PL
0
Filtruj

Filtr produktów ×

▸Seria
▸Producent
▸Wejścia analogowe
▸Rozdzielczość enkodera (bit)
▸Napięcie wejść analogowych (V)
▸Częstotliwość wejściowa (Hz)
▸Rozdzielczość (bit)
▸Napięcie zasilania (VDC)
▸Port
▸Moc (kW)
▸Napięcie zasilania (VAC)
▸Pobór prądu (A)
▸Prąd wyjściowy (A)
▸Moc (W)
▸Ilość kroków
▸Długość przewodu (m)
▸Rezystor
▸Liczba faz
▸Protokół komunikacyjny
▸Głębokość (mm)
▸Szerokość (mm)
▸Wysokość (mm)
▸Waga (kg)
▸Długość (mm)
▸Długość wałka (mm)
▸Średnica wałka (mm)
▸Ilość wyprowadzeń
▸Sterowanie
▸Temperatura pracy (°C)
▸Moment obrotowy (Nm)
▸Prędkość obrotowa (obr.min)
▸Hamulec
▸Moment trzymający kg-cm
▸Stopień ochrony IP

Kabel do enkodera ASD-ABEN0003 Delta Electronics o długości 3 m Kabel do enkodera produkcj..

Ocena:
  • Długość przewodu (m): 3
  • Typ: Przewód do enkodera
  • Seria: A2
Produkt na zapytanie

Kabel do enkodera ASD-ABEN0005 Delta Electronics o długości 5 m Kabel do enkodera produkcj..

Ocena:
  • Długość przewodu (m): 5
  • Typ: Przewód do enkodera
  • Seria: A2
Produkt na zapytanie

Kabel do enkodera ASDBCAEN0003 Delta Electronics o długości 3 mKabel do enkoderaprodukcji Delta Elec..

Ocena:
  • Długość przewodu (m): 3
  • Typ: Przewód do enkodera
  • Seria: B2
Produkt na zapytanie

Kabel do enkodera ASDBCAEN0005 Delta Electronics o długości 5 m Kabel do enkoderaprodukcji Delt..

Ocena:
  • Długość przewodu (m): 5
  • Typ: Przewód do enkodera
  • Seria: B2
Produkt na zapytanie

Kabel do enkodera ASDBCAEN1003 Delta Electronics o długości 3 mKabel do enkodera produkcji Delta Ele..

Ocena:
  • Długość przewodu (m): 3
  • Typ: Przewód do enkodera
  • Seria: B2

Kabel do enkodera ASDBCAEN1005 Delta Electronics o długości 5 mKabel do enkoderaprodukcji Delta Elec..

Ocena:
  • Długość przewodu (m): 5
  • Typ: Przewód do enkodera
  • Seria: B2
Produkt na zapytanie

Kabel do enkodera Estun BMP-GA24 o długości 5 m Jedna końcówka przewodu zakończona jest czteropinow..

Producent: Estun
Ocena:
  • Długość przewodu (m): 5
  • Typ: Przewód do enkodera
  • Seria: EDB
Produkt na zapytanie

Kabel komunikacyjny ASDCNUS0A08 Delta Electronics o długości 3 mKabel komunikacyjny służący do progr..

Ocena:
  • Długość przewodu (m): 3
  • Typ: Kabel komunikacyjny
  • Seria: B2

Kabel zasilający Estun CSC-CC24A o długości 5 m Jedna końcówka przewodu zakończona jest czteropin..

Producent: Estun
Ocena:
  • Długość przewodu (m): 5
  • Seria: EDC
  • Typ: Przewód komunikacyjny
Produkt na zapytanie

Kabel zasilający Estun BDM-GA14 o długości 5 m Jedna końcówka przewodu zakończona jest czteropino..

Producent: Estun
Ocena:
  • Długość przewodu (m): 5
  • Typ: Kabel zasilający
  • Seria: EDB
Produkt na zapytanie

Kabel zasilający Estun BDM-GA16 o długości 5 m Jedna końcówka przewodu zakończona jest czteropinow..

Producent: Estun
Ocena:
  • Długość przewodu (m): 5
  • Typ: Kabel zasilający
  • Seria: EDB
Produkt na zapytanie

Kabel zasilający Estun BDM-GD12 o długości 5 m Jedna końcówka przewodu zakończona jest czteropinow..

Producent: Estun
Ocena:
  • Długość przewodu (m): 5
  • Typ: Kabel zasilający
  • Seria: EDB
Produkt na zapytanie

Kabel zasilający Estun BDM-GD14 o długości 5 m Jedna końcówka przewodu zakończona jest czteropinow..

Producent: Estun
Ocena:
  • Długość przewodu (m): 5
  • Typ: Kabel zasilający
  • Seria: EDB
Produkt na zapytanie

Kabel zasilający Estun BDM-JB18 o długości 5 m Jedna końcówka przewodu zakończona jest czteropinow..

Producent: Estun
Ocena:
  • Długość przewodu (m): 5
  • Typ: Kabel zasilający
  • Seria: EDB
Produkt na zapytanie

Kabel zasilający Estun CDM-JB18 o długości 5 m Jedna końcówka przewodu zakończona jest czteropinow..

Producent: Estun
Ocena:
  • Długość przewodu (m): 5
  • Typ: Przewód zasilający
  • Seria: EDC
Produkt na zapytanie

Kabel zasilający Estun CMP-JB26 o długości 5 m Jedna końcówka przewodu zakończona jest czteropinow..

Producent: Estun
Ocena:
  • Długość przewodu (m): 5
  • Typ: Przewód zasilający
  • Seria: EDC
Produkt na zapytanie
Wyświetlono: 49 do 64 z 804 (51 stron)

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest serwonapęd?

Serwonapęd jest mechatronicznym układem napędowym pracującym w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego, przeznaczonym do precyzyjnego sterowania położeniem, prędkością kątową oraz momentem obrotowym osi napędowej. Typowy system składa się z serwosilnika synchronicznego, serwowzmacniacza (servo drive), enkodera oraz algorytmów regulacji realizowanych w czasie rzeczywistym.

Jaka jest różnica pomiędzy serwonapędem a falownikiem?

Falownik realizuje regulację prędkości silników elektrycznych, najczęściej asynchronicznych, natomiast serwonapęd zapewnia jednoczesną regulację położenia, prędkości oraz momentu z wysoką dynamiką odpowiedzi i dokładnością pozycjonowania. Z tego względu serwonapędy znajdują zastosowanie w aplikacjach wymagających interpolacji ruchu oraz synchronizacji wieloosiowej.

Jakie elementy tworzą kompletny system serwonapędowy?

Kompletny układ serwonapędowy obejmuje serwowzmacniacz, serwosilnik, urządzenie sprzężenia zwrotnego (enkoder inkrementalny lub absolutny), przewody zasilające i sygnałowe oraz system sterowania nadrzędnego, najczęściej PLC lub kontroler Motion Control komunikujący się poprzez EtherCAT, PROFINET, CANopen lub EtherNet/IP.

Dlaczego serwonapędy wykorzystują enkodery?

Enkoder stanowi element sprzężenia zwrotnego odpowiedzialny za ciągły pomiar położenia kątowego, prędkości oraz kierunku obrotu wału silnika. Informacje te wykorzystywane są przez regulatory PID oraz algorytmy sterowania wektorowego do minimalizacji błędu regulacji i zapewnienia wysokiej precyzji ruchu.

Jakie parametry należy uwzględnić podczas doboru serwonapędu?

Dobór serwonapędu powinien uwzględniać moment znamionowy i szczytowy, charakterystykę obciążenia, moment bezwładności układu, wymagane przyspieszenia i opóźnienia, zakres prędkości obrotowej, cykl pracy, napięcie zasilania oraz wymagania dotyczące dokładności pozycjonowania i bezpieczeństwa funkcjonalnego.

W jakich aplikacjach stosuje się serwonapędy?

Serwonapędy znajdują zastosowanie w obrabiarkach CNC, robotach przemysłowych, maszynach pakujących, liniach montażowych, systemach transportu technologicznego, drukarkach przemysłowych, maszynach tekstylnych oraz aplikacjach wymagających synchronizacji ruchu wielu osi.

Czym jest funkcja STO w serwonapędach?

Safe Torque Off (STO) jest funkcją bezpieczeństwa polegającą na natychmiastowym odłączeniu momentu elektromagnetycznego generowanego przez silnik bez konieczności odłączania napięcia zasilającego. Funkcja ta stanowi podstawowy element bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnego z wymaganiami SIL oraz Performance Level.

Dlaczego istotna jest komunikacja czasu rzeczywistego?

Deterministyczna komunikacja przemysłowa umożliwia synchroniczną wymianę danych pomiędzy sterownikami ruchu i serwonapędami z opóźnieniami liczonymi w mikrosekundach. Ma to kluczowe znaczenie podczas interpolacji wieloosiowej, sterowania robotami oraz realizacji złożonych profili ruchu.

Jakie korzyści zapewniają serwonapędy względem konwencjonalnych układów napędowych?

Serwonapędy charakteryzują się wysoką dynamiką regulacji, bardzo małym uchybem pozycjonowania, dużą przeciążalnością chwilową, szerokim zakresem regulacji prędkości oraz możliwością implementacji zaawansowanych algorytmów Motion Control. Pozwala to zwiększyć wydajność procesu technologicznego oraz poprawić jakość wytwarzanych produktów.

Czym jest Motion Control?

Motion Control stanowi wyspecjalizowaną gałąź automatyki przemysłowej obejmującą sterowanie ruchem pojedynczych oraz wieloosiowych układów napędowych. Systemy Motion Control realizują funkcje interpolacji liniowej i kołowej, elektronicznych przekładni (Electronic Gearing), elektronicznych krzywek (Electronic Cam) oraz synchronizacji osi z zachowaniem deterministycznej komunikacji przemysłowej.

Jaką funkcję pełni sterownik silnika krokowego?

Sterownik silnika krokowego odpowiada za generowanie sekwencji prądów fazowych niezbędnych do realizacji precyzyjnego ruchu wirnika. W nowoczesnych układach sterowniki wykorzystują regulację prądową metodą PWM oraz technikę mikrokrokową (microstepping), umożliwiając płynniejsze przemieszczanie, redukcję drgań rezonansowych oraz ograniczenie emisji akustycznej. Dodatkowo sterownik zabezpiecza układ napędowy przed przeciążeniem, nadmiernym prądem, przegrzaniem oraz zwarciem.

Czym różni się sterowanie otwarto pętlowe od zamknięto pętlowego w silnikach krokowych?

W układach otwartopętlowych sterownik realizuje sterowanie wyłącznie na podstawie zadanej liczby impulsów STEP, bez weryfikacji rzeczywistego położenia wału. Rozwiązanie to charakteryzuje się prostą architekturą i niskim kosztem implementacji, jednak przy przeciążeniu lub zbyt dużym przyspieszeniu może prowadzić do utraty kroków. W systemach zamkniętopętlowych (Closed Loop Stepper) zastosowanie enkodera umożliwia ciągłe monitorowanie położenia wirnika oraz dynamiczną korekcję błędu pozycjonowania, zwiększając dokładność, niezawodność oraz efektywność energetyczną układu napędowego

Jakie kryteria należy uwzględnić podczas doboru silnika krokowego i sterownika?

Proces doboru powinien obejmować analizę momentu obciążenia, charakterystyki dynamicznej aplikacji, momentu bezwładności układu, wymaganej prędkości obrotowej, rozdzielczości pozycjonowania oraz napięcia i prądu znamionowego silnika. Równie istotny jest dobór sterownika umożliwiającego odpowiednią regulację prądu fazowego, obsługę mikrokroków, kompatybilność z interfejsami sterowania (STEP/DIR, CANopen, EtherCAT, Modbus RTU) oraz implementację funkcji diagnostycznych i zabezpieczeń. Prawidłowo dobrany zestaw silnik–sterownik pozwala ograniczyć ryzyko rezonansu, utraty kroków oraz przegrzewania napędu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dokładności pozycjonowania.

Cenimy Twoją prywatność
Używamy plików cookie, aby ulepszyć komfort przeglądania, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować ruch w naszej witrynie. Klikając „Akceptuj wszystkie”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.