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產品描述:伺服驅動∑-Ⅴ系列(耐環境型)、伺服驅動大容量∑-Ⅱ系列、伺服驅動∑-Ⅱ系列(標準型)
容量(W) 型號
科學技術的迅猛發展,帶來了電力半導體技術的飛躍。開關型晶體管的研制成功,為新型直流電機 ——無刷直流電機帶來了生機。1955年,美國人Harrison次提出了用晶體管換相線路代替電機電刷接觸的思想,這就是無刷直流電機的雛形。它由功率放大部分、信號檢測部分、磁體和晶體管開關電路等組成,其工作原理是當轉子旋轉時,在信號繞組中感應出周期性的信號電動勢,此信號電動勢分別使晶體管輪流導通實現換相。問題在于,先,當轉子不轉時,信號繞組內不能產生感應電動勢,晶體管無偏置,功率繞組也就無法饋電,所以這種無刷直流電機沒有起動轉矩;其次,由于信號電動勢的前沿陡度不大,晶體管的功耗大。為了克服這些弊病,人們采用了離心裝置的換向器,或采用在定子上放置輔助磁鋼的方法來電機地起動。但前者結構復雜,而后者需要附加的起動脈沖。其后,經過反復的試驗和不斷的實踐,人們終于找到了用位置傳感器和電子換相線路來代替有刷直流電機的機械換向裝置,從而為直流電機的發展開辟了新的途徑。⒛世紀60年代初期,接近開關式位置傳感器、電磁諧振式位置傳感器和高頻耦合式位置傳感器相繼問世,之后又出現了磁電耦合式和光電式位置傳感器。半導體技術的飛速發展,使人們對1879年美國人霍爾發現的霍爾效應再次發生興趣,經過多年的努力,終于在1962年試制成功了借助霍爾元件(霍爾效應轉子位置傳感器)來實現換相的無刷直流電機。在⒛世紀70年代初期,又試制成功了借助比霍爾元件的靈敏度高左右的磁敏二管實現換相的無刷直流電機。在試制各種類型的位置傳感器的同時,人們試圖尋求一種沒有附加位置傳感器結構的無刷直流電機。1968年,德國人W·Mieslinger提出采用電容移相實現換相的新方法。在此基礎上,德國人R·Hanitsch試制成功借助數字式環形分配器和過鑒別器的組合來實現
型號:
性能:通過組合中慣量電機來機械性能、增強了振動抑制功能、擁有同行業的放大器響應性,大大縮短了整定時間;
優點:良好的系統適應性、維護簡便、高、率伺服單元、簡單安裝設定;
包裝:原裝;
產品用途:工業、石油、化工、包裝、機器人、雕刻機、機械臂、數控機床等各個領域;
售后服務:







