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#Tendances produits
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EI40NB - Codeur incrémental "polyvalent
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Introduction aux produits des codeurs incrémentaux :
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Introduction aux produits de codage incrémental : Les codeurs incrémentaux convertissent le déplacement en signaux électriques périodiques, qui sont ensuite transformés en impulsions de comptage. Le nombre d'impulsions représente l'ampleur du déplacement. En règle générale, deux ensembles de signaux, le canal A et le canal B, sont émis avec une différence de phase de 90° (1/4 de cycle). La collecte de ces deux ensembles de signaux permet de calculer la vitesse et la direction du mouvement de l'appareil.
Outre les signaux des canaux A et B, les codeurs incrémentaux peuvent également disposer d'un signal supplémentaire du canal Z. Ce signal n'émet une impulsion qu'après la fin du cycle de mesure. Ce signal n'émet une impulsion que lorsque le codeur a atteint une position spécifique et peut être utilisé pour le positionnement d'un point de référence.
Quatre types de sorties pour les codeurs incrémentaux : Les codeurs incrémentaux peuvent généralement être divisés en quatre types basés sur des circuits de sortie différents : Sortie collecteur en circuit ouvert, sortie en tension, sortie en ligne longue et sortie push-pull.
Sortie collecteur en circuit ouvert :
La sortie en circuit ouvert à collecteur utilise l'émetteur d'un transistor comme borne commune et le signal est émis par le circuit collecteur. Cette sortie peut être subdivisée en PNP et NPN en fonction du type de transistor. Lors de la connexion à l'extrémité de l'application, une résistance pull-up ou pull-down externe est nécessaire à l'extrémité de la sortie pour basculer entre les niveaux de signal haut et bas.
Sortie de tension :
La sortie en tension utilise une résistance d'excursion indirecte entre le collecteur d'un transistor NPN et l'alimentation ou une résistance d'excursion indirecte entre le collecteur d'un transistor PNP et la masse, garantissant que le niveau haut du signal de sortie est à une tension spécifiée.
Sortie push-pull :
La sortie push-pull contient à la fois des transistors NPN et PNP. Lorsque le NPN est conducteur, le PNP est coupé, et vice versa, ce qui permet de réaliser les fonctions "push" et "pull" En raison de sa capacité à "pousser" et à "tirer", la sortie Push-Pull fournit généralement une puissance de sortie plus élevée, adaptée à l'alimentation de charges plus importantes ou à la transmission sur de longues distances.
Sortie Long Line Drive :
La sortie Long Line Drive est généralement utilisée pour la transmission de données à grande vitesse et sur de longues distances. Le circuit utilise une puce de sortie dédiée, produisant des signaux différentiels conformes à la norme RS422, offrant une meilleure capacité anti-interférence et de plus longues distances de transmission.
Codeur incrémental EI40NB :
Le codeur incrémental Sentop EI40NB est un codeur à effet Hall qui convertit le déplacement géométrique mécanique de l'arbre en impulsions ou en signaux numériques par conversion magnétique-électrique. En raison de sa haute précision, de sa grande plage de mesure, de sa réponse rapide, de sa sortie numérique et de sa longue durée de vie mécanique, il est couramment utilisé dans des scénarios nécessitant la mesure de la vitesse, du sens de rotation, du mouvement angulaire et de la distance relative. Il trouve de nombreuses applications dans l'automatisation industrielle, la robotique, l'aérospatiale, les équipements médicaux et d'autres domaines.
Performances mécaniques :
Boîtier : Le diamètre extérieur du boîtier est de φ40mm, en alliage d'aluminium avec une surface anodisée pour améliorer la résistance à la corrosion, la résistance à l'usure et la dureté de la surface. Le niveau de protection du produit est IP65.
Arbre : Arbre à trous borgnes avec une ouverture standard maximale de φ10. Les longueurs d'arbre, les ouvertures spéciales ou les usinages spéciaux sur l'arbre peuvent être personnalisés en fonction des besoins du client.
Durée de vie prévue : Plus de 2 000 000 000 de cycles.
Méthodes de connexion : Le câble latéral et le câble arrière sont optionnels.
Méthode de montage : Installation du support à bride élastique.
Couple de rotation : Inférieur ou égal à 1mN-m.
Vitesse mécanique : jusqu'à 6000 tr/min.
Charge sur l'arbre : Charge radiale jusqu'à 60N, charge axiale jusqu'à 30N.
Performance électrique :
Large plage de tension de fonctionnement : Peut atteindre une tension d'alimentation de 4,75V à 30V.
Diverses formes de sortie : Sortie push-pull (standard), sortie collecteur en circuit ouvert, sortie tension et sortie Long Line Drive en option.
Nombre d'impulsions de sortie : Il est possible de régler le nombre d'impulsions jusqu'à 4096.
Retard du signal : Moins de 5μs.
En outre, la caractéristique la plus importante du codeur incrémental EI40NB réside dans son niveau de sortie, qui peut varier en fonction des changements de la tension d'entrée. L'amplitude de haut niveau de la sortie est égale à la tension d'alimentation positive, et l'amplitude de bas niveau est égale à la tension d'alimentation négative (ou 0V dans une configuration à alimentation unique).
En outre, le codeur incrémental EI40NB comprend des fonctions de protection contre les connexions inversées et de protection contre les courts-circuits entre les broches. Même si le câblage est incorrect, il n'est pas facilement endommagé.
Outre le codeur EI40NB, la série de codeurs incrémentaux de Spob comprend les codeurs EI18A, EI22A, EI35A, EI36A, EI40A, EI40B, EID58A, et bien d'autres encore.
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