因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。伺服电机与电动缸配合灵活、安装容易、设定简单、使用方便。另外折返式伺服电动缸选用的同步带,具有强度高、间隙小、精密电动缸寿命长等特点使整个电动缸具有较高的控制性和控制精度。灵敏度的选择通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好
定位精度高。采用滚珠丝杠的伺服电动缸,通过伺服控制可以实现0.
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因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。伺服电机与电动缸配合灵活、安装容易、设定简单、使用方便。另外折返式伺服电动缸选用的同步带,具有强度高、间隙小、精密电动缸寿命长等特点使整个电动缸具有较高的控制性和控制精度。灵敏度的选择通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好
定位精度高。采用滚珠丝杠的伺服电动缸,通过伺服控制可以实现0.01mm左右的定位,具有很高的定位精度,适合应用在对精度要求比较高的场合。电动缸在半闭环时就能达到相当高的定位精度,而液压缸和气缸要达到相同的定位精度须采用全闭环控制系统。
结构简单,占用空间小,维护方便。电动缸主要由电机和螺母螺杆机构组成,机构简单,体积小,不会占用太大的工作空间。由于其结构简单,在发生故障时容易找到故障原因,平时的维护保养也非常方便。
同步带传动是由一根内周表面设有等间距齿形的环行带及具有相应吻合的轮组成。它综合了带传动、链传动和齿轮传动的优点。同步带传动多用于折返式电动缸上。同步带传动具有传动准确,传动比恒定,传动平稳等优点。部分电动缸在减速装置的选择上采用了行星齿轮减速机构。谐波齿轮减速器也是电动缸常用的减速装置之一。谐波齿轮传动具有结构简单、体积小、承载能力大,传动比范围大、运动精度高、齿面磨损小而均匀等优点。
发展适用于电动缸的电机技术。电机的性能直接影响着电动缸的性能,电动缸有其自己的工作特点,发展适用于电动缸的电机驱动技术对于推动电动缸的发展具有重要意义。如GSM系列的电动缸在电机驱动技术上进行了改进,其内置电机采用了T-LAM 定子分段叠片设计技术,电机发热量非常低,输出转矩比相同体积的传统电机大35。此外,随着一些的控制方法(如模糊控制、系统等)引入永磁无刷电动机控制器,以及检测技术的发展,永磁无刷电动机的性能也将得到大幅提高,从而促进电动缸的发展。
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