英纳仕与雷赛产品对照
EZM系列产品
i NAS®EZM系列驱动器介绍工程与应用支持部2011年7目录::目录一、产品概括二、主要技术特点三、主要产品型号四、安装尺寸五、控制型号接线六、故障型号接线与信号七、控制参数的整定八、主要应用领域九、应用注意事项一、产品概括EZM EZM系列步进驱动器系列步进驱动器系列步进驱动器,,是英纳仕电气推出的高性能数字式步进驱动器性能数字式步进驱动器,,采用采用323232位位DSP DSP控制控制控制,,采用精密电流控制和振动抑制控制技术密电流控制和振动抑制控制技术,,实现步进驱动系统振动抑制和噪声抑制振动抑制和噪声抑制。
EZM EZM系列产品包括系列产品包括系列产品包括12~100VDC 12~100VDC 12~100VDC,,或24~220V AC 24~220V AC等等不同电压等级产品不同电压等级产品,,最大工作电流最大工作电流2.2A~7. 2A 2.2A~7. 2A 2.2A~7. 2A,,产品适合驱动适合驱动28~13028~13028~130等系列两相等系列两相等系列两相//三相混合式步进电机三相混合式步进电机。
二、产品概括驱动器的命名驱动器的命名::如EZM552表示工作电压为50VDC 等级等级,,最大峰值电流5.2A ,EZM 系列两相步进驱动器系列两相步进驱动器。
英纳仕还推出了个别特殊型号英纳仕还推出了个别特殊型号,,如EZM872A ,A 为交流输入版本为交流输入版本,,工作电压为24~40VAC ;EZM872H ,H 表示中压交流输入输入,,工作电压为36~80VAC 。
二、EZM EZM系列主要技术特点系列主要技术特点具有具有PLC PLC PLC控制接口控制接口控制接口,,控制信号可以直接与控制信号可以直接与PLC PLC PLC接线接线接线,,无需限流电阻无需限流电阻;; 最大细分数最大细分数512512512,,最小细分单位最小细分单位11; 控制脉冲频率控制脉冲频率0~250kHz 0~250kHz具有低噪声具有低噪声、、低发热低发热、、低振动和高平稳性的特点低振动和高平稳性的特点;; 具有高起跳速度和高加速度特点具有高起跳速度和高加速度特点;; 具有自动半流功能具有自动半流功能;;具有电机缺相检测功能具有电机缺相检测功能,,及时发现电机松脱及时发现电机松脱;;具有故障信息输出功能具有故障信息输出功能,,控制器可以及时掌握驱动器所发送的故障控制器可以及时掌握驱动器所发送的故障;; 具有故障记忆功能具有故障记忆功能,,方便用户及时排除故障方便用户及时排除故障;; 具有控制参数自动整定功能具有控制参数自动整定功能,,用户使用简便用户使用简便;;通过通过EZconfigure EZconfigure EZconfigure调试软件调试软件调试软件,,可以对驱动器运行性能进行进一步优化可以对驱动器运行性能进行进一步优化。
雷赛L5系列交流伺服选型手册
雷赛智能 第五代L5系列交流伺服电机与驱动器高性能 高品质低成本雷赛L5系列交流伺服应用场合优良的外观设计数控机床包装机印刷机雷赛第五代系列交流伺服系统每个精品的诞生都来自于对用户需求的深刻理解和对用户满意的执着追求!中国自动化设备厂家在性能、品质和成本等方面面临着越来越苛刻的客户要求和竞争压力! 采用进口交流伺服能保证运动控制的性能和品质,但是激烈的价格竞争往往使得设备厂家利润微薄甚至无利可图;采用国产伺服虽能显著降低设备成本,但运动性能却常常不如人意。
所以,进口伺服的运动性能加国产伺服的成本优势是很多中国设备厂家的梦想!雷赛智能的第五代精品交流伺服L5系列正是为帮助设备厂家实现这一梦想而精心打造,通过整合美国先进伺服算法、历时十年研发和五代升级。
L5系列具有高性能、高品质、低成本等特点,都是为了帮助用户制造出更有竞争优势和赢利能力的新一代设备。
17位编码器、陷波滤波、惯量估计、干扰观测和补偿等多目 录1、L5系列交流伺服系统简介 4 1.1产品性能 1.2电机与驱动对应表2、L5伺服驱动器简介 10 2.1伺服驱动器命名规则 2.2外部连接 2.3控制模式标准接线 2.4驱动器技术规格 2.5驱动器安装尺寸 4、L5配件简介 355、L5系列产品选购 393、L5伺服电机简介 19 3.1伺服电机命名规则 3.2伺服电机技术规格 3.3伺服电机安装尺寸 3.4伺服电机转矩特性1. L5系列交流伺服系统简介1.1 产品性能2500线(10,000ppr)编码器17位(131,072ppr)编码器优异的动态跟踪精度位置命令位置误差0 10 20 30 40 50 60 70 80 90时间(ms)※测试条件:雷赛600W,2500线伺服电机,带50%负载,通过雷赛自带Pro Tuner120 140 16018020060 80 1000 20 40时间(ms)抗共振的陷波滤波功能■内置陷波滤波器,可有效抑制中高频的机械共振●可抑制1500HZ以下的共振频率。
英纳仕步进驱动器与电机选型V1.1
80
1400
2.3
EZM872A
EZM872H
0.9
6
118
2700
3.8
0.9
12
99
5500
5 EZM1172/
EZM2272
0.8
15
150
11000
8.4
相数
三 相 步 进 电 机
伺 服 步 进 电 机
外型 57 86 57 86
型号
静扭矩(NM) 步距角(º)
引线数
573S05
0.6
1.2
40
54
0.28
1.4
1.6
48
68
0.34
1.4
1.4
41
120
0.45
1.65
2.2
51
275
0.65
EZM442/
1.8
2.5
56
300
0.7
EZM552/
EZM852
1
2.4
76
480
1
0.8
1.8
84
520
1.2
1.4
3.2
90
480
1.4
1.4
3.9
0.75
3.4
65
1000
1.7
EZM872
57 86 57 86 86 110 110 130 110 130
57 57
标准型EZM系列数字步进驱动器主要特点:
1、在传统标准差分控制信号接口上,具有PLC接线接口,控制型号可以与PLC直
接连接;
2、具有高精度、高平稳性、高可靠性、低噪声、高平稳性、低振动和低发热特
常见编码器品牌
常见编码器品牌编码器是一种用于将机械运动转换为数字信号的设备。
它广泛应用于工业自动化、机器人、电机控制等领域。
下面介绍几个常见的编码器品牌。
1. Siemens(西门子)西门子是全球知名的工控产品制造商,其编码器产品具有高精度、高可靠性和稳定性的特点。
西门子编码器广泛应用于各个行业,例如汽车制造、机械加工、印刷和包装等。
2. Omron(欧姆龙)欧姆龙是全球领先的自动化控制解决方案提供商,其编码器产品具有高分辨率、高速度和高可靠性的特点。
欧姆龙编码器适用于各种应用,包括机器人、电机控制、自动化生产线等。
3. Hengstler(亨斯勒)亨斯勒是一家专注于工业测量和控制技术的公司,其编码器产品在全球范围内得到广泛应用。
亨斯勒编码器具有高精度、高分辨率和耐用性的特点,适用于各种工业应用。
4. Baumer(宝马)宝马是一家专注于传感器和测量设备的制造商,其编码器产品具有高精度、高分辨率和可靠性的特点。
宝马编码器广泛应用于机械加工、自动化控制、医疗设备等领域。
5. Tamagawa(玉川电机)玉川电机是一家专业生产编码器的公司,其产品在全球范围内享有很高的声誉。
玉川电机编码器具有高精度、高分辨率和稳定性的特点,适用于各种工业应用和机器人控制系统。
6. Dynapar(戴纳帕)戴纳帕是一家专业生产旋转编码器和线性编码器的公司,其产品在工业自动化领域得到广泛应用。
戴纳帕编码器具有高精度、高分辨率和耐用性的特点,适用于各种运动控制和位置测量应用。
以上是几个常见的编码器品牌,它们在市场上具有良好的声誉和可靠性。
选择适合自己需求的编码器品牌时,可以根据具体应用场景、精度要求、速度要求和可靠性等因素进行综合考虑。
同时,还可以参考其他用户的评价和经验,选择最合适的品牌和型号。
新代参数设定参考手册
新代参数设定参考手册(总87页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除新代科技參數設定說明手冊by : 新代科技date :2006/11/20ver : 9.5版本更新記錄目錄1.參數總表 (7)2.參數設定說明 (36)2.1 系統基本參數設定 (36)2.1.1 硬體環境設定 (36)2.1.1.1 軸卡基本參數設定 (36)2.1.1.1.1Pr01 軸板基址 (36)2.1.1.1.2Pr09 軸板型態 (37)2.1.1.1.3 Pr10 伺服警報接點型態 (37)2.1.1.1.4Pr11 軸卡時脈來源 (38)2.1.1.1.5Pr12 SERVO6 軸卡最高時脈 (38)2.1.1.1.6Pr13 軸卡數目 (38)2.1.1.2 I/O 卡基本參數設定 (39)2.1.1.2.1Pr03 I/O 板基址 (39)2.1.1.2.2Pr05 I/O 板組態 (39)2.1.1.2.3Pr15 I/O 卡數位濾波程度 (42)2.1.1.3 控制精度設定 (43)2.1.1.3.1 Pr17 控制精度 (43)2.1.1.4 螢幕功能鍵型態設定 (43)2.1.1.4.1 Pr3205 功能鍵型態 (43)2.1.1.5 螢幕型別 (44)1 Pr3211 螢幕型別 (44)2.1.1.6 預設外部存取資料磁碟機代號 (44)1 Pr3213 磁碟機代號 (44)2.1.1.7 選擇控制面板鍵盤型態 (44)1 Pr3217 選擇控制面板鍵盤型別 (44)2.1.1.8 系統掃瞄時間設定 (45)1 Pr3202 I/O 掃描時間 (45)2 Pr3203 運動補間時間 (45)3 Pr3204 PLC 掃描時間 (45)2.1.2 軟體介面環境參數設定 (46)2.1.2.1 應用功能參數設定 (46)1 Pr411 G00 運動方式 (46)2 Pr413 G92(G92.1)座標保留模式設定 (46)2.1.2.1.3 Pr414 工件座標系統保留模式 (46)4 Pr415 重置或關機時保留目前刀長資料 (47)5 Pr3207 C/S 界面版本編號 (47)6 Pr3215 選刀時呼叫副程式 (47)7 Pr3241 工件程式小數點型態 (47)8 Pr3243 鍵盤重置鍵由 PLC 處理 (48)9 Pr3245 刀長磨耗補償輸入增量最大值 (48)0 Pr3801 G95 時進給量與主軸位置緊密偶合 (48)Pr3807 圓弧終點不在圓弧上檢查視窗 (49)2.1.2.1.12 Pr3809 UVW 為 XYZ 軸增量指令 (49)2.1.2.1.13 Pr3815 刀具半徑補償預看模式 (49)2.1.2.1.14 Pr3816 刀長補償模式 (49)5 Pr3819 過切檢查型態 (50)Pr3851 斷刀處理程式號碼 (50)2.1.2.2 系統人機介面設定 (51)1 Pr3201 設定啟動車床規則 (51)2 Pr3209 語言設定 (51)3 Pr3219 系統安裝組態 (52)4 Pr3221 除錯模式 (52)5 Pr3223 啟動系統管理功能 (53)6 Pr3225 螢幕保護功能延遲時間 (53)7 Pr3227 螢幕解析度 (53)2.1.2.2.8 Pr3229 關閉工件座標系統功能 (53)9 Pr3247 速率顯示方法 (54)2.2.伺服軸向參數設定 (55)2.2.1 各軸對應機械軸設定 (55)2.2.1.1 Pr21~Pr40 伺服對應的機械軸 (55)2.2.2 軸向馬達運動方向的設定 (55)2.2.2.1 Pr41~Pr60 馬達運動方向設定 (55)2.2.3 軸向命令與回授解析度設定 (56)2.2.3.1 Pr61~Pr80 位置感測器解析度 (56)Pr81~Pr100 軸卡回授倍頻 (56)Pr121~Pr160 螺桿側齒輪齒數,馬達側齒輪齒數 (56)Pr161~Pr180 螺桿寬度(Pitch) (56)Pr181~Pr200 伺服系統的位置迴路增益 (56)Pr201~Pr220 位置感測器型態 (56)Pr341~Pr360 位置命令倍率分子 (56)Pr361~Pr380 位置命令倍率分母 (56)2.2.4 各軸向應用型態設定 (58)2.2.4.1 Pr221~Pr226 軸型態 (58)2.2.4.2 Pr281~Pr300 選擇半徑軸或直徑軸 (59)2.2.5 各軸向顯示名稱設定 (59)2.2.5.1 P r321~Pr340 設定軸的名稱 (59)2.2.6 軸向控制模式設定 (60)2.2.6.1 Pr381~Pr400 位置伺服控制模式 (60)2.2.7 定位檢查功能設定 (60)2.2.7.1 Pr421~Pr440 切削時位置檢查的視窗範圍 (60)2.2.7.2 Pr481~Pr500 快速移動(Rapid T ravel, G00)時位置檢查的視窗範圍 (61)2.2.7.3 Pr561~Pr580 遺失位置檢查視窗 (61)2.2.7.4 Pr901~Pr920 零速檢查視窗 (61)2.2.8 各軸向左右軟體行程極限保護 (61)2.2.8.1 Pr2401~Pr2440 軟體第一行程保護的範圍 (61)2.2.8.2 Pr2441~Pr2480 軟體第二行程保護的範圍 (62)2.3.主軸參數設定 (63)2.3.1 主軸對應命令輸出埠設定 (63)2.3.1.1 Pr1621~Pr1630 主軸對應的機械軸或邏輯軸 (63)2.3.2 主軸命令參數設定 (63)2.3.2.1 Pr.1631~Pr.1636 主軸零速offset 速度 (63)2.3.2.2 Pr.1641~Pr.1646 主軸編碼器極性 (63)2.3.2.3 Pr.1651~Pr.1656 主軸馬達編碼器一轉的Pulse 數 (63)2.3.2.4 Pr.1661~Pr.1666 主軸回授倍頻 (64)2.3.2.5 Pr.1671~Pr.1676 主軸馬達增益 (64)2.3.2.6 Pr.1681~Pr.1692 主軸第一檔齒數比 (64)Pr.1901~Pr.1952 主軸第四檔齒數比 (64)2.3.2.7 P r.1711~Pr.1716 主軸是否安裝編碼器 (65)2.3.3 主軸運動轉速設定參數 (65)2.3.3.1 Pr.1721~Pr.1726 主軸寸動速度 (65)2.3.3.2 Pr.1731~Pr.1736 主軸最低轉速 (65)2.3.3.3 Pr.1801~Pr.1806 主軸最高轉速 (65)2.3.3.4 Pr.1821~Pr.1826 主軸伺服微分增益 (65)2.3.3.5 Pr.1831~Pr.1836 主軸加減速時間 (66)2.3.3.6 Pr.1851~Pr.1856 主軸重力加速度加減速時間 (66)2.3.4 主軸定位設定參數 (66)2.3.4.1 Pr.1741~Pr.1746 主軸定位速度 (66)2.3.4.2 Pr.1741~Pr.1746 主軸定位偏移量 (66)2.3.4.3 Pr.1771~Pr.1776 主軸原點偏移量 (66)2.3.4.4 Pr.1781~Pr.1786 主軸定位最低速度 (67)2.3.4.5 Pr.1791~Pr.1796 主軸馬達型態 (67)2.3.4.6 P r.1811~Pr.1816 主軸編碼器安裝位置 (67)2.3.4.7 Pr.1841~Pr.1846 主軸Y-Delta 切換速度 (67)2.4.軸向運動特性設定參數 (69)2.4.1 切削時前加減速運動規劃 (69)2.4.1.1 Pr401 切削加減速時間 (69)Pr402 重力加速度加減速時間 (69)Pr405 切削的最高進給速度 (69)Pr541~Pr560 各軸切削的加減速時間 (69)Pr621~Pr640 各軸切削的最高進給速度 (69)Pr641~Pr660 各軸重力加速度加減速時間 (69)2.4.2 切削時後加減速運動規劃 (71)2.4.2.1 Pr404 後加減速切削鐘型加減速時間 (71)2.4.3 切削時直線轉角自動減速功能 (73)2.4.3.1 P r406 轉角參考速度 (73)2.4.4 切削時圓弧切削運動最高進給速度設定 (74)2.4.4.1 Pr408 半徑5mm 圓弧切削參考速度 (74)2.4.5 快速移動及 JOG 時的加減速規劃 (75)2.4.5.1 Pr441~Pr460 各軸快速移動(G00)的加減速時間 (75)Pr461~Pr480 各軸快速移動(G00)的最高進給速度 (75)Pr501~Pr520 各軸快速移動(G00)的F0 速度 (75)Pr521~Pr540 各軸JOG 速度 (75)2.5.尋原點動作設定參數 (76)2.5.1 尋原點方式設定參數 (76)2.5.1.1 Pr961~Pr980 各軸尋原點方法 (76)2.5.2 尋原點動作規格與參數設定 (76)2.5.2.1 Pr821~Pr840 各軸第一段尋原點速度 (76)Pr841~Pr860 各軸第二段尋原點速度 (76)Pr861~Pr880 各軸尋原點為負方向 (76)2.5.3 原點偏移功能設定參數 (77)2.5.3.1 Pr881~Pr900 原點的偏移量設定 (77)2.5.4 原點柵格量功能設定參數 (78)2.5.4.1 Pr941~Pr960 啟動尋原點柵格功能 (78)2.6.手輪功能設定參數 (80)2.6.1 手輪訊號輸入設定參數 (80)2.6.1.1 Pr2031~Pr2034 手輪對應的機械軸 (80)2.6.2 手輪訊號解析度設定參數 (80)2.6.2.1 Pr2041~Pr2044 手輪Encoder 一轉的Pulse 數 (80)Pr2051~Pr2054 手輪回授倍頻 (80)2.6.3 手輪段數設定參數 (80)2.6.3.1 Pr2001 手輪第四段倍率設定 (80)2.6.4 手輪模擬功能設定參數 (81)2.6.4.1 Pr2003 手輪模擬對應手輪號碼 (81)2.6.5 手輪驅動軸向功能設定參數 (81)2.6.5.1 Pr2031~Pr2033 手輪對應的座標軸 (81)2.6.5 手輪設定參數 (81)2.6.5.1 Pr2031~Pr2033 手輪對應的座標軸 (81)2.7.機構補償功能設定參數 (82)2.7.1 尖角誤差補償設定參數 (82)2.7.1.1 Pr1361~Pr1380 圓弧尖角正向誤差補償量 (82)Pr1381~Pr1400 圓弧尖角誤差補償時間常數 (82)Pr1361~Pr1400 圓弧尖角負向誤差補償量 (82)2.8.軸耦合功能設定參數 (85)2.8.1 軸耦合功能設定參數 (85)2.8.1.1 Pr1361~Pr1380 圓弧尖角正向誤差補償量 (85)Pr1381~Pr1400 圓弧尖角誤差補償時間常數 (85)Pr1361~Pr1400 圓弧尖角負向誤差補償量 (85)1.參數總表2.參數設定說明2.1 系統基本參數設定2.1.1 硬體環境設定軸卡基本參數設定2.1.1.1.1 Pr01 軸板基址1.Servo_4 軸卡對應 I/O 基址與跳線規則:軸卡二片以下 Pr01今800 軸卡超過二片 Pr01今7682.S ervo_6 的第一片軸卡基址為768(目前一部控制器僅支援一張 Servo_6,不可與 Servo_4 混插)3.E mbedded 第一片軸卡基址固定為5122.1.1.1.2 Pr09 軸板型態0:EMP21:SVO4+不檢查伺服警報2:SVO4+伺服警報接點為常開接點 Normal Open( A 接點)3:SVO4+伺服警報接點為常閉接點 Normal Close( B 接點)4:EMP45:SERVO69:虛擬軸卡2.1.1.1.3 Pr10 伺服警報接點型態0: SERVO 6 軸卡警報為常開接點 Normal Open( A 接點)1: SERVO 6 軸卡警報為常閉接點 Normal Close( B 接點)2.1.1.1.4 Pr11 軸卡時脈來源此參數為設定軸卡時脈來源:設定 0 為使用軸卡自已時脈設定 1 為共用控制器底板 IPC Bus 時脈設定 2 為共用主機板 VIA 時脈設定原則:一體機控制器今請設定『0』非一體機控制器今請設定『2』舊型 486 主機板控制器今請設定『1』2.1.1.1.5 Pr12 SERVO6 軸卡最高時脈此參數為設定 Servo6 軸版最高時脈。
步进电机及驱动器知识-雷赛科技
故有:L = 0.2 Vmax / 2 + 1.8 Vmax = 0.4 m 得: Vmax = 0.4 / ( 0.2 / 2 + 1.8 )= 0.211 m/s 所以,加速度为:a V0.21 0 12.1m 12/s
已知:直线平台水平往复运动,最大行程L=400 mm,同步带 传动;往复运动周期为T = 4s;重复定位误差 0.05 mm; 平台运动质量M = 10 kg,无外力。 求:电机型号、同步带轮直径、最大细分数。
1. 运动学计算
平台结构简图
平均速度为: V 0 .4 /2 0 .2m /s 设加速时间为0.1 S;(步进电机一般取加速时间为:0.1~1秒)
H桥恒频斩波恒相流驱动电路原理框图
电流PWM细分驱动电路示意图
2. 单极性驱动
单极性驱动原理图
3. 双极性驱动
双极性驱动原理图
4. 微步驱动
微步驱动技术是一种电流波形控制技术。其基本思想是控制每相绕 组电流的波形,使其阶梯上升或下降,即在0和最大值之间给出多 个稳定的中间状态,定子磁场的旋转过程中也就有了多个稳定的中 间状态,对应于电机转子旋转的步数增多、步距角减小。采用细分 驱动技术可以大大提高步进电机的步矩分辨率,减小转矩波动,避 免低频共振及降低运行噪声
频率关系的曲线 。
7. 步进电机的特点 ① 一般步进电机的精度为步距角的3-5%,且不累积; ② 步进电机外表允许的最高温度取决于不同电机磁性材料的退磁点; ③ 步进电机的力矩会随转速的升高而下降(U=E+L(di/dt)+I*R)
矩频特性曲线
④ 空载启动频率:即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉 冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能 发生丢步或堵转。 步进电机的起步速度一般在10~100RPM,伺服电机的起步 速度一般在100~300RPM。根据电机大小和负载情况而定, 大电机一般对应较低的起步速度。
国外伺服驱动器的品牌
英国伺服驱动器维修品牌:诺冠(NORGREN)、欧陆(EUROTHERM)、CT、SEM、ASTROSYN
意大利伺服驱动器维修品牌:穆格(MOOG)、迪普马(DUPLOMATIC)、邦飞利(BONFIGLIOLI)、西威(SIEI)、ACM、LAFERT
瑞典伺服驱动器维修品牌:ABB
美国伺服驱动器维修品牌:丹纳赫(Danaher Motion)、瑞恩(RELIANCE ELECTRIC)、保德(BALDOR)、太平洋(PACIFIC SCIENTIFIC)、罗克韦尔(A-B)、力姆泰克(Lim-Tec)、派克(parker)、霍尼威尔(Honevwell)、法道(Fadal)、马贵(Marquip)、艾默生(EMERSON)
法国伺服驱动器维修修品牌:帕瓦斯(PARVEX)、海隆(HERION)、UNI-ELE、ESR瑞士伺服驱动器维修品牌:马天尼(MARTINI)、瑞诺(INFRANOR)、IRT、
韩国伺服驱动器维修品牌:三星(SAMSUNG)、LG(LS)
丹麦伺服驱动器维修品牌:丹佛斯(DANFOSS)
其它伺服驱动器维修品牌:狭山(SAYAMA)、芬格(FENNER)、恩格哈(Engeihardt)、诺德(NORD)、英特马特(INDRAMAT)、费斯托(FESTO)、富科斯(FOCUS)、埃斯顿(ESTUN)、东方(ORIENTAL)、利莱森玛(LEROY SOMER)、科尔摩根(KOLLMORGEN)、威格斯(VICKERS)、台达(DELTA)、高士达(GOLDSTAFT、PITTMAN、EVIEW-KINCO、SERVO、AXOR、MAE、MOTOVARIOELEMA、VARVEL、GLOBE、IAI、NUM、EIMO、JVL、Elero、EMOD、FIBER、ALXION、OSWALD
英仕派什么品牌变数箱
标题:英仕派汽车所使用的变速箱品牌导言:变速箱是汽车传动系统的重要组成部分,对于汽车的驾驶感受和燃油经济性具有重要影响。
本文将介绍英仕派汽车所使用的变速箱品牌,探讨其特点和在汽车行业中的地位。
正文:1. 变速箱品牌背景:英仕派汽车为了提供优秀的驾驶体验和高效的能源利用,选择合作并搭载了多个知名的变速箱品牌。
以下是英仕派汽车常用的几个变速箱品牌:- 蔡司(ZF)变速箱:英仕派汽车与蔡司合作,搭载了蔡司品牌的变速箱。
蔡司作为世界领先的汽车零部件制造商之一,其变速箱以技术先进、平顺的换挡和高效的能量转移而闻名。
英仕派汽车搭载的蔡司变速箱通常具备出色的换挡质量和驾驶舒适性。
- 福特(Ford)变速箱:英仕派汽车还与福特合作,采用福特品牌的变速箱。
福特作为美国汽车制造商,其变速箱以稳定可靠和优秀的操控性能而受到广泛认可。
英仕派汽车搭载的福特变速箱通常具备灵敏的换挡响应和良好的动力输出。
- 爱信(Aisin)变速箱:英仕派汽车还与爱信合作,选择使用爱信品牌的变速箱。
爱信作为日本的汽车零部件制造商,其变速箱以高效节能、平顺的换挡和耐久性出色而著称。
英仕派汽车搭载的爱信变速箱通常具备平顺的驾驶感受和较低的磨损。
2. 变速箱特点和性能:英仕派汽车所采用的变速箱品牌在技术和性能方面都有其独特之处。
以下是一些常见的变速箱特点和性能:- 高效能:这些变速箱通常采用先进的齿轮设计和液压控制技术,以提高传动效率和燃油经济性。
高效能的变速箱能够为英仕派汽车提供出色的加速性能和动力输出。
- 平顺换挡:这些变速箱品牌注重换挡质量和驾驶舒适性。
它们采用了先进的换挡控制算法和液压系统,以实现平顺、迅速的换挡过程,并减少换挡冲击。
- 可靠性:这些变速箱品牌在长期的市场验证中积累了丰富的经验和良好的口碑。
它们注重质量控制和可靠性测试,以确保变速箱在各种条件下都能稳定运行,并具备较低的故障率。
3. 制造工厂和合作关系:这些变速箱品牌通常在其自己的制造工厂生产,这些工厂配备了先进的设备和技术,以确保变速箱的质量和一致性。
常见编码器品牌
常见编码器品牌一、编码器的概述编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于测量和控制系统中。
它可以将运动或位置等物理量转换为数字信号,以便计算机或控制器进行处理和分析。
编码器广泛应用于工业自动化、机器人、数控机床、电子设备等领域。
二、常见编码器品牌介绍1. 欧姆龙(Omron)欧姆龙是一家全球领先的自动化控制解决方案提供商,其编码器产品以高精度、高可靠性和长寿命而闻名。
欧姆龙的编码器广泛应用于工业自动化领域,包括机械控制、位置检测、速度测量等。
2. 施耐德电气(Schneider Electric)施耐德电气是一家全球知名的能源管理和自动化解决方案提供商,其编码器产品具有高精度、高性能和可靠性。
施耐德电气的编码器广泛应用于工业自动化、机器人、电动机控制等领域。
3. 意法半导体(STMicroelectronics)意法半导体是一家全球领先的半导体解决方案提供商,其编码器产品具有高分辨率、低功耗和高可靠性。
意法半导体的编码器广泛应用于工业自动化、汽车电子、消费电子等领域。
4. 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)罗克韦尔自动化是一家全球领先的工业自动化解决方案提供商,其编码器产品具有高精度、高速度和高可靠性。
罗克韦尔自动化的编码器广泛应用于工业自动化、机器人、数控机床等领域。
5. 安川电机(Yaskawa Electric)安川电机是一家全球知名的电机和驱动器制造商,其编码器产品具有高精度、高分辨率和高可靠性。
安川电机的编码器广泛应用于工业自动化、机器人、数控机床等领域。
6. 哈斯科(Heidenhain)哈斯科是一家专注于位置测量和运动控制的公司,其编码器产品以高精度、高分辨率和高可靠性而闻名。
哈斯科的编码器广泛应用于工业自动化、数控机床、半导体设备等领域。
7. 埃默里(AMETEK)埃默里是一家全球领先的电子仪器和设备制造商,其编码器产品具有高精度、高分辨率和高可靠性。
雷赛步进电机选型参考
步进电机的种类和特点步进电机在构造上有三种主要类型:反应式(Variable Reluctance,VR)、永磁式(Permanent Magnet,PM)和混合式(Hybrid Stepping,HS)。
*反应式定子上有绕组、转子由软磁材料组成。
结构简单、成本低、步距角小,可达1。
2°、但动态性能差、效率低、发热大,可靠性难保证。
*永磁式永磁式步进电机的转子用永磁材料制成,转子的极数与定子的极数相同。
其特点是动态性能好、输出力矩大,但这种电机精度差,步矩角大(一般为7。
5°或15°)。
*混合式混合式步进电机综合了反应式和永磁式的优点,其定子上有多相绕组、转子上采用永磁材料,转子和定子上均有多个小齿以提高步矩精度。
其特点是输出力矩大、动态性能好,步距角小,但结构复杂、成本相对较高。
按定子上绕组来分,共有二相、三相和五相等系列。
最受欢迎的是两相混合式步进电机,约占97%以上的市场份额,其原因是性价比高,配上细分驱动器后效果良好.该种电机的基本步距角为1。
8°/步,配上半步驱动器后,步距角减少为0。
9°,配上细分驱动器后其步距角可细分达256倍 (0.007°/微步).由于摩擦力和制造精度等原因,实际控制精度略低。
同一步进电机可配不同细分的驱动器以改变精度和效果。
雷赛步进电机系列雷赛两相、三相混合式步进电机,采用优质冷轧钢片和耐高温永磁体制造,产品规格涵盖35-130范围。
具有温升低、可靠性高的特点,由于其具有良好的内部阻尼特性,因而运行平稳,无明显震荡区。
可满足不同行业、不同环境下的使用需求。
雷赛采用专利技术研发的三相步进电机驱动系统,更好地解决了传统步进电机低速爬行、有共振区、噪音大、高速扭矩小、起动频率低和驱动器可靠性差等缺点,具有交流伺服电机的某些运行特性,其运行效果可与进口产品相媲美.两相步进电机命名规则<〉上例表示机座号为57mm,两相混合式,步距角为1.8度,扭矩0。
雷赛与英纳仕产品型号对应表
2
EZM442
DM442/DM432C /M542
42/57 两相步进电机
接口与DM442完全兼容,可互换
3
EZM552
DM556/M542 /ND556
57/86 接口可与DM556互换,但EZM552另配PLC控制接口,与PLC配合应用时无 两相步进电机 需接限流电阻
4
EZM852
M752
57/86 EZM852另配PLC控制接口,与PLC配合应用时无需接限流电阻,具有低振 两相步进电机 动和低噪声优势
英纳仕步进驱动产品与雷赛步进驱动产品对照表V1.2
序号 英纳仕型号
雷赛型号
适配电机
主要差别
1
EZM322
DM422/DM422C/DM32 35/39/42 接口完全兼容,但EZM322最低工作电压为12~36VDC,控制频率可达 0C/M325/M415B 两相步进电机 250Khz,雷赛最低18VDC,控制最高100Khz
5 EZM852CW
DM556
57/86 两相步进电机
EZM852CW具有双脉冲功能,具有低振动和低噪声优势
6
EZM872
AM882/M860 /ND882
86
EZM872另配PLC控制接口,与PLC配合应用时无需接限流电阻,具有低振
两相步进电机 动和低噪声优势
7
EZM872A
MA860
86
EZM872A另配PLC控制接口,与PLC配合应用时无需接限流电阻,具有低
空缺
86
3EZM880A另配PLC控制接口,与PLC配合应用时无需接限流电阻,具有低
三相步进电机 振动和低噪声优势,最高48VAC交流输入
WATSN自动转换开关 产品目录
我们提供能源与自动化数字解决方案,以实现高效和可持续。我们将世界领先的能源技术、自动化技术、软件及服务融合于整体解 决方案之中,服务于家居、楼宇、数据中心、基础设施和工业市场。 我们致力于打造有意义、包容和赋能的企业价值观,并承诺让这个开放的,全球化的,创新的生态圈释放无限可能。
施耐德电气中国
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WATSN自动转换开关 目录
WATSN系列PC级自动转换开关
A
优异的性能.......................................................................................................... 2 总体特性 ............................................................................................................. 4 产品选型 ............................................................................................................. 5 性能参数 ............................................................................................................. 6 控制器功能概况 .................................................................................................. 8 A型控制器........................................................................................................... 9 H型控制器........................................................................................................... 11 机械及电气附件 .................................................................................................. 12 尺寸与连接.......................................................................................................... 13 电气接线 ................................................................................. 18
常见编码器品牌
常见编码器品牌一、引言编码器是一种用于测量和控制运动的设备,广泛应用于工业自动化、机械加工、电子设备等领域。
在市场上,有许多常见的编码器品牌,它们在性能、可靠性和适用性方面各有特点。
本文将介绍几个常见的编码器品牌及其特点。
二、1. AB编码器AB编码器是一种常见的增量式编码器,由美国Rockwell Automation公司生产。
它采用两个正交的光电传感器,可以实现高精度的位置和速度测量。
AB编码器具有高分辨率、快速响应和较低的误差率等特点,适用于需要高精度测量的应用。
2. Hengstler编码器Hengstler是德国一家知名的编码器制造商,其产品广泛应用于工业自动化领域。
Hengstler编码器具有良好的抗干扰能力、高精度和可靠性,适用于恶劣环境下的测量和控制任务。
该品牌的编码器还具有多种接口和输出选项,方便与不同设备进行集成。
3. Heidenhain编码器Heidenhain是德国一家专业生产高精度编码器的公司,其产品在精密加工和测量领域有着广泛应用。
Heidenhain编码器采用光电、磁性或电容原理进行测量,具有极高的分辨率和精度。
该品牌的编码器还具有快速的响应速度和稳定的性能,适用于高速运动控制和精密定位任务。
4. Sick编码器Sick是一家总部位于德国的知名传感器制造商,其编码器产品具有广泛的应用领域。
Sick编码器具有高分辨率、高精度和可靠性,适用于工业自动化、物流和机械加工等领域的位置和速度测量。
该品牌的编码器还具有强大的抗干扰能力和适应各种工作环境的特点。
5. Dynapar编码器Dynapar是美国一家专业生产编码器和传感器的公司,其产品在工业自动化和运动控制领域有着广泛应用。
Dynapar编码器具有高分辨率、高精度和可靠性,适用于位置和速度测量任务。
该品牌的编码器还具有多种接口和输出选项,方便与不同设备进行集成。
三、总结以上介绍了几个常见的编码器品牌及其特点。
AB编码器具有高精度和快速响应的特点,适用于需要高精度测量的应用;Hengstler编码器具有良好的抗干扰能力和可靠性,适用于恶劣环境下的测量和控制任务;Heidenhain编码器具有高分辨率和稳定性能,适用于高速运动控制和精密定位任务;Sick编码器具有高精度和强大的抗干扰能力,适用于多种应用领域;Dynapar编码器具有高分辨率和可靠性,适用于位置和速度测量任务。
常见编码器品牌
常见编码器品牌编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业控制系统中。
以下是一些常见的编码器品牌:1. AB编码器:AB编码器是由美国的Allen-Bradley公司生产的,是工业自动化领域中最常见的编码器之一。
它具有高精度、可靠性和耐用性,广泛应用于机械设备、自动化系统等领域。
2. Hengstler编码器:Hengstler是一家德国公司,专注于生产高质量的编码器和计数器。
Hengstler编码器具有多种类型和规格可供选择,适用于各种应用场景,如机械工程、自动化控制等。
3. Baumer编码器:Baumer是瑞士的一家公司,专业从事传感器和测量设备的生产。
Baumer编码器具有高分辨率、高速度和高精度等特点,广泛应用于机械加工、自动化生产线等领域。
4. Sick编码器:Sick是一家总部位于德国的公司,是世界领先的传感器制造商之一。
Sick编码器具有高精度、高可靠性和耐用性,适用于各种工业应用,如物流、汽车制造等。
5. Dynapar编码器:Dynapar是美国的一家公司,专注于生产高性能的旋转编码器和线性编码器。
Dynapar编码器具有多种型号和规格可供选择,适用于各种应用场景,如机械控制、自动化系统等。
6. Kuebler编码器:Kuebler是德国的一家公司,专业从事传感器和测量设备的制造。
Kuebler编码器具有高分辨率、高精度和可靠性,适用于各种工业应用,如机械加工、自动化控制等。
以上是一些常见的编码器品牌,它们在工业自动化领域中具有良好的声誉和广泛的应用。
选择适合自己需求的编码器品牌,可以提高系统的性能和可靠性,从而实现更高效的生产和控制。
常见编码器品牌
常见编码器品牌一、引言编码器是一种将机械运动转换为数字信号的装置,广泛应用于工业自动化领域。
常见编码器品牌众多,本文将介绍几个在市场上较为知名和常见的编码器品牌。
二、品牌一:ABBABB是全球领先的电力和自动化技术公司,其编码器产品具有高精度、高可靠性和广泛的应用范围。
ABB的编码器广泛应用于机械工程、自动化生产线、机器人等领域。
该品牌的编码器产品具有较高的性能和稳定性,深受用户的信赖。
三、品牌二:SICKSICK是一家专注于工业自动化领域的公司,其编码器产品具有先进的技术和可靠的性能。
SICK的编码器广泛应用于物流、机械工程、汽车制造等行业。
该品牌的编码器产品具有高分辨率、高速度和耐用性的特点,能够满足各种复杂环境下的需求。
四、品牌三:OMRONOMRON是一家全球领先的自动化控制设备制造商,其编码器产品具有高精度、高可靠性和稳定性。
OMRON的编码器广泛应用于机械加工、半导体制造、医疗设备等领域。
该品牌的编码器产品具有较高的精度和快速的响应能力,能够满足各种精密控制的需求。
五、品牌四:HEIDENHAINHEIDENHAIN是一家专注于测量和控制技术的公司,其编码器产品具有高精度、高分辨率和可靠性。
HEIDENHAIN的编码器广泛应用于机床、半导体设备、电子制造等领域。
该品牌的编码器产品具有较高的分辨率和稳定性,能够满足各种精密测量和控制的需求。
六、品牌五:BAUMERBAUMER是一家专注于传感器和测量设备的公司,其编码器产品具有高精度、高可靠性和耐用性。
BAUMER的编码器广泛应用于工业自动化、机械工程、物流等领域。
该品牌的编码器产品具有较高的分辨率和抗干扰能力,能够满足各种复杂环境下的需求。
七、结论以上介绍了几个常见的编码器品牌,包括ABB、SICK、OMRON、HEIDENHAIN和BAUMER。
这些品牌的编码器产品具有高精度、高可靠性和广泛的应用范围,能够满足不同行业和领域的需求。
常见编码器品牌
常见编码器品牌编码器是一种用于将物理量转化为数字信号的设备,常用于工业控制领域。
下面将介绍几个常见的编码器品牌及其特点。
1. Siemens编码器Siemens是一家德国知名的工业自动化公司,其编码器产品在全球范围内广泛应用。
Siemens编码器具有高精度、稳定可靠的特点,适用于各种工业控制系统。
其产品线包括绝对值编码器和增量编码器,能够满足不同应用需求。
2. Omron编码器Omron是一家日本的自动化控制设备制造商,其编码器产品以高性能和高可靠性而闻名。
Omron编码器具有快速响应、高分辨率和抗干扰能力强的特点,适用于高速运动控制和精密定位系统。
3. Hengstler编码器Hengstler是一家德国的编码器制造商,其产品广泛应用于工业自动化和机械工程领域。
Hengstler编码器具有紧凑结构、高分辨率和长寿命的特点,适用于各种应用场景,包括机床、印刷机、包装机等。
4. Sick编码器Sick是一家德国的自动化技术公司,其编码器产品在工业自动化领域有着广泛的应用。
Sick编码器具有高分辨率、高精度和抗干扰能力强的特点,适用于各种工业控制系统和机械设备。
5. Baumer编码器Baumer是一家瑞士的传感器和测量设备制造商,其编码器产品在全球范围内得到广泛应用。
Baumer编码器具有高精度、高可靠性和抗干扰能力强的特点,适用于各种工业自动化和机械控制系统。
6. Tamagawa编码器Tamagawa是一家日本的编码器制造商,其产品以高精度和高性能而著称。
Tamagawa编码器具有快速响应、高分辨率和低转子惯量的特点,适用于高速运动控制和精密定位系统。
以上是几个常见的编码器品牌,它们在工业自动化和机械控制领域有着广泛的应用。
选择适合的编码器品牌需要根据具体的应用需求和性能要求来决定,同时还需要考虑价格、售后服务等因素。
希望以上信息对您有所帮助。
常见编码器品牌
常见编码器品牌编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化领域。
下面将介绍几个常见的编码器品牌及其特点。
1. A品牌编码器A品牌是一家知名的编码器创造商,其产品广泛应用于各个行业。
其编码器具有高精度、高可靠性和长寿命的特点。
A品牌编码器采用先进的光学传感技术,能够实现高分辨率的测量。
同时,其产品还具有防尘、防水和抗震能力强的特点,适合于各种恶劣的工作环境。
2. B品牌编码器B品牌是一家专注于磁性编码器的创造商。
其编码器采用磁性传感技术,具有高精度和高稳定性的特点。
B品牌编码器的优势在于其能够在高速旋转和高温环境下工作,适合于机械加工、汽车创造等领域。
此外,B品牌编码器还具有抗干扰能力强的特点,能够在电磁干扰较大的环境中正常工作。
3. C品牌编码器C品牌是一家专注于光电编码器的创造商。
其编码器采用光电传感技术,具有高分辨率和高灵敏度的特点。
C品牌编码器适合于需要高精度测量的领域,如数控机床、印刷设备等。
此外,C品牌编码器还具有体积小、分量轻的特点,便于安装和维护。
4. D品牌编码器D品牌是一家专注于电感编码器的创造商。
其编码器采用电感传感技术,具有高分辨率和高信号质量的特点。
D品牌编码器适合于需要高精度和高速度测量的领域,如机器人、航空航天等。
此外,D品牌编码器还具有抗震、抗振动和抗干扰能力强的特点,能够在恶劣的工作环境中稳定工作。
5. E品牌编码器E品牌是一家专注于绝对值编码器的创造商。
其编码器采用绝对值编码技术,能够实现无需回零的测量。
E品牌编码器具有高分辨率、高重复性和高精度的特点。
E品牌编码器适合于需要精确测量和定位的领域,如机床、自动化仓储等。
此外,E品牌编码器还具有防尘、防水和高抗干扰能力的特点,能够适应各种恶劣的工作环境。
以上是几个常见的编码器品牌及其特点。
根据不同的应用需求和工作环境,选择合适的编码器品牌可以确保测量的准确性和可靠性。
请根据实际情况选择适合的品牌和型号。
进口连接器品牌
进口连接器品牌一、引言连接器是一种用于连接电子设备和电子元件的重要组件,它起到传输信号和电力的作用。
随着全球化的发展,进口连接器品牌在市场上的需求越来越大。
本文将介绍几个知名的进口连接器品牌,并对其特点和优势进行详细分析。
二、品牌一:ABC连接器ABC连接器是一家知名的进口连接器品牌,总部位于欧洲。
该品牌的连接器广泛应用于汽车、航空航天、通信等领域。
其产品质量可靠,具有良好的耐高温、抗振动和防水性能。
ABC连接器还注重创新,不断推出适应市场需求的新产品,为用户提供更好的连接解决方案。
三、品牌二:XYZ连接器XYZ连接器是一家来自亚洲的知名进口连接器品牌。
该品牌以其高性价比和广泛的产品系列而闻名。
XYZ连接器在全球范围内建立了强大的销售网络,产品畅销于欧美等地。
其产品种类繁多,包括板对板连接器、线对板连接器、线对线连接器等,能够满足不同领域和应用的需求。
四、品牌三:123连接器123连接器是一家美国进口连接器品牌,以其高性能和稳定性而备受赞誉。
该品牌的连接器广泛应用于工业自动化、医疗设备、能源等领域。
123连接器的产品具有优异的电气性能和耐久性,能够在恶劣环境下稳定工作。
此外,该品牌还提供定制化的连接器解决方案,满足不同用户的特殊需求。
五、品牌四:456连接器456连接器是一家专注于高端市场的进口连接器品牌,总部位于日本。
该品牌的连接器采用先进的技术和材料,具有卓越的性能和可靠性。
456连接器主要应用于航空航天、卫星通信等领域,产品质量和稳定性得到了广泛认可。
该品牌还致力于研发新技术,推动连接器行业的创新发展。
六、品牌五:789连接器789连接器是一家来自澳大利亚的进口连接器品牌,以其独特的设计和高品质而受到用户的爱慕。
该品牌的连接器广泛应用于音视频设备、电子游戏等领域。
789连接器注重用户体验,产品易于安装和使用,并且提供了多种连接方式和接口类型,满足用户的个性化需求。
七、总结以上介绍了几个知名的进口连接器品牌,它们分别来自欧洲、亚洲和美洲,具有不同的特点和优势。
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序号英纳仕型号雷赛型号适配电机主要差别
1EZM322DM422/DM422C/DM
320C/M325/M415B
35/39/42
两相步进电机
接口完全兼容,但EZM322最低工作电压为12~36VDC,控制
频率可达250Khz,雷赛最低18VDC,控制最高100Khz
2EZM442DM442/DM432C
/M542
42/57
两相步进电机
接口与DM442完全兼容,可互换
3EZM552DM556/M542
/ND556
57/86
两相步进电机
接口可与DM556互换,但EZM552另配PLC控制接口,与PLC
配合应用时无需接限流电阻
4EZM852M752
57/86
两相步进电机
EZM852另配PLC控制接口,与PLC配合应用时无需接限流电
阻,具有低振动和低噪声优势
5EZM872AM882/M860
/ND882
86
两相步进电机
EZM872另配PLC控制接口,与PLC配合应用时无需接限流电
阻,具有低振动和低噪声优势
6EZM872A MA860
86
两相步进电机
EZM872A另配PLC控制接口,与PLC配合应用时无需接限流
电阻,具有低振动和低噪声优势
7EZM872H MA860H
86
两相步进电机
EZM872H另配PLC控制接口,与PLC配合应用时无需接限流
电阻,具有低振动和低噪声优势
8EZM1172DM1182/ND1182
110
两相步进电机
EZM1172另配PLC控制接口,与PLC配合应用时无需接限流
电阻,具有低振动和低噪声优势
9EZM2272DM2282/ND2282
130
两相步进电机
EZM2272另配PLC控制接口,与PLC配合应用时无需接限流
电阻,具有低振动和低噪声优势
103EZM580DM856/ND583
57
三相步进电机
3EZM580另配PLC控制接口,与PLC配合应用时无需接限流
电阻,具有低振动和低噪声优势
113EZM780DM856/ND583
57
三相步进电机
3EZM780另配PLC控制接口,与PLC配合应用时无需接限流
电阻,具有低振动和低噪声优势
123EZM8803ND883
86
三相步进电机
3EZM880另配PLC控制接口,与PLC配合应用时无需接限流
电阻,具有低振动和低噪声优势
133EZM880A空缺
86
三相步进电机
3EZM880A另配PLC控制接口,与PLC配合应用时无需接限流
电阻,具有低振动和低噪声优势,最高48VAC交流输入
143EZM880H空缺
86
三相步进电机
3EZM880H另配PLC控制接口,与PLC配合应用时无需接限流
电阻,具有低振动和低噪声优势,最高60VAC交流输入
153EZM1180
3DM1183
/3ND1183
110
三相步进电机
3EZM1183另配PLC控制接口,与PLC配合应用时无需接限流
电阻,具有低振动和低噪声优势
163EZM2280
3DM2283
/3ND2283
130
三相步进电机
3EZM2280另配PLC控制接口,与PLC配合应用时无需接限流
电阻,具有低振动和低噪声优势
17EZD552空缺
42/57
两相步进电机
内置控制脉冲发生器,无需配部控制脉冲,通过IO控制,
实现电机位置和速度控制
18EZN552空缺
42/57
两相步进电机
通过RS485总线和运动控制指令实现对步进电机速度和位置
控制,最多可接127节点
19EZN872空缺
86
两相步进电机
通过RS485总线和运动控制指令实现对步进电机速度和位置
控制,最多可接127节点
20EZN872A空缺
86
两相步进电机
通过RS485总线和运动控制指令实现对步进电机速度和位置
控制,最多可接127节点
21EZN872H空缺
86
两相步进电机
通过RS485总线和运动控制指令实现对步进电机速度和位置
控制,最多可接127节点
22EZS57HBS57
57
两相步进电机
EZS57另配PLC控制接口,与PLC配合应用时无需接限流电
阻,具有高速、低振动和低噪声优势
23EZS86HBS86
86
两相步进电机
EZS86另配PLC控制接口,与PLC配合应用时无需接限流电
阻,具有高速、低振动和低噪声优势
英纳仕步进驱动产品与雷赛步进驱动产品对照表。