Povzetek pogostih izrazov za drsne obroče

Električni drsni obroč

Funkcija drsnega obroča je rešiti problem navijanja. Lahko se zavrti za 360°, da prepreči zvijanje in zapletanje žic. Obstajajo rotorji in statorji, ki zagotavljajo pretok energije med vrtenjem elektromotorja. Če ni drsnega obroča, se lahko vrti le pod omejenim kotom. Z drsnimi obroči se lahko vrti za 360°. Igra ključno vlogo v avtomatizacijski opremi, zato se drsni obroči imenujejo tudi spoji, drsni obroči za prosti tok, električni tečaji itd. Obstaja veliko imen, različne panoge pa imajo različna imena.

Hidravlični drsni obroč

Pnevmatski drsni obroč je pnevmatski drsni obroč, hidravlični drsni obroč je hidravlični drsni obroč, pnevmatski in hidravlični pa sta drsna obroča s tekočino.

Drsni obroč iz optičnih vlaken

Vrste materialov optičnih vlaken, ki se uporabljajo za drsne obroče, vključujejo kovinski oklep in oklep itd. Glavne značilnosti so naslednje:

1. Število kanalov - trenutno lahko optični drsni obroč doseže več deset kanalov iz enega kanala.

2. Delovna valovna dolžina - vidna svetloba, infrardeča svetloba. 1310, 1290, 1350, 850, 1550, pogosteje uporabljeni sta 1310 in 1550.

3. Vrsta optičnih vlaken: Vrste optičnih vlaken vključujejo enojno folijo in večplastna vlakna. Vrste enojno folijo vključujejo 9v125, pri čemer je razdalja prenosa enojno folijo običajno 20 kilometrov. Vrste večplastnih vlaken vključujejo 50v125 in 62,5v125, pri čemer je razdalja prenosa večplastnih vlaken običajno 1 kilometer. (9v125: 9: premer optičnega središčnega svetlobnega polja, v: v metrov, 125: zunanji premer refraktorja) Izguba prenosa enojno folijo je 1 km = 1 dB, izguba prenosa večplastnih vlaken pa je enakovredna 1 km = 10/20 dB. Običajno se uporablja enoplastno optično vlakno.

4. Vrsta konektorja: Obstaja veliko vrst konektorjev, kot so FC, SC, ST in LC. Kategorija FC je razdeljena na PC, APC in LPC. Vmesnik PC se pogosto uporablja, APC in LPC pa se uporabljata le v posebnih primerih povratne izgube. PC je konvencionalna povezava s prečnim prerezom in ravnim kontaktom. APC in LPC imata poševne kontakte. Velikost poševnega roba LPC se razlikuje. FC je navojni konektor iz kovine. ST je kovinski konektor s priklopom. SC in LC sta ravna plastična vtiča. SC ima veliko plastično glavo, LC pa majhno plastično glavo. Optična vlakna se uporabljajo predvsem v komunikacijski opremi.

5. Hitrost vrtenja, delovno okolje, temperatura in vlažnost.
Optična vlakna spadajo v lokalni prenos podatkov.

RF rotacijski sklep

RF rotacijski spoj se običajno nanaša na frekvence nad 300 MHz. Rotacijski spoj spada v prenos podatkov na dolge razdalje. RF rotacijskega spoja in optičnih vlaken ni mogoče uporabljati hkrati. RF rotacijski spoji in električni drsni obroči se lahko uporabljajo hkrati.
RF rotacijski spoji so razdeljeni na koaksialne spoje in valovodne spoje. Koaksialni spoji so kontaktni prenos s širokim frekvenčnim območjem, ki lahko doseže DC-50G, običajno DC-5G in vsaj DC-3G. Valovodni spoji so brezkontaktni prenos s prepustnim pasom (hitrostjo prenosa generacije) običajno 1,4-1,6, 2,3-2,5. Razumeti morate tudi število kanalov, frekvenčno območje, hitrost, delovno okolje, temperaturo in vlažnost. Solna meglica itd. Trenutno se najpogosteje uporabljajo enokanalni in dvokanalni, občasno pa tudi 3-kanalni in 4-kanalni, celo 5-kanalni. Cena 3-kanalnih, 4-kanalnih in 5-kanalnih spojev je relativno visoka.

Glavni tehnični parametri električnega drsnega obroča

1. Delovna napetost - Vsak drsni obroč ima v vsaki uporabljeni zanki nazivno delovno napetost, vendar je nazivna napetost drsnega obroča v glavnem omejena z velikostjo izolacijskega materiala in prostorom. Preseganje nazivne konstrukcijske napetosti izdelka lahko povzroči slabo izolacijo, notranjo okvaro in celo pregorelost.

2. Nazivni tok - Osrednji sestavni deli drsnega obroča sta obroč in kontaktni material krtače. Kontaktna površina in prevodnost določata največji tok, ki ga lahko prenaša prevodni drsni obroč. Če je nazivni delovni tok presežen, se bo temperatura na kontaktni točki močno dvignila, kar bo povzročilo razširitev zraka na kontaktni točki in ločitev ter uplinjanje kontaktne točke. V blagih primerih bo stik prekinjen, v hujših primerih pa bo prevodni drsni obroč popolnoma poškodovan in odpove.

3. Izolacijska upornost – prevodna upornost med katerim koli obročem večzančnega prevodnega drsnega obroča in drugimi obroči ter zunanjo lupino. Nizka izolacijska upornost bo povzročila motnje, bitne napake, presluh itd. med prenosom krmilnih signalov, pri visoki napetosti pa bodo nastali iskre in dvig temperature.

4. Izolacijska trdnost - sposobnost izolacijskih komponent in izolacijskih materialov v drsnem obroču, da prenesejo napetost. Na splošno velja, da pri izolatorjih boljša kot je izolacijska zmogljivost, močnejša je napetostna upornost.

5. Kontaktna upornost - indikator, ki opisuje zanesljivost stika prevodnega drsnega obroča. Velikost kontaktne upornosti je odvisna od kontaktnega tornega para, vrste materiala, kontaktnega tlaka, obdelave kontaktne površine itd.

6. Dinamični kontaktni upor - območje nihanja upora med rotorjem in statorjem na eni poti prevodnega drsnega obroča, ko je prevodni drsni obroč v delovnem stanju.

7. Življenjska doba drsnega obroča - Čas od začetka delovanja drsnega obroča do odpovedi katere koli zanke drsnega obroča.

8. Nazivna hitrost - nanjo vplivajo številni dejavniki, vključno s tipom kontaktnega trenja, strukturno racionalnostjo, natančnostjo obdelave in izdelave, natančnostjo montaže itd.

9. Zaščitna zmogljivost - Glede na dejansko okolje uporabe stranke bodo obstajale zahteve glede vodoodpornosti, eksplozijske odpornosti, zaščite pred visokimi nadmorskimi višinami in nizkim tlakom itd. Stopnja zaščite naših izdelkov lahko doseže IP68, na voljo pa so tudi drsni obroči, odporni proti eksploziji. Trenutno smo edini proizvajalec prevodnih drsnih obročev na Kitajskem, ki je pridobil certifikat o eksplozijski odpornosti.

Analogni signal in digitalni signal

Analogni signal: Naši izdelki lahko prenašajo nizkofrekvenčne analogne signale, sinusni valovi s frekvencami manjšimi od 20 MHz/s in kvadratni valovi s frekvencami manjšimi od 10 MHz/s. Po posebni obdelavi lahko dosežejo do 300 MHz/s. Presluh je stopnja sklopitve signala v dB. Višje kot je razmerje signal/šum naprave, manj šuma proizvaja. Presluh 20 dB je enakovreden razmerju signal/šum 1 %, 40 dB je enakovreden razmerju signal/šum ene tisočinke, 60 dB pa je enakovreden razmerju signal/šum ene desettisočinke.

Digitalni signal: Gre za vrsto kvadratnega vala. Naši izdelki lahko prenašajo digitalne signale s hitrostjo prenosa 100 Mb/s. Stopnja izgube paketov: Stopnja izgube paketov podatkovnih paketov je 5 delcev na milijon, 5 PPM. Komunikacija v realnem času je serijska komunikacija, SDI, v bistvu brez zakasnitve, 20 MHz/s. Komunikacija z zakasnitvijo je komunikacija s polnim dupleksom, vzporedna komunikacija, z zakasnitvijo, hitrost prenosa 100 Mb/s.

Koaksialni kabel

Karakteristična impedanca 75 ohmov je analogni video, vključno s PAL in radiodifuzijskimi sistemi. Karakteristična impedanca 50 ohmov je digitalni video sistem LVDS, ki je nizkonivojski visokohitrostni diferencialni kabel, realiziran pa je lahko tudi z zasukanim parom. Koaksialni kabel se uporablja znotraj 20 MHz, spojni kabel pa nad 200 MHz.
Aktivni signal: signal, ki ga generira napajalnik, z močno zaščito pred motnjami, kot je na primer preklopni signal
Pasivni signal: šibek signal proti motnjam, pasivno generiran signal. Kot termočleni tipa K in T, imajo visoko temperaturno upornost <800 stopinj, spadajo med napetostne signale in so občutljivi na napetost, ožičenje pa zagotavlja druga stranka s kompenzacijskimi kabli ali priključki. Platinasta upornost je nizkotemperaturna upornost <200 stopinj in ima visoke zahteve glede dinamične upornosti.

Optični prenos

Optični prenos se doseže s prenosnim medijem, odsevnim medijem in svetlobnim virom. 9/125 je enomoden, z dolgo prenosno razdaljo, majhnim slabljenjem in visoko ceno. 50/125 62,5/125 je večmoden, s kratko prenosno razdaljo, velikim slabljenjem in nizko ceno. Vsak svetlobni kanal lahko teoretično prenaša več signalov ali moči, odvisno od modulacijskih in demodulacijskih zmogljivosti okoliške opreme. En kanal prenosa svetlobe lahko doseže en sprejem in en oddajnik. Prenos moči <10 vatov.
Camera Link je razvit na podlagi tehnologije Channel Link. Na podlagi tehnologije Channel Link so dodani nekateri signali za nadzor prenosa in opredeljeni so nekateri sorodni standardi prenosa. Vsak izdelek z logotipom »Camera Link« je mogoče enostavno povezati. Standard Camera Link je prilagodilo, spremenilo in izdalo Ameriško združenje za avtomatizacijsko industrijo (AIA). Vmesnik Camera Link rešuje problem hitrega prenosa.

Konfiguracija vmesnika

Camera Link ima tri konfiguracije: osnovno, srednjo in polno. Uporabljajo se predvsem za reševanje problema količine prenosa podatkov. To zagotavlja ustrezne konfiguracije in načine povezave za kamere različnih hitrosti.
Osnova
Osnovna enota zaseda 3 vrata (čip Channel Link vsebuje 3 vrata), 1 čip Channel Link, 24-bitni video podatki. Ena osnovna enota uporablja ena povezovalna vrata. Če se uporabljata dva enaka osnovna vmesnika, postane dvojni osnovni vmesnik.
Največja hitrost prenosa: 2,0 Gb/S pri 85 MHz
Srednje
Srednja = 1 osnovna enota + 1 kanalska povezava
Največja hitrost prenosa: 4,8 Gb/S pri 85 MHz
Polno
Polna = 1 osnovna enota + 2 osnovni enoti za povezavo kanalov
Največja hitrost prenosa: 5,4 Gb/S pri 85 MHz
Vsakdo lahko preprosto višino uredi sam po naslednji metodi, jo zabeleži,
1A~3A bakreni obroč 1,2~1,5 mm (če je zahtevana velikost, jo lahko razporedite v 1,2 vrstice, če zahtevana velikost ni visoka, jo lahko razporedite v 1,5 vrstice, in če je notranji premer nad 80, jo lahko razporedite v 1,5 vrstice)
5A, velikost bakrenega obroča 1,5 mm
10A: bakreni obroč 2 mm
20A: bakreni obroč 2,5 mm
Distančnik 1~1,2 mm, dodajte 1 mm za vsakih 1000 V povečanja napetosti
Število distančnikov: dodajte še en distančnik na obroč

Električno znanje

Standardna vzdržna napetost: napetost x2+1000v
Izolacijska upornost: 5MΩ ali več pri 220V (običajno 500MΩ)
Tok: Tradicionalni trifazni motor I=2P, običajno uporablja 70 % nazivne moči
Hitrost linije: Običajno 8-10 m/s, posebna obdelava lahko doseže 15 m/s
Obdelava vodoodpornih izdelkov in značilnosti konstrukcijskih materialov:
Vodoodporni izdelki na ravni FF se lahko prilagodijo zunanjemu deževnemu okolju, konstrukcijski material je ogljikovo jeklo ali nerjaveče jeklo s površinsko utrjenostjo, življenjska doba je odvisna od hitrosti, stranke pa lahko same zamenjajo tesnilni material (ogrodno oljno tesnilo).
Vodoodporni izdelki F-stopnje se lahko prilagodijo le kratkotrajnemu brizganju, material je aluminijeva zlitina, material je relativno mehak.
Plastični izdelki, ki se trenutno uporabljajo v izdelkih podjetja, so tetrafluoroetilen in PPS. Tetrafluoroetilen ima paličaste materiale, ki jih je mogoče strojno obdelovati, vendar je močno odvisen od temperature in se zlahka deformira. PPS ima majhno deformacijo in dobro togost. Je dober material za brizganje, vendar nima paličastega materiala.

LVDS signal

Nizkonapetostna diferencialna signalizacija, način prenosa signala, ki ga je leta 1994 predlagal National Semiconductor, je standard na ravni standarda. Vmesnik LVDS, znan tudi kot vmesnik vodila RS-644, je tehnologija prenosa podatkov in vmesnika, ki se je pojavila šele v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. LVDS je nizkonapetostni diferencialni signal. Jedro te tehnologije je uporaba izjemno nizkega nihanja napetosti za diferencialni prenos podatkov z visoko hitrostjo. Omogoča doseganje povezave od točke do točke ali od točke do več točk. Ima značilnosti nizke porabe energije, nizke stopnje bitnih napak, nizkega presluha in nizkega sevanja. Njegov prenosni medij je lahko bakrena povezava s tiskanim vezjem ali uravnotežen kabel. LVDS se vse bolj uporablja v sistemih z visokimi zahtevami glede integritete signala, nizkega tresenja in značilnosti skupnega načina.

Signal nivoja TTL

Običajno so podatki predstavljeni v binarnem formatu, +5 V je enakovredno logični "1", 0 V pa logični "0", kar se imenuje signalni sistem TTL (Transistor-Transistor Logic Level), ki je standardna tehnologija za komunikacijo med različnimi deli naprave, ki jo krmili računalniški procesor.

Tehnologija povezave kamere

Camera Link je način prenosa visoke ločljivosti. Razvit je iz tehnologije Channel Link. Nekateri kontrolni signali prenosa so dodani na podlagi tehnologije Channel Link, opredeljeni pa so tudi nekateri sorodni standardi prenosa. Konfiguracija vmesnika: Vmesnik Camera Link ima tri konfiguracije: Osnovno, Srednje in Polno. Predvsem rešuje problem količine prenosa podatkov, kar zagotavlja primerne načine konfiguracije in povezave za kamere različnih hitrosti.

HD-SDI

SDI (serijski digitalni vmesnik) je "serijski vmesnik digitalnih komponent". HD-SDI je visokoločljivostni digitalni komponentni serijski vmesnik. HD-SDI je kamera visoke ločljivosti, ki oddaja nestisnjen video v realnem času in je primerna za oddajanje. Temelji na standardu serijske povezave SMPTE (Društvo filmskih in televizijskih inženirjev) in prenaša nestisnjen digitalni video prek 75-ohmskega koaksialnega kabla. Vmesnike SDI lahko preprosto razdelimo na SD-SDI (270 Mbps, SMPTE259M), HD-SDI (1,485 Gbps, SMPTE292M) in 3G-SDI (2,97 Gbps, SMPTE424M).

Dajalnik

Naprava, ki pretvarja električne signale ali podatke v signalno obliko, ki se lahko uporablja za komunikacijo, prenos in shranjevanje. Dajalnike lahko glede na njihovo delovanje razdelimo v dve kategoriji: inkrementalne dajalnike in absolutne dajalnike. Glede na njihove lastnosti jih lahko razdelimo na fotoelektrične dajalnike in magnetoelektrične dajalnike.

Dajalnik servo motorja

Senzor, nameščen na servo motorju, za merjenje položaja magnetnega pola ter kota in hitrosti vrtenja servo motorja. Glede na fizični medij lahko kodirnike servo motorjev razdelimo na fotoelektrične kodirnike in magnetoelektrične kodirnike. Poleg tega je rotacijski transformator tudi poseben servo kodirnik.

Optoelektronska opazovalna platforma

Optoelektronska platforma za opazovanje je inteligentni video izdelek za zaščito pred vdori, ki združuje svetlobo, stroje, elektriko in slike. Opremljen je lahko z različnimi senzorji, vključno s termovizijskim slikanjem, vidno svetlobo, teleobjektivom visoke ločljivosti, lasersko osvetlitvijo in merjenjem razdalje, ter omogoča 24-urno spremljanje in zgodnje opozarjanje v vseh vremenskih razmerah. Izdelek ima funkcije, kot so sistem za stabilizacijo slike, inteligentno sledenje, pozicioniranje in merjenje razdalje ter analiza združevanja podatkov. Uporablja se predvsem pri nadzoru nacionalnih meja, preprečevanju ključnih varnostnih ukrepov, iskanju in reševanju v boju proti terorizmu, carinskem preprečevanju tihotapljenja in drog, spremljanju otoških ladij, bojnem izvidovanju, preprečevanju gozdnih požarov, letališčih, jedrskih elektrarnah, naftnih poljih, muzejih itd.

ROV

Daljinsko upravljano vozilo ali podvodni robot

Radar

Radar je transliteracija angleške besede Radar, ki pomeni »radijsko zaznavanje in določanje razdalje«, torej uporaba radijskih metod za zaznavanje ciljev in določanje njihovega prostorskega položaja. Zato se radar imenuje tudi »radijsko pozicioniranje«. Radar je elektronska naprava, ki uporablja elektromagnetne valove za zaznavanje ciljev. Radar oddaja elektromagnetne valove za osvetlitev cilja in sprejema njegov odmev, s čimer pridobiva informacije, kot so razdalja od cilja do točke oddajanja elektromagnetnih valov, hitrost spremembe razdalje (radialna hitrost), azimut in nadmorska višina.
Radar vključuje: radar za zgodnje opozarjanje, radar za iskanje in opozarjanje, radar za določanje višine na radiu, vremenski radar, radar za nadzor zračnega prometa, radar za vodenje, radar za namerjanje topov, radar za nadzor bojišča, radar za prestrezanje v zraku, navigacijski radar ter radar za izogibanje trkom in prepoznavanje prijatelj-sovražnik.