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华科星--中国智造筑梦者  伺服电机让自动化生产更简单高效
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  • 发布时间: 2018 - 07 - 12
    台湾拓达科技有限公司                                                                              台湾拓达科技有限公司(Tode Technoioies Co.,Ltd.)1980年成立于台湾新竹市,是专业从事电子自动化控制和制造的科技公司。我们基于客户的需求持续改善创新,力求提供全方位的自动化控制解决方案和产品来满足当今越来越高的自动化生产要求。与世界多家知名电机公司保持着长期的技术战略合作关系,近十年来通过产品不断发展革新已经行销全球50几个国家或地区;为了能更好满足内地客户的各种需求和提供更加专业及时的技术服务,公司已经于2008年在浙江嘉兴设立工厂并针对中国市场的发展趋势设计最适化产品,全方位的服务中国自动化机械制造业。
    拓达TSDA系统直流伺服驱动器、直流伺服电机,电压18~80VDC;反馈单元1000线、1250线、2500线;接收600KHZ脉冲频率;华科星电气主营产品:富士伺服电机,东元伺服电机,禾川伺服电机, 拓达伺服电机,拓达步进电机,中大行星减速机,博世力士乐变频器,安全光幕,传感器,开关电源等自动化集成产品。华科星免费提供伺服电机选型与产品技术支持,提供24V/36V/48V国产直流伺服电机,直流伺服驱动器,低压伺服电机厂家销售&终身维护,13602631692!
  • 发布时间: 2018 - 07 - 11
    台湾拓达科技有限公司                                                                              台湾拓达科技有限公司(Tode Technoioies Co.,Ltd.)1980年成立于台湾新竹市,是专业从事电子自动化控制和制造的科技公司。我们基于客户的需求持续改善创新,力求提供全方位的自动化控制解决方案和产品来满足当今越来越高的自动化生产要求。与世界多家知名电机公司保持着长期的技术战略合作关系,近十年来通过产品不断发展革新已经行销全球50几个国家或地区;为了能更好满足内地客户的各种需求和提供更加专业及时的技术服务,公司已经于2008年在浙江嘉兴设立工厂并针对中国市场的发展趋势设计最适化产品,全方位的服务中国自动化机械制造业。台湾拓达伺服电机驱动器产品详细台湾拓达伺服电机驱动器产品特点高响应:速度环响应频率达到...
    拓达伺服电机驱动器采用先进的制造工艺和质量管控体系;产品型号齐全,从200W 到7.5KW满足各种伺服电机配套需求。华科星免费提供伺服电机选型与技术支持服务,服务热线:13602631692,欢迎您来电咨询!
  • 发布时间: 2018 - 09 - 27
    台湾拓达快递分拣专用伺服滚筒,是根据快递物流行业对物流效率越来越高的要求特别定制而成的,相对传统的普通电机具有启动停止速度快、定位精准、结构紧凑一体化、安装简单等特点,能够极大的提升分拣效率提高单位时间的处理数量,模块一体化的结构使安装调试更加的方便简单设备外观更加简洁美观,并大大缩短设备组装的时间。
    台湾拓达快递分拣专用伺服滚筒,是根据快递物流行业对物流效率越来越高的要求特别定制而成的,相对传统的普通电机具有启动停止速度快、定位精准、结构紧凑一体化、安装简单等特点,能够极大的提升分拣效率提高单位时间的处理数量,模块一体化的结构使安装调试更加的方便简单设备外观更加简洁美观,并大大缩短设备组装的时间。深圳华科星电气总代理,厂家直销,大量现货!
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伺服控制,即为满足某种目的,对产生的运动和对物体的运动进行控制的人类活动。所谓伺服控制指对物体运动的位置、速度及加速度等变化量的有效控制。这种控制已在各领域得到普及。伺服控制系统则指的是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。一、伺服系统的分类伺服系统大致上可分为下列几项:1、指令部分:动作指令信号的输出装置;2、驱动部分:接收指令部分的输出,并驱动执行机构(比如电机)动作的装置;3、反馈部分:检测执行结构或者负载状态的装置;4、执行机构:接收驱动部分的输出信号产生转力矩、位置等状态。二、伺服内部结构三、控制方式一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。1、速度控制速度环框图:(1)速度制即电机按照给定的速度指令进行运转。(2)速度控制的应用场合相当广泾用场合有:需要快速响座的连续调速系统;由上位闭环的定位系统;需要多栏速度进行快速切换的系统。(3)通常伺服的速度给定为模拟量,即模拟量幅值的大小决定了给定速度的大小,正负决定电机应关系取决于速度指令增益(Pn300)。注意事项:(1)速度环增益Pn102,通常是设定高一些以使得整个系统响应快一些,电机刚性也会增强。但是增益大了可能导致系统振动。一般负载惯量大的场合该参数设得大一些。(2)速度环积分时间Pn103,它的作用是消除静差,数值设得越大响应越慢,到达指令时间越长。通常负载惯量越大,积分时间应设定...
发布时间: 2019 - 11 - 19
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现实工作中,遇到PLC触摸屏死机或维修情况,尽量停机处理问题。因为程序的灵活性很高,断开触摸屏影不影响设备,得看程序设计。250个人不同时间编写程序,会有360种控制方法。程序写的乱七八遭的,设备工作状态的变化自然不好说。我们来举个很简单的控制功能。PLC触摸屏里通过宏指令读取PLC的D0寄存器,并以图形形式显示水位变化。如果水位值超出250,就让PLC的Y0通电,停止设备进水。如果触摸屏被你强行拔去当废品卖了,Y0就得不到控制,那么很可能就会水漫金山但许多人工作中都会很随意,很莽撞地断电上电重启触摸屏。一是因为触摸屏重新连接PLC后,会与PLC自动连上。触摸屏数据线与PLC断开再连上,两者会自动通讯上。二是因为触摸屏一般只作为人机界面使用,类似于电脑的显示屏,只作为数据显示与设置的显示屏使用。设备功能的实现主要还是通过PLC等其他系统来完成。也没哪个阿呆工程师愿意花太多时间研究与使用PLC触摸屏。所以触摸屏影响PLC状态的概率很低。三是因为即使触摸屏断开,影响了设备的运行,因为自己对设备熟悉,也有很多应对的方法。
发布时间: 2019 - 11 - 18
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精密型行星减速机行星减速机其高性能,高精度,高效率等优势得到了众多行业的青睐,广泛应用于冶金、矿山、起重运输、电力、能源、建筑建材、轻工、纺织、交通等工业部门。今天就给大家讲一下行星减速机在纺织业中的应用。总所周知,纺织业一直在蓬勃发展,从以前的人工织布,到现在基本上全自动化织布,通过机械的帮助,使得纺织业的生产效率大大提高,但是随着技术的不断发展,对于纺织出来的布料要求越来越高,以前的纺织机械也面临着被淘汰的危机,如何提高纺织的精度,提高纺织布料的密度,整齐性,这就需要纺织机械的精度提高了。以前的纺织机械多用普通的齿轮减速机来做动力源,优点是成本低,效率较高,操作简单。缺点也是明显的,就是可控性低,精度低,电机转速受到电压电流的影响会小幅度变动,导致输出转速有所变化,另外普通的齿轮减速机的精度不高,输出转速的精确度不高。所以这时候如果用普通的齿轮减速机做动力源去做高端的纺织布料,生产出来的布料有可能就不平整,有的地方线间隔大等等。这时候就需要精确度高的行星减速机和电机配套使用来作动力源了,行星减速机无疑就是减速机里面精度高的代表减速机,除了精度高,传动效率也高,输出平稳,寿命长,都是精密型行星减速机在纺织机械中越来越受欢迎的减速机。
发布时间: 2019 - 11 - 15
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交流伺服电机用得好好的,干嘛要用直流伺服电机呢?      由于近几年来流行使用直流伺服电机,所以华科星也特意成立了直流伺服电机的研发与生产部分。那么,或许有朋友会问交流伺服电机用得好好的,干嘛要用直流伺服电机呢?直流伺服电机有什么好处吗?      是的,直流伺服电机就是有它的好处,下面小编将要讲述的就是直流伺服的特性。因为正是它的特性成就它的好处。      一方面是:直流伺服电动机是将直流电能转换为机械能的电动机。因其良好的调速性能而在电力拖动中得到广泛应用。      二方面是:直流伺服电动机按励磁方式分为永磁、他励和自励3类,其中自励又分为并励、串励和复励3种。      三方面是:当直流电源通过电刷向电枢绕组供电时,电枢表面的N极下导体可以流过相同方向的电流,根据左手定则导体将受到逆时针方向的力矩作用;电枢表面S极下部分导体也流过相同方向的电流,同样根据左手定则导体也将受到逆时针方向的力矩作用。这样,整个电枢绕组即转子将按逆时针旋转,输入的直流电能就转换成转子轴上输出的机械能。由定子和转子组成,定子:基座,主磁极,换向极,电刷装置等;转子(电枢):电枢铁心,电枢绕组,换向器,转轴和风扇等。    ...
发布时间: 2019 - 11 - 13
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目前大部分工业设备的运动控制和传动系统中,在电动机动力源与负载运动部件之间,仍然经常需要使用中间机械传动机构,比如:伺服电机、行星减速机、同步带、滚珠丝杠......尽管包括直线电机、直驱电机等直接驱动技术已经越来越成熟,而机械部件传动在运控设备的驱动方式中将依然占据非常主流的地位。本期,我们就来谈谈这些机械传动机构的中间环节在运控设备中起到了哪些重要作用,以及选择怎样的传动速比更合适。实现直线运动受到我们目前动力源技术能力的限制,很多直线运动的应用需要使用旋转电机,并借助直线执行机构的转换实现部件的直线运动。虽然市面上已经有非常成熟的直线电机技术,但从集成、成本和实施操作的技术门槛等各方面,旋转电机与机械直线机构的集成组合对于目前大多数运控设备应用,仍然是更为现实的解决方案。比较常见的机械直线机构,如:滚珠丝杠、齿轮齿条、蜗轮蜗杆、机械凸轮、曲柄连杆等,各自有不同的特点,适应不同类型的应用场合,我们会在以后的内容中详细聊。降低转速直线运动需要机械传动机构,是因为需要将电机的旋转转换为负载的直线运动;而旋转运动需要机械传动机构,则更多的是源自转速匹配的要求。这一点和汽车很类似。汽车的发动机转速往往几千转,而车速达到 100km/h 时,车轮的转速也才一千多转,因此在汽车发动机和车轮之间需要减速箱匹配转速。运控设备也是一样。如果了解伺服电机原理,就不难理解,电机的转速是和绕组级数成反...
发布时间: 2019 - 11 - 12
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人工智能领域专家大卫利维曾这样描述机器人,“最初,robot(机器人)的字面意思就是worker(工人)。它们被创造出来,像工人一样服务于人类。”工业机器人伺服作为人类设计机器人伺服系统的初衷所在,一直以来都是高精度、高速度自动化设备的典范,是智能制造领域研究的重点。工业机器人      机器人的灵活运作离不开伺服系统,关节越多,机器人的柔性和精准度越高,而相应的,对伺服系统的要求较高。而伺服驱动器,则相当于人类执行大脑指令的神经系统,能够对电机的调速及控制,进而实现高精度的传动系统定位。      格力机器人专用高性能交流伺服驱动器,实现了“六轴合一”,以“一己之力”轻松驱动25公斤以下的六关节机器人,而常规的驱动器则需要六个才能实现。      以一敌六,格力伺服驱动器身躯虽小却有着大本事:能够以单芯片驱动多轴电机,严格确保各轴同步性,同时兼容EtherCAT高速总线,通讯更快速,响应更及时;采用共直流母线电压架构,通过能量轴间循环再利用,更为高效节能,同时具备振动抑制、参数自整定、转动惯量辨识等高级功能,兼具良好的动态性,适用于高精度、高效益设备的高性能伺服驱动。高速高精:电流环响应频率最高可达4kHz,同时电流稳态波动小于20mA,机器人运行更快速精准;高效抑振:采用新型振动抑制技术实...
发布时间: 2019 - 11 - 11
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东元禾川伺服驱动器控制信号针脚图|伺服电机东元TSTA/JSDA系列|东元伺服电机禾川X5系列|禾川伺服华科星专业销售深圳伺服电机、禾川伺服、台湾东元伺服电机销售维修、东元伺服驱动器、台湾拓达伺服,销售经验超20年,全国技术维修服务中心,专业技术团队人员经验平均超5年。
发布时间: 2019 - 11 - 04
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Q:为了能够让读者对富士电机半导体技术部门有一个大概的了解,能否先请李俊部长先简要介绍一下贵部门的情况呢?A:在整个富士电机半导体部门中,技术部是连接事业部门与客户,市场之间的纽带。这个“纽带”也是技术部的工作职责,个人觉得体现在三个方面:      1、加深客户对富土产品的理解。每年我们会在各中心城市举办3-4次的富士伺服电机功率半导体产品技术研讨会,邀请相关客户,在关于新产品介绍,产品应用技术等方面与大家进行交流。      2、提供切实的应用技术支持。我们提供包括客户在开发阶段的产品应用技术支持,以及使用过程中发生问题时的技术对应。      3、本土化的新产品开发提案。我们从客户的视点出发,通过了解挖掘客户与市场的需求,将市场的情况精准地传达给开发与生产部门,推出在中国市场上更有竞争力的本土化产品。Q:就上述的“作为纽带”的三个方面,不知是否有具体事例可以和我们分享?A:在大多数情况下,国内客户的生产和应用环境相对于日本是比较严格和恶劣的。因此同样的模块在国内会出现水土不服的问题。在这样的情况下,我们需要和客户不断沟通摸索,经历数月的现场排查,找到问题的症结所在。      例如,我们的Smal|IPM模块,在国内某...
发布时间: 2019 - 10 - 31
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伺服电机和步进电机在应用于精密机床的区别       我国在精密机床和机器人两大方面落后日德的现状,高端伺服电机不能国产之殇,也是国人的心病之一。伺服电机在功能和结构上与步进电机很相似,但是二者在性能上有非常大的差异。步进电机结构图伺服电机结构图首先, 伺服电机与步进电机控制的精度不同       两相混合式步进电机步距角一般为 1.8°、0.9°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72°、0.36°。而交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证,对于带17位编码器的电机而言,驱动器每接收131072个脉冲电机转一圈,即其脉冲当量为360°/131072=0.0027466°,是步距角为1.8°的步进电机的脉冲当量的1/655。第二, 伺服电机与步进电机的低频特性不同       步进电机在低速时易出现低频振动现象,步进电机的工作原理决定了低频振动现象对于机器的正常运转非常不利,步进电机存在固定的共振点,很多步进驱动器通过自动计算其振点,以调整控制算法来达到抑制其振的目的。       交流伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。交流...
发布时间: 2019 - 10 - 29
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