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分割器通常具有易于安装和使用的特点,可以快速地将其连接到信号源和接收设备。
凸轮分割器的应用大部分是它具备了间歇运动功能的特点,但也有一些应用分割器连续旋转的性能,做到任意点停止,把凸轮分割器作为一台减速机来用,这种情况,大部分使用伺服或步进来驱动,从而实现任意点的停止功能,那么,分割器所使用的伺服和步进的区别在哪里呢?
1.扭矩,步进电机和伺服一样,具用相同的转矩,部分伺服电机的机架尺寸较大。伺服电机可以按时间确立转矩额定峰值,设置更灵活的速度曲线,和更高的性能,但一个适当大小的步进电机可以帮助您实现比伺服更好的成本节约。
2.应用方面,从停机的稳定性上,步进电机略具优势。因为,伺服马达在静止时会产生微小的摆动。但是,在机体垂直应用中,伺服电机是较好的选择,因为在负载的情况下会克服伺服的小缺点,使用系统平稳运行,但是,分割器使用中涉及到一些视觉系统定位的应用,步进电机应该是合适的选择。
3.从定义的来讲,我们所说的“伺服”是一个应用在一个闭环系统上的电动机的术语。步进电机则可以优化使用,象伺服电机一样的功能和特点,步进的成本较低,而在高速分割器应用中,则要选择伺服的情况较多。
4.加速度,步进电机不像伺服电机那样扭矩具有很强的灵活性。步进电机在加速时需要更多的功率。
5.步进电机和伺服电机的制造商通常都可以提供需求尺寸,这里所说的尺寸就是电机的长度,在一个固定的长度中,实现更强的功能,伺服和步进都具备。
6.不管是步进电机还是伺服电机,电流越大,转矩越大。步进电机在这方面的优点是可以在安全电压下产生的不同变化量。步进与伺服一样,可以实现在其它不同传动方式情况下的转速。
以上是小编对于分割器中应用伺服电机和步进电机区别上的一些粗浅看法,希望与行业的们沟通和学习。
怎么使凸轮分割器带动圆盘在很多自动化机械运用当中,经常会用到凸轮分割器来带动转盘,加工的产品在转盘上面,采用这种方式来在不同的工位上做不同的加工。 如下图,就是一台凸轮分割器配转盘的一个模型图
如果要用凸轮分割器来带动转盘,要做好以下几点考虑:
1、凸轮分割器的载重负荷,要考虑好,不可以超负荷运转;
2、要计算好转盘的工位,也就是凸轮分割器一圈要求走几个工位,并且要考虑好工位之间的距离,这个需要加工产品的大小、形状都有非常大的关系;
3、精度的计算,因为机械配和上肯定会有一定的间隙,如果加工产品的精度要求越高,那对分割器的要求也就要求的越高;
4、速度的要求,转的越快,冲击力也就越大,相对应的精度也会受到非常大的影响。凸轮分割器是带机械自锁功能的,一般情况下是不需要刹车的。并且因为输入的扭矩一般需要的比较大,所以一般一点点惯性是不影响凸轮分割器的精度的,并且如果是使用斯炜达装配好的含电机的套装里也配置了减速器,减速器也带有刹车功能的。
凸轮分割器输入轴,入力轴带动滚子转动后让出力轴传动,如果入力轴不动时,出力轴因为滚子的原因,是动不了的。本身就具有自锁功能。分割器因为有自锁功能,所以精度是非常高的,定位到停止区时分割器精度是非常高的。
怎样控制凸轮分割器的速度?在自动化系统使用中,有时因为生产效率或其它方面的要求,会对分割器的运行速度进行调整,以达到要求的效果。
分割器速度调整因为在初的设计阶段,分割器的动停已做了选型设计,根据实际系统运行的相关的技术参数进行的,我们知道,分割器的工位及角度在固定了以后,是不能修改的,从入力凸轮到出力转塔,都是属于一个不能更改的结构,所以,在后续的结构方面,只能做的是在出现间隙以后做微调整。
在进行分割器电机选型过程中,为了能够实现分割器运行速度的灵活性,会在分割器的安全扭矩及速度要求的范围内,选择合适功率的电机,可以通过电机的调速器对分割器的运行速度进行调整,这样,电机的速度变化,分割器的入力轴转速也相继变化,出力轴的运行速度变化,从而起到对分割器控制的功能。
以上的描述针对的是分割器在分割运动的情况下,进行调整也就是对于分割器的驱动角度旋转范围内的旋转速度进行调整,而在静止角范围的停止时间调整,则变得的比较灵活了,因为,大部分的分割器传动都会加入自控制系统,与PLC等控制程序联接,所以,只要直接对PLC对分割器的停止时间进行调整就可以了。