德国SICK西克ATM90-PTF13*13编码器
接口
编码方向轴旋转时上升。从“A"方向顺时针观察 (参见尺寸图)
通讯接口HIPERFACE DSL®
初始化时间≤ 500 ms 1)
外部温度电阻测量
32 位,无前缀 (1 Ω) 0 Ω
2)可用存储空间8,192 Byte
1) 从达到允许的供电电压起.
2) 无传感器公差;在 –40 ℃ +160 ℃ 时:NTC +-2K; PTC+-3K (KTY84-130 / PT1000)。从 PT1000 到 KTY84/130 的附加换算功能参见技术说明
SICK编码器基本介绍资料参数有哪些
SICK编码器需要人工通过机械式拨码设置才能完成,编码效率低,技术要求高,容易出现错码,并且为了方便编码,探测器底部需留出编码口,这样容易造成探测器对粉尘、潮气的密封不良,使探测器的整体性能变差。
SICK编码器利用键盘操作,输入十进制数,简单易学。可以用电子编码器,读写SICK编码器的地址和灵敏度,读写模块类产品的地址和工作方式;并可以用电子编码器浏览设备批次号,SICK编码器还可以用来设置ZF-GST8903火灾显示盘地址、灯的总数及每个灯所对应的用户编码,现场调试维护十分方便。
两者一般都应用于速度控制或位置控制系统的检测元件. 旋转编码器是用来测量转速的装置。它分为单路输出和双路输出两种。技术参数主要有每转脉冲数(几十个到几千个都有),和供电电压等。单路输出是指旋转编码器的输出是一组脉冲,而双路输出的旋转编码器输出两组相位差90度的脉冲,通过这两组脉冲不仅可以测量转速,还可以判断旋转的方向。 增量型编码器与型编码器的区分 编码器如以信号原理来分,有增量型编码器,型编码器。
增量型编码器 (旋转型) 工作原理: 由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。 由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。
ATM90-PUF13*13
ATM90-PXF13*13
ATM90-PTF13*11
ATM90-PUF13*11
ATM90-PXF13*11
084804 IMC08-02BPPVC0SC05
1084837 EKM36-0KF0B0S02
1084849 DBS36E-BBAM00500
1084865 DFS60B-S1AZ00S84
1084871 DBS60E-RGEC01024
1084890 WL9-3P2232S10
1084894 HL18-N4A3BB
1084902 DFS60A-S4AM50000
1084574 DFS60A-BAMA65536
1084641 HL18-N3A3BB
1084646 GTB6-P3211
1084694 MZT7-03VPS-KR0S03
1084714 DFS60B-BJEA01024
1084728 DUV60E-D4KFWBDB
1084841 HTE18-F1G1BB
1084868 DFS60E-TFEA00100
1084917 DBS36E-BBEJ00256
1084928 DUV60E-D4KFHADA
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