Резиме уобичајених термина клизних прстенова

Електрични клизни прстен

Функција клизног прстена је да реши проблем намотавања. Може се ротирати за 360° како би се спречило увијање и заплет жица. Постоје ротори и статори, који одржавају проток снаге када се електромотор окреће. Ако нема клизног прстена, може се ротирати само под ограниченим углом. Са клизним прстеновима може се ротирати за 360°. Игра кључну улогу у аутоматизационој опреми, па се клизни прстенови називају и спојеви, клизни прстенови слободне струје, електричне шарке итд. Постоје многа имена, а различите индустрије имају различита имена.

Хидраулични клизни прстен

Пнеуматски клизни прстен је пнеуматски клизни прстен, хидраулични клизни прстен је хидраулични клизни прстен, пнеуматски и хидраулични су флуидни клизни прстенови.

Клизни прстен од оптичких влакана

Материјални типови оптичких прстенова за клизне прстенове укључују метални оклоп и оклоп итд. Главне карактеристике су следеће:

1. Број канала - тренутно оптички прстен за клизни прстен може достићи десетине канала из 1 канала.

2. Радна таласна дужина - видљива светлост, инфрацрвена светлост. 1310, 1290, 1350, 850, 1550, чешће коришћене су 1310 и 1550.

3. Тип оптичких влакана: Типови оптичких влакана укључују једнослојна и вишеслојна. Типови једнослојних влакана укључују 9v125, а домет преноса једног филма је генерално 20 километара. Типови вишеслојних влакана укључују 50v125 62.5v125, а домет преноса вишеслојних влакана је генерално 1 километар. (9v125: 9: пречник оптичког центра светлости, v: v метара, 125: спољашњи пречник рефрактора) Губитак преноса једног филма је 1 km = 1dB губитак, а губитак преноса вишеслојних влакана је еквивалентан 1 km = 10/20dB. Генерално се користи једнослојно оптичко влакно.

4. Тип конектора: Постоји много врста конектора, као што су FC, SC, ST и LC. Категорија FC је подељена на PC, APC и LPC. PC интерфејс се најчешће користи, а APC и LPC се користе само у посебним случајевима губитка повратка. PC је конвенционални попречни пресек са равним контактом. APC и LPC су закошени контакти. Величина LPC закошеног дела је различита. FC је навојни конектор направљен од метала. ST је метални конектор са копчом. SC и LC су равни пластични утикачи. SC има велику пластичну главу, а LC има малу пластичну главу. Оптичка влакна се углавном користе у комуникационој опреми.

5. Брзина ротације, радно окружење, температура и влажност.
Оптичка влакна припадају локалном преносу података.

РФ ротациони зглоб

РФ ротациони спој се обично односи на фреквенције изнад 300 MHz. Ротациони спој припада преносу података на велике удаљености. РФ ротациони спој и оптичка влакна се не могу користити истовремено. РФ ротациони спој и електрични клизни прстенови могу се користити истовремено.
РФ ротациони спојеви су подељени на коаксијалне спојеве и таласоводне спојеве. Коаксијални спојеви су контактни пренос са широким фреквентним опсегом, који може достићи DC-50G, генерално DC-5G, а најмање DC-3G. Таласоводни спојеви су бесконтактни пренос, са пропусним опсегом (брзина пропусности генерације), генерално 1,4-1,6, 2,3-2,5. Такође је потребно разумети број канала, фреквентни опсег, брзину, радно окружење, температуру и влажност. Слани спреј итд. Тренутно се најчешће користе једноканални и двоканални спојеви, а повремено и троканални и четвороканални, чак и петоканални. Цена троканалних, четвороканалних и петоканалних спојева је релативно висока.

Главни технички параметри електричног клизног прстена

1. Радни напон - Сваки клизни прстен има номинални радни напон у свакој петљи која се користи, али номинални напон клизног прстена је углавном ограничен величином изолационог материјала и простором. Прекорачење номиналног пројектованог напона производа може довести до лоше изолације, унутрашњег квара, па чак и прегоревања.

2. Називна струја - Основне компоненте клизног прстена су прстен и материјал четкице за контакт. Контактна површина и проводљивост одређују максималну струју коју проводни клизни прстен може да носи. Ако се прекорачи називна радна струја, температура на тачки контакта ће нагло порасти, што ће довести до ширења ваздуха на тачки контакта и довести до одвајања и гасотворења тачке контакта. У благим случајевима, контакт ће бити повремен, а у тежим случајевима, проводни клизни прстен ће бити потпуно оштећен и отказаће.

3. Отпор изолације - отпор проводљивости између било ког прстена вишепетљог проводног клизног прстена и других прстенова и спољашњег омотача. Низак отпор изолације ће изазвати сметње, битске грешке, преслушавање итд. током преноса контролних сигнала, а под високим напоном ће се јавити варнице и пораст температуре.

4. Чврстоћа изолације - способност изолационих компоненти и изолационих материјала у клизном прстену да издрже напон. Генерално, за изолаторе, што су боље изолационе перформансе, то је јачи напонски отпор.

5. Отпор контакта - индикатор који описује поузданост контакта проводног клизног прстена. Величина отпора контакта зависи од контактног пара трења, врсте материјала, контактног притиска, завршне обраде контактне површине итд.

6. Динамички контактни отпор - опсег флуктуације отпора између ротора и статора у једној путањи проводног клизног прстена када је проводни клизни прстен у радном стању.

7. Животни век клизног прстена - Време од почетка рада клизног прстена до квара било које петље клизног прстена.

8. Називна брзина - на њу утичу многи фактори, укључујући тип контактног пара трења, структурну рационалност, тачност обраде и производње, тачност монтаже итд.

9. Заштита - У зависности од стварног окружења употребе купца, постојаће захтеви за водоотпорност, отпорност на експлозију, отпорност на велику надморску висину и низак притисак итд. Ниво заштите нашег производа може достићи и IP68, а постоје и клизни прстенови отпорни на експлозију. Тренутно смо једини произвођач проводних клизних прстенова у Кини који је добио сертификат за отпорност на експлозију.

Аналогни сигнал и дигитални сигнал

Аналогни сигнал: Наши производи могу да пропуштају аналогне сигнале ниске фреквенције, синусне таласе са фреквенцијама мањим од 20MHz/s и правоугаоне таласе са фреквенцијама мањим од 10MHz/s. Након посебне обраде, може достићи и до 300MHz/s. Преслушкивање је степен спрезања сигнала, у dB. Што је већи однос сигнал-шум уређаја, то мање шума производи. Преслушкивање од 20dB је еквивалентно односу сигнал-шум од 1%, 40dB је еквивалентно односу сигнал-шум од хиљадитог дела, а 60dB је еквивалентно односу сигнал-шум од десетхиљадитог дела.

Дигитални сигнал: То је врста правоугаоног таласа. Наши производи могу да преносе дигиталне сигнале са брзином преноса од 100M. Стопа губитка пакета: Стопа губитка пакета података је 5 делова на милион, 5PPM. Комуникација у реалном времену је серијска комуникација, SDI, у основи без кашњења, 20MHz/s. Комуникација са кашњењем је комуникација са пуним дуплексом, паралелна комуникација, са кашњењем, брзина преноса од 100M.

Коаксијални кабл

Карактеристична импеданса од 75 ома је аналогни видео, укључујући PAL и емитовање система. Карактеристична импеданса од 50 ома је дигитални видео систем LVDS, који је нисконивоски диференцијал велике брзине, а може се реализовати и упредена парица. Коаксијални се користи унутар 20MHz, а спојнице се користе изнад 200MHz.
Активни сигнал: сигнал који генерише напајање, са јаким анти-сметњама, као што је сигнал за прекидање
Пасивни сигнал: слаба отпорност на сметње, пасивно генерисан сигнал. Као што су термопарови типа К и Т, отпорност на високе температуре <800 степени, припадају напонским сигналима, осетљиви су на напон, а метод ожичења обезбеђује друга страна компензационим кабловима или терминалима. Платинасти отпор је отпор на ниске температуре, <200 степени, и има високе захтеве за динамичку отпорност.

Оптички пренос

Оптички пренос се остварује путем преносног медијума, рефлектујућег медијума и извора светлости. 9/125 је једномодни, са великом преносном даљином, малим слабљењем и високом ценом. 50/125 62.5/125 је вишемодни, са кратком преносном даљином, великим слабљењем и ниском ценом. Сваки канал светлости може теоретски да преноси више сигнала или снаге, у зависности од могућности модулације и демодулације околне опреме. Један канал преноса светлости може да оствари један пријем и један слање. Пренос снаге <10 вати.
Веза са камером је развијена из технологије каналског линка. На основу технологије каналског линка, додају се неки сигнали за контролу преноса и дефинишу се неки повезани стандарди преноса. Било који производ са логотипом „Веза са камером“ може се лако повезати. Стандард везе са камером је прилагођен, модификован и објављен од стране Америчког удружења индустрије аутоматизације (AIA). Интерфејс везе са камером решава проблем преноса великом брзином.

Конфигурација интерфејса

Camera Link има три конфигурације: Основна, Средња и Пуна. Оне се углавном користе за решавање проблема количине преноса података. Ово пружа одговарајуће конфигурације и методе повезивања за камере различитих брзина.
База
База заузима 3 порта (чип Channel Link садржи 3 порта), 1 чип Channel Link, 24-битни видео подаци. Једна база користи један порт за повезивање. Ако се користе два идентична базна интерфејса, постаје двоструки базни интерфејс.
Максимална брзина преноса: 2.0Gb/S @ 85MHZ
Средњи
Средња = 1 база + 1 каналска веза основна јединица
Максимална брзина преноса: 4,8 Gb/S @ 85 MHz
Пуно
Пуна = 1 база + 2 основна јединица каналске везе
Максимална брзина преноса: 5,4 Gb/S @ 85 MHz
Свако може сам да подеси једноставну величину висине према следећој методи, забележи је,
1A~3A бакарни прстен 1,2~1,5 мм, (када је захтев за величином висок, можете га распоредити према 1,2 реда, када захтев за величином није висок, можете га распоредити према 1,5 реда, а када је унутрашњи пречник већи од 80, можете га распоредити према 1,5 реда)
5А, бакарни прстен величине 1,5 мм
10A: бакарни прстен 2mm
20A: бакарни прстен 2,5 мм
Одстојник 1~1,2 мм, додајте 1 мм за сваких 1000 V повећања напона
Број одстојника: додајте још један одстојник по прстену

Електрично знање

Стандардни издржљиви напон: напон x2+1000v
Отпорност изолације: 5MΩ или више на 220v (обично 500MΩ)
Струја: Традиционални трофазни мотор I=2P, генерално користи 70% номиналне снаге
Брзина линије: Нормално 8-10 м/с, посебан третман може достићи 15 м/с
Обрада водоотпорних производа и карактеристике конструкционих материјала:
Водоотпорни производи нивоа ФФ могу се прилагодити спољашњем кишном окружењу, конструкциони материјал је угљенични челик или нерђајући челик са површинским очвршћавањем, век трајања је повезан са брзином, купци могу сами заменити заптивни материјал (скелетно уљно заптивање).
Водоотпорни производи нивоа Ф могу се прилагодити само краткотрајном прскању, материјал је легура алуминијума, материјал је релативно мекан.
Пластични производи који се тренутно користе у производима компаније су тетрафлуороетилен и ППС. Тетрафлуороетилен има материјале за шипке, који се могу обрађивати, али је у великој мери подложан утицају температуре и лако се деформише. ППС има малу деформацију и добру чврстоћу. Добар је материјал за бризгање, али нема материјала за шипке.

LVDS сигнал

Нисконапонска диференцијална сигнализација, начин преноса сигнала који је предложио National Semiconductor 1994. године, представља стандард на нивоу стандарда. LVDS интерфејс, такође познат као RS-644 магистрални интерфејс, је технологија преноса података и интерфејса која се појавила тек 1990-их. LVDS је нисконапонски диференцијални сигнал. Суштина ове технологије је коришћење изузетно ниског напонског осцилације за диференцијални пренос података великом брзином. Може постићи везу од тачке до тачке или од тачке до више тачака. Има карактеристике мале потрошње енергије, ниске стопе грешака бита, ниског преслушкивања и ниског зрачења. Његов медијум за пренос може бити бакарна PCB веза или балансирани кабл. LVDS се све више користи у системима са високим захтевима за интегритет сигнала, ниско подрхтавање и карактеристике заједничког режима.

TTL ниво сигнала

Обично се подаци представљају бинарно, +5V је еквивалентно логичкој „1“, 0V је еквивалентно логичкој „0“, што се назива TTL (Transistor-Transistor Logic Level) сигнални систем, који је стандардна технологија за комуникацију између различитих делова уређаја којима управља рачунарски процесор.

Технологија везе са камером

Camera Link је режим преноса високе дефиниције. Развијен је из Channel link технологије. Неки контролни сигнали преноса су додати на основу Channel link технологије, а дефинисани су и неки повезани стандарди преноса. Конфигурација интерфејса: Camera Link интерфејс има три конфигурације: Основна, Средња и Пуна. Углавном решава проблем обима преноса података, што пружа одговарајуће конфигурације и методе повезивања за камере различитих брзина.

HD-SDI

SDI (серијски дигитални интерфејс) је „серијски интерфејс дигиталних компонента“. HD-SDI је серијски интерфејс дигиталних компонента високе дефиниције. HD-SDI је камера високе дефиниције која преноси видео у реалном времену, некомпримована. Заснована је на SMPTE (Друштво инжењера филмских и телевизијских инжењера) стандарду серијске везе и преноси некомпримовани дигитални видео путем коаксијалног кабла од 75 ома. SDI интерфејси се могу једноставно поделити на SD-SDI (270 Mbps, SMPTE259M), HD-SDI (1,485 Gbps, SMPTE292M) и 3G-SDI (2,97 Gbps, SMPTE424M).

Енкодер

Уређај који претвара електричне сигнале или податке у облик сигнала који се може користити за комуникацију, пренос и складиштење. Енкодери се могу поделити у две категорије према свом принципу рада: инкрементални енкодери и апсолутни енкодери. Према својим својствима, могу се поделити на фотоелектричне енкодере и магнетоелектричне енкодере.

Енкодер серво мотора

Сензор инсталиран на серво мотору мери положај магнетног пола и угао и брзину ротације серво мотора. На основу физичког медијума, енкодери серво мотора могу се поделити на фотоелектричне енкодере и магнетоелектричне енкодере. Поред тога, ротациони трансформатор је такође посебан серво енкодер.

Оптоелектронска платформа за нишањење

Оптоелектронска платформа за нишањење је интелигентни производ за видео заштиту од упада који интегрише светлост, машинерију, струју и слике. Може бити опремљен разним сензорима, укључујући термовизијско снимање, видљиву светлост, телеобјектив високе дефиниције, ласерско осветљење и мерење домета, и може постићи 24-часовно праћење у свим временским условима и рано упозоравање. Производ има функције као што су систем за стабилизацију слике, интелигентно праћење, позиционирање и мерење домета и анализа фузије података. Углавном се користи у контроли националних граница, превенцији кључних безбедности, антитерористичкој потрази и спасавању, царини против кријумчарења и борби против дроге, праћењу острвских бродова, борбеном извиђању, спречавању шумских пожара, аеродромима, нуклеарним електранама, нафтним пољима, музејима итд.

РОВ

Даљински управљано возило или подводни робот

Радар

Радар је транслитерација енглеске речи Radar, што значи „радио детекција и одређивање домета“, односно коришћење радио метода за откривање циљева и одређивање њихових просторних положаја. Стога се радар назива и „радио позиционирање“. Радар је електронски уређај који користи електромагнетне таласе за откривање циљева. Радар емитује електромагнетне таласе како би осветлио циљ и примао његов одјек, чиме добија информације као што су удаљеност од циља до тачке емисије електромагнетних таласа, брзина промене удаљености (радијална брзина), азимут и надморска висина.
Радар обухвата: радар за рано упозоравање, радар за претрагу и упозоравање, радио-радар за одређивање висине, метеоролошки радар, радар за контролу ваздушног саобраћаја, радар за навођење, радар за нишањење топом, радар за осматрање бојишта, радар за пресретање у ваздуху, навигациони радар и радар за избегавање судара и идентификацију пријатељ-непријатељ.