise kodere og absolutte kodere. I henhold til deres egne egenskaper kan de deles inn i fotoelektriske kodere og magnetoelektriske kodere.

Servo Motor Encoder

En sensor installert på servomotoren for å måle magnetisk polposisjon og servomotorens rotasjonsvinkel og hastighet. Basert på det fysiske mediet, kan servomotorekodere deles inn i fotoelektriske kodere og magnetoelektriske kodere. I tillegg er Rotary Transformer også en spesiell servo -koder.

Optoelektronisk observasjonsplattform

Den optoelektroniske observasjonsplattformen er et intelligent persepsjons-anti-inntrengningsprodukt som integrerer lys, maskiner, strøm og bilder. Det kan utstyres med en rekke sensorer, inkludert termisk avbildning, synlig lys, HD-teleobjektiv, laserbelysning og rekkevidde, og kan oppnå 24-timers overvåkning av allvær og tidlig varsel. Produktet har funksjoner som bildestabiliseringssystem, intelligent sporing, posisjonering og rekkevidde og datafusjonsanalyse. Det brukes hovedsakelig i nasjonal grensekontroll, nøkkelsikkerhetsforebygging, søk og redning av terrorisme, tollvesenet anti-smugling og anti-medikament, øyskipovervåking, bekjempelse av rekognosering, skogbrannforebygging, flyplasser, atomkraftverk, oljefelt, museer , etc.

Rov

Fjernstyrt kjøretøy eller undervannsrobot

Radar

Radar er translitterasjonen av det engelske ordradaren, som betyr "radiodeteksjon og varierende", det vil si ved bruk av radiostyrer for å oppdage mål og bestemme deres romlige posisjoner. Derfor kalles radar også "radioposisjonering". Radar er en elektronisk enhet som bruker elektromagnetiske bølger for å oppdage mål. Radar avgir elektromagnetiske bølger for å belyse målet og mottar sitt ekko, og dermed innhente informasjon som avstand fra målet til elektromagnetisk bølgeutslippspunkt, endringshastigheten (radial hastighet), azimut og høyde.
Radar inkluderer: tidlig varslingsradar, søke- og advarselsradar, radiohøyde-funnradar, værradar, flytrafikkontrollradar, veiledningsradar, pistolmålingsradar, Battlefield Surveillance Radar, Airborne Interception Radar, Navigation Radar og kollisjons unngåelse og venn- OR-FOE Identifikasjonsradar