Датчики угла поворота (для OEM)

Точные, надежные бесконтактные индуктивные датчики угла поворота для OEM-производителей.

Индуктивный датчик угла поворота

Надежные датчики угла поворота для работы в экстремальных условиях

Датчики угла поворота Zettlex — это бесконтактные устройства измерения абсолютного положения. Они используют уникальную индуктивную технологию определения положения и состоят из двух основных компонентов — мишени и антенны. На антенну подается напряжение, а мишень является пассивной. Электрический сигнал на выходе антенны отображает угол поворота мишени относительно антенны.

Rotary sensors
Rotary encoder

Датчики угла поворота для OEM-производителей

Датчики угла поворота поставляются без корпусов, что позволяет клиенту без проблем устанавливать их на базовое изделие, например на камеру PTZ, роботизированный манипулятор или карданную систему. Мишени и антенны легко крепятся на изделие с помощью винтов или клея. Не требуется точная механическая установка.

Датчики угла поворота идеально подходят для жестких условий эксплуатации, в которых оптические датчики или датчики с электрическими контактами оказываются ненадежными. На работу датчиков не влияют ни конденсат, ни пыль.

Rotary Position Sensor

Датчик углового положения — 16 384 импульса на оборот

Датчик измерения угла — 14 бит (16 384 имп/об) — простая установка, цифровой выходной сигнал. Бескорпусной для использования OEM-производителями.

OEM Rotary Sensor Product Guide - 1406-OEM

Датчик угла поворота для OEM-производителей

Пара 14-битных абсолютных энкодера с полым валом, общим источником электропитания и общим цифровым потоком выходных данных. Идеально подходит для роботизированных манипуляторов, роботов-перекладчиков, карданных шарниров, приборов PTZ и т. д.

Tandem Rotary Sensor Product Guide - 4007-OEM
OEM Rotary Sensor

Программируемый датчик угла поворота для OEM

Бескорпусной датчик угла поворота с аналоговым или цифровым выходным сигналом и функцией программирования через ПК.

Частые вопросы

У вас возникли вопросы относительно наших датчиков угла поворота для OEM-производителей? Ответы на самые распространенные вопросы можно найти в этом разделе.

Если ответ на интересующий вас вопрос отсутствует, обратитесь к нашим экспертам.

Спросить инженера

Максимальное количество датчиков в комплекте определяется максимальным допустимым временем отклика датчика. Если, к примеру, датчик Zettlex выполняет измерение за 1 мс и максимальные время отклика составляет 250 мс, то при простом мультиплексировании максимальное количество датчиков составляет 250.

Это число можно увеличить за счет более сложного алгоритма мультиплексирования, например уменьшения частоты опроса реже используемых или менее важных датчиков.

Кроме того, блок электроники Zettlex может обрабатывать входные сигналы от других элементов, например переключателей.

Датчики положения Zettlex в целом нечувствительны к излучениям от других устройств по ряду причин: входные цепи собраны в виде уравновешенных четырехполюсников (что нивелирует эффект приходящих плоских волн), сигнал от мишени поступает на специально заданной частоте, а датчиком применяется синхронное определение.

Датчики Zettlex успешно применяются в автомобильной и оборонной отрасли, где допустимая чувствительность к излучениям контролируется с особой строгостью.

Изделия из линейки IncOder отличаются особенной надежностью в условиях неблагоприятной электромагнитной среды, поскольку помещены в металлический корпус, выполняющий роль клетки Фарадея.

На самом деле, корректным техническим термином для определения соответствующего типа продукции является «измерительный преобразователь абсолютного перемещения».

Но он слишком громоздкий, поэтому мы используем термин «датчик перемещения».

Кроме того, могут применяться такие термины, как энкодер положения, преобразователь положения, угловой энкодер, линейный энкодер, датчик угла поворота, энкодер положения вала, преобразователь угла поворота, сельсин, преобразователь перемещения.

Для изделий из линейки LINTRAN и IncOder воздушный зазор указан в соответствующем техническом описании.

Вообще, ответить на этот вопрос проще на примерах.

Во-первых, если рассматривать линейную антенну шириной 10 мм и длиной 100 мм по оси измерения, то максимальное рабочее расстояние мишени от антенны будет составлять приблизительно половину ширины антенны, т. е. 5 мм. Обычно рекомендуется использовать расстояние удаления менее 1/4 ширины антенны, т. е. приблизительно 2–3 мм.

В случае углового датчика для антенны с внешним диаметром 50 мм и внутренним диаметром 20 мм эквивалентная ширина составит 15 мм (толщина кольцевого канала). Аналогичным образом, максимальное рабочее расстояние от мишени до антенны составит приблизительно половину эффективной ширины антенны, т. е. 7,5 мм. Обычно рекомендуется использовать расстояние удаления менее 1/4 ширины антенны, т. е. приблизительно 3–4 мм.

Мы разработали множество линейных датчиков с максимальным отклонением 0,1 мм на всю шкалу и разрешением менее 1 микрона.

Для поворотных устройств мы создавали датчики с мишенями и диаметрами 12,7 мм.

Во-первых, для датчиков важен целый ряд параметров, связанных с «точностью». Как правило, к ним относятся линейность, разрешение и повторяемость. Конкретные параметры для любой из линеек датчиков Zettlex в основном зависят от геометрии датчика и, в частности, от изменяемости положения мишени по осям, не совпадающим с осью измерений. Другие факторы влияют на рабочие характеристики намного меньше. Как правило:

  • линейность обычно гораздо меньше 1 % полной шкалы и может быть уменьшена до значения 0,0001 %;
  • разрешение обычно меньше 24 бит, зачастую оно составляет 10, 12, 14, 16 или 18 бит;
  • повторяемость обычно составляет ±1 младший бит заявленного разрешения.

Прежде всего обратитесь к нам — возможно, у нас уже есть подходящее решение. Если аналогичная конструкция отсутствует, мы можем модифицировать имеющуюся или разработать новую в соответствии с вашими требованиями.

Первый этап разработки системы Zettlex для специфического применения — обсудить с нами конкретные технические требования.

Наиболее важными аспектами являются геометрия датчика, точность, скорость и электронный выходной сигнал. Исходя из этого, на первом этапе процесса разработки можно подготовить проект технического задания. Мы можем с этим помочь. Zettlex придерживается проверенного на практике процесса разработки, обеспечивающего полномасштабное производство.

Да. В некоторых случаях относительно простого управления оборудованием можно встроить управляющее программное обеспечение в микропроцессор с программным обеспечением датчика Zettlex.

Кроме того, электропитание, генерация частот и т. п для базовой системы и датчика могут осуществляться из одного источника.

Обычно датчики положения Zettlex невосприимчивы к излучениям дальней зоны с напряженностью поля до 150 В/м. Этого достаточно для абсолютного большинства сфер применения, включая почти все случаи из медицинской и авиакосмической отраслей.

Впрочем, при более высокой напряженности полей в отдельных случаях применения в оборонной отрасли могут использоваться специальные мишени или простые и недорогие экранирующие и заземляющие пластины.

Продукция Zettlex соответствует стандартам EN 68000 и CISPR 25 уровень 1 или 2.

Да. Стандартное программное обеспечение датчика Zettlex может настраиваться для управления несколькими датчиками различной геометрии.

В принципе, между мишенью и антенной датчика можно поместить металлический экран.

Толщина металлического экрана ограничивается эффективной глубиной проникновения сигналов возбуждения. Чем ниже частота возбуждения, тем больше допустимая толщина экрана.

Максимальная толщина зависит от конкретного металла. Наиболее предпочтительным металлом для экрана является немагнитная нержавеющая сталь, а наиболее неприемлемым — алюминий, сталь, медь или латунь. На практике применяется металл толщиной менее 1,6 мм.

Цена зависит от множества факторов, например параметров измерений, размера и условий работы. Свяжитесь с нами, используя контактные данные на странице «Контакты», и укажите особенности предполагаемого применения нашей продукции. Через несколько дней мы предоставим вам расценки. Кроме того, общее представление о стоимости продукции (ассортимент ограничен) можно получить в разделе «Магазин» этого веб-сайта.

По своей сущности датчики Zettlex создают электромагнитное излучение. Однако такое излучение имеет малую мощность и на практике неощутимо в дальней зоне из-за быстрого спада поля обратно пропорционально кубу.

Благодаря низкому уровню излучения датчики Zettlex применяются в автомобильной и оборонной отрасли, где уровни излучения контролируются с особой строгостью.

Фактически, температура применения и хранения датчиков ограничивается свойствами материалов, из которых изготовлены основные компоненты.

Важно отметить, что основополагающие принципы работы датчиков не зависят от изменений температуры. Это значит, что датчики Zettlex могут работать при относительно низкой или высокой температуре.

Зачастую, фактическая рабочая температура ограничивается электронными компонентами до диапазона от –40 до 85 или 125 °C (т. е. соответствует промышленным и автомобилестроительным стандартам).

Впрочем, следует отметить, что электронные компоненты датчиков можно расположить вне антенны. Это обеспечит такую конструкцию датчиков, при которой в жестких температурных условиях будут находиться только антенна и мишень, а электронные компоненты будут расположены в более благоприятной среде на удалении или за теплоизоляцией.

Для увеличения температурных пределов в качестве подложки для антенны и мишени могут применяться керамические материалы.

Мы создали датчики, выдерживающие постоянную работу при +230 °C, и работаем над датчиками для температуры +450 °C.

Некоторые датчики способны работать при –55 и –60 °C.

Изделия из линейки LINTRAN и IncOder полностью невосприимчивы к воздействию магнитов.

Зачастую, индуктивные датчики положения Zettlex невосприимчивы к постоянным магнитным полям, так как работают с переменным током. Однако, если магнит находится в ближнем поле датчика, он может вызвать искажение поля антенны, создав «легкий путь» для магнитного потока.

Для устранения этого явления нужно изменить конструкцию датчика, перекомпоновав схему приема и передачи.