ตัวเข้ารหัสแบบแม่เหล็กคืออะไร

ตัวเข้ารหัสแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์ที่แข็งแกร่งซึ่งใช้ในการวัดตำแหน่ง ความเร็ว หรือทิศทางการหมุนของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ เช่น เพลา อย่างแม่นยำ ด้วยการใช้สนามแม่เหล็ก มันทำงานผ่านระบบที่ประกอบด้วยส่วนประกอบแม่เหล็กและเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่แม่นยำในสนามเพื่อสร้างสัญญาณเอาท์พุตดิจิทัล อุปกรณ์อเนกประสงค์เหล่านี้สามารถให้ข้อมูลตำแหน่งแบบสัมบูรณ์หรือแบบส่วนเพิ่ม ทำให้เป็นโซลูชันการบำรุงรักษาต่ำ-สำหรับแอปพลิเคชันควบคุมการเคลื่อนไหวและการติดตามที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ

ส่งคำถามตอนนี้

 

ตัวเข้ารหัสแม่เหล็ก-ช่องสัญญาณคู่ของเรา

 

 

Magnetic Encoders

ตัวเข้ารหัสแม่เหล็กแบบกำหนดเอง OEM

รุ่น: MU128-15-29-1.1
วัสดุพาหะ: SUS430

ส่งคำถามตอนนี้

Encoder Magnets

ผู้ผลิตเครื่องเข้ารหัสแม่เหล็กจีน

รุ่น: MU128-38-56-1.1
วัสดุพาหะ: SUS430

ส่งคำถามตอนนี้

Magnetic Encoders

ผู้จัดจำหน่ายเครื่องเข้ารหัสแม่เหล็กประเทศจีน

รุ่น: MU150-18-34-1.1
วัสดุพาหะ: SUS430

ส่งคำถามตอนนี้

Magnetic Ring Encoder

ตัวเข้ารหัสวงแหวนแม่เหล็ก

รุ่น: MU150-23-35-2
วัสดุพาหะ: SUS430

ส่งคำถามตอนนี้

Magnetic Encoder Disc

แผ่นเข้ารหัสแม่เหล็ก

รุ่น: MU150-20-33-2
วัสดุพาหะ: SUS430

ส่งคำถามตอนนี้

Magnet for Encoder

แม่เหล็กสำหรับเอ็นโค้ดเดอร์

รุ่น: MU150-47.4-64-1.1
วัสดุพาหะ: SUS430

ส่งคำถามตอนนี้

Magnetic Encoders

ตัวเข้ารหัสแม่เหล็ก

รุ่น: SMD25-44.5-1.4
วัสดุพาหะ: SUS430

ส่งคำถามตอนนี้

Encoder Magnets

แม่เหล็กเข้ารหัส

รุ่น: MU200-31.5-49-2
วัสดุพาหะ: SUS430

ส่งคำถามตอนนี้

หากสินค้าที่แสดงไม่มีรุ่นสินค้าที่คุณต้องการกรุณาติดต่อเรา.

 

 

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของแม่เหล็กเข้ารหัส

     
MU128-15-29-1.1
MU128-38-56-1.1
MU150-18-34-1.1
MU150-23-35-2
   
     
Encoder Magnets
Encoder Magnets
Encoder Magnets
Encoder Magnets
   
ชื่อรหัส พารามิเตอร์ หมายเหตุ มิติ มิติ มิติ มิติ ความอดทน หน่วย
ขนาดทางกายภาพของผลิตภัณฑ์    
A1 ตำแหน่งรัศมีของศูนย์ชิป ระยะห่างจากแกน 11.24 24.28 13.48 14.75   มม
A2 การตรวจจับช่องว่างอากาศ ช่องว่างระหว่างพื้นผิวแม่เหล็กและพื้นผิวชิป 0.3 0.3 0.4 0.4   มม
a3 ความสูงรวม ผลิตภัณฑ์ 1.1 1.1 1.1 2 ±0.1 มม
B1 เส้นผ่านศูนย์กลางของรางเวอร์เนีย หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางการตรวจจับของรางเวอร์เนียร์ 18.88 44.95 23.36 25.9   มม
B2 เส้นผ่านศูนย์กลางแทร็กหลัก หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางการตรวจจับของแทร็กหลัก 26.08 52.15 30.56 33.1   มม
B3 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแม่เหล็ก   29 55.5 34 35 ±0.2 มม
B4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแม่เหล็ก   16 41.2 20.4 24 ±0.2 มม
B5 เส้นผ่านศูนย์กลางรู ผู้ให้บริการ 15 35 18 23 ±0.05 มม
B6 เส้นผ่านศูนย์กลาง ผู้ให้บริการ 29 56 34 35   มม
M1 ความกว้างของเสาติดตามเวอร์เนีย ที่ตำแหน่งเส้นผ่านศูนย์กลางการตรวจจับของรางเวอร์เนียร์ 0.96 1.12 1.18 1.31   มม
M2 ความกว้างของเสาติดตามหลัก ที่ตำแหน่งเส้นผ่านศูนย์กลางการตรวจจับของรางหลัก 1.28 1.28 1.5 1.62   มม
คุณสมบัติของวัสดุแม่เหล็ก    
HC การบีบบังคับ

อุณหภูมิ

20 องศา

170 170 170 170   kA/ม
สนามแม่เหล็กพื้นผิว

อุณหภูมิ

20 องศา

20 20 25 20   เอ็มที
T อุณหภูมิในการทำงาน   -35 องศา -130 องศา -35 องศา -130 องศา -35 องศา -120 องศา -35 องศา -120 องศา   ระดับ
แอมป์ แอมพลิจูดของสนามแม่เหล็ก ช่องว่างอากาศ 0.4มม 3 3 3 3   เอ็มที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของตัวเข้ารหัสแม่เหล็ก โปรดติดต่อเรา.

ส่งคำถามตอนนี้

 

การตรวจจับข้อมูลตัวเข้ารหัสแม่เหล็ก

MU128-15-29-1.1 Magnetic Encoder
MU128-38-56-1.1 Magnetic Encoder
MU150-18-34-1.1 Magnetic Encoder
MU150-23-35-2 Magnetic Encoder

ส่งคำถามตอนนี้

 

โครงสร้างและส่วนประกอบของแม่เหล็กเข้ารหัส

 

การทำความเข้าใจโครงสร้างของแม่เหล็กสำหรับตัวเข้ารหัสสามารถช่วยให้คุณเลือกประเภทที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจักรหรือโครงการของคุณได้ ตัวเข้ารหัสแบบแม่เหล็กอาศัยการผสมผสานระหว่างแม่เหล็ก เซ็นเซอร์ และส่วนประกอบที่รองรับเพื่อวัดการเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำ

แม่เหล็ก

แม่เหล็กเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำปฏิกิริยากับเซ็นเซอร์ คุณอาจพบแม่เหล็กรูปวงแหวน- แม่เหล็กแบบจาน หรือแถบแม่เหล็กเชิงเส้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ แม่เหล็กเหล่านี้สร้างสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเพลาหรือวัตถุเคลื่อนที่ ช่วยให้ตัวเข้ารหัสสามารถตรวจจับตำแหน่งและความเร็วได้

เซ็นเซอร์

เซ็นเซอร์จะอ่านการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก เมื่อติดตั้งหรือบำรุงรักษาตัวเข้ารหัส จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่าเซ็นเซอร์อยู่ในแนวเดียวกับแม่เหล็กอย่างไร การจัดตำแหน่งที่เหมาะสมช่วยให้มั่นใจได้ถึงการอ่านที่แม่นยำและป้องกันข้อผิดพลาดในการตรวจจับการเคลื่อนไหว

ตัวเรือนและส่วนประกอบรองรับ

โครงสร้างช่วยปกป้องชิ้นส่วนที่บอบบางภายในจากฝุ่น ความชื้น และการสั่นสะเทือน คุณควรพิจารณาถึงตลับลูกปืนและส่วนประกอบในการติดตั้ง ซึ่งช่วยรักษาความเสถียรของแม่เหล็กและเซ็นเซอร์ระหว่างการทำงาน โครงสร้างที่สร้างขึ้นมาอย่างดี-ทำให้มั่นใจได้ถึงความทนทานและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้เมื่อเวลาผ่านไป

ส่งคำถามตอนนี้

Structure And Components Of Encoder Magnets

ตัวเข้ารหัสแบบแม่เหล็กทำงานอย่างไร

 

Magnetic Encoders Work

ตัวเข้ารหัสแม่เหล็กทำงานโดยการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการเคลื่อนไหว ที่แกนกลาง แม่เหล็กจะติดอยู่กับเพลาที่กำลังหมุนหรือส่วนประกอบที่กำลังเคลื่อนที่ เมื่อส่วนนี้เคลื่อนที่ สนามแม่เหล็กรอบๆ จะเปลี่ยนไป เซ็นเซอร์ ซึ่งโดยปกติจะเป็นเซ็นเซอร์เอฟเฟกต์ฮอลล์-หรือเซ็นเซอร์ต้านทานสนามแม่เหล็ก จะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า
สัญญาณเหล่านี้แสดงถึงตำแหน่งหรือความเร็วของชิ้นส่วนที่กำลังเคลื่อนที่ ในโรตารีเอ็นโค้ดเดอร์ เซ็นเซอร์จะติดตามมุมการหมุนของเพลา ในขณะที่ในลิเนียร์เอ็นโค้ดเดอร์จะติดตาม-การเคลื่อนที่ของเส้นตรง จากนั้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตัวเข้ารหัสจะแปลข้อมูลแม่เหล็กนี้เป็นเอาต์พุตดิจิทัลหรือแอนะล็อก ช่วยให้เครื่องจักรทราบได้อย่างแน่ชัดว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปไกลแค่ไหนหรือเร็วแค่ไหน
ความแม่นยำของตัวเข้ารหัสแม่เหล็กขึ้นอยู่กับความแรงและการจัดเรียงของแม่เหล็ก ความแม่นยำของเซ็นเซอร์ และคุณภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสนามแม่เหล็กไม่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น สิ่งสกปรก หรือน้ำมัน ตัวเข้ารหัสแม่เหล็กจึงทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง

ส่งคำถามตอนนี้

 

ตัวเข้ารหัสแม่เหล็กและตัวเข้ารหัสแบบออปติคัล

การเปรียบเทียบ ตัวเข้ารหัสแม่เหล็ก ตัวเข้ารหัสแสง
หลักการทำงาน ตรวจจับตำแหน่งหรือการหมุนผ่านการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก โดยทั่วไปจะใช้วงแหวน/ดิสก์แม่เหล็กและเซ็นเซอร์ฮอลล์ ใช้ออปติคอลดิสก์และเครื่องตรวจจับแสงเพื่อสร้างพัลส์ตามการรบกวนของแสง
ความทนทาน / ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม ทนทานต่อฝุ่น น้ำมัน แรงสั่นสะเทือน และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ไวต่อฝุ่น น้ำมัน และการสั่นสะเทือน ต้องการสภาพแวดล้อมที่สะอาด
ความแม่นยำและความละเอียด ความละเอียดสูงถึง 17–20 บิต; ตัวเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์แบบหลายรอบ-ให้การตอบสนองตำแหน่งที่แม่นยำ ความแม่นยำสูงมาก แต่อาจลดลงได้ภายใต้ฝุ่นอุตสาหกรรมหรือการรบกวนของแสง
ต้นทุนและการบำรุงรักษา โครงสร้างเรียบง่าย การบำรุงรักษาต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมระยะยาว- ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นต้องทำความสะอาดและบำรุงรักษาเป็นประจำ
การใช้งานทั่วไป หุ่นยนต์, ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องจักร CNC, มอเตอร์ EV, ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม เครื่องมือที่มีความแม่นยำ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และการวัดที่มีความแม่นยำสูง-ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด
สรุปข้อดีข้อเสีย ทนทาน บำรุงรักษาต่ำ ปรับแต่งได้ หลาย-เทิร์นมีความละเอียดสูง แม่นยำมาก ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ต้นทุนและการบำรุงรักษาที่สูงขึ้น

ส่งคำถามตอนนี้

 

ข้อดีของตัวเข้ารหัสวงแหวนแม่เหล็ก

มีความทนทานสูง

ตัวเข้ารหัสเหล่านี้ทนทานต่อฝุ่น น้ำมัน และความชื้น เนื่องจากใช้สนามแม่เหล็กแทนส่วนประกอบทางแสง การออกแบบนี้ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงและมีการบำรุงรักษาน้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะตำแหน่งที่ถูกต้อง

วงแหวนแม่เหล็กให้การตรวจจับการหมุนที่แม่นยำ แม้ในเครื่องจักรขนาดกะทัดรัด ก็สามารถติดตามตำแหน่งเพลาได้อย่างแม่นยำสม่ำเสมอ เพื่อให้การทำงานราบรื่น

อายุการใช้งานยาวนาน

ด้วยการสึกหรอของชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยที่สุด ตัวเข้ารหัสวงแหวนแม่เหล็กจึงมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าประเภทอื่นๆ หลายชนิด ความต้องการในการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนทดแทนที่ลดลงจะช่วยลดเวลาหยุดทำงานและต้นทุนให้เหลือน้อยที่สุด

การติดตั้งที่ยืดหยุ่น

ตัวเข้ารหัสวงแหวนแม่เหล็กสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่แคบหรือบนเพลาประเภทต่างๆ โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ ทำให้มีความอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

ส่งคำถามตอนนี้

 

อุปกรณ์การผลิตของเรา

Production Equipment
Production Equipment
Production Equipment
Production Equipment
Production Equipment
Production Equipment
Production Equipment
Production Equipment

ส่งคำถามตอนนี้

 

Applications of Magnetic Encoders

การใช้งานทางอุตสาหกรรมของตัวเข้ารหัสแม่เหล็ก

 

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ในแขนหุ่นยนต์และสายการประกอบอัตโนมัติ ตัวเข้ารหัสแม่เหล็กจะให้ตำแหน่งและการตอบสนองการหมุนที่แม่นยำ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและเชื่อถือได้ แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น น้ำมัน หรือการสั่นสะเทือน

การควบคุมมอเตอร์

มอเตอร์ไฟฟ้าในเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาศัยตัวเข้ารหัสแม่เหล็กในการตรวจสอบความเร็วและตำแหน่งเพลา ช่วยให้ควบคุมการเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำและช่วยรักษาสมรรถนะที่สม่ำเสมอในมอเตอร์ทุกขนาด

เครื่องจักร CNC และอุปกรณ์การผลิต

ตัวเข้ารหัสแม่เหล็กถูกรวมเข้ากับเครื่อง CNC เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวเชิงเส้นและการหมุน ความสามารถในการวัดที่แม่นยำและทำซ้ำได้ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดเฉือนและคุณภาพการผลิตโดยรวม

สายพานลำเลียงและการขนถ่ายวัสดุ

ตัวเข้ารหัสช่วยควบคุมการเคลื่อนที่ของสายพานลำเลียง ลิฟต์ และระบบจัดเก็บอัตโนมัติ โดยให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์-เพื่อรักษาความเร็ว การจัดแนว และตำแหน่งของวัสดุที่ถูกต้องระหว่างการขนส่ง

อุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการ

ตัวเข้ารหัสแม่เหล็กความละเอียดสูง-ใช้ในเครื่องวินิจฉัย ปั๊ม และอุปกรณ์อัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ ความน่าเชื่อถือและความแม่นยำช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่แม่นยำในสภาพแวดล้อมที่ละเอียดอ่อน

ส่งคำถามตอนนี้

 

โซลูชันตัวเข้ารหัสแม่เหล็กแบบกำหนดเอง

การออกแบบที่เหมาะ

ตัวเข้ารหัสสามารถออกแบบให้เหมาะกับขนาดเพลาเฉพาะ การกำหนดค่าการติดตั้ง หรือสภาพแวดล้อม ความยืดหยุ่นนี้รับประกันความเข้ากันได้กับเครื่องจักรเฉพาะทางและระบบที่ซับซ้อน

ตัวเข้ารหัส-การดึงดูดเฉพาะ

กระบวนการสร้างสนามแม่เหล็กแบบพิเศษได้รับการปรับแต่งสำหรับระบบเข้ารหัส เพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรและความสม่ำเสมอของสัญญาณภายใต้สภาวะที่ท้าทาย เช่น ช่วงอุณหภูมิที่กว้างและการสั่นสะเทือน

ความละเอียดและข้อเสนอแนะที่ปรับได้

โซลูชันแบบกำหนดเองสามารถให้ความละเอียดหรือสัญญาณเอาต์พุตในระดับต่างๆ ช่วยให้เครื่องจักรบรรลุความแม่นยำและการควบคุมตามที่ต้องการซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ

บูรณาการกับระบบที่มีอยู่

ตัวเข้ารหัสแบบแม่เหล็กสามารถปรับแต่งให้ทำงานได้อย่างราบรื่นกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมและทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น

ข้อพิจารณาด้านความทนทานและสิ่งแวดล้อม

ตัวเข้ารหัสแบบกำหนดเองสามารถปรับให้เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง รวมถึงการสัมผัสกับฝุ่น ความชื้น หรือการสั่นสะเทือน วัสดุและตัวเรือนป้องกันได้รับการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือ-ในระยะยาว

Custom Magnetic Encoder

ส่งคำถามตอนนี้

 

กระบวนการฉีดขึ้นรูปแม่เหล็ก

การผลิตแม่เหล็กฉีดขึ้นรูป-เกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่แม่นยำหลายขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่มั่นคงและคุณภาพที่สม่ำเสมอ โดยเริ่มต้นด้วยการชั่งน้ำหนักผงแม่เหล็กและสารยึดเกาะโพลีเมอร์ ตามด้วยการบำบัดแบบเชื่อมต่อที่ปรับปรุงการยึดเกาะระหว่างวัสดุ จากนั้นสารประกอบจะถูกผสมและอัดขึ้นรูปเป็นเม็ดที่มีคุณสมบัติสม่ำเสมอ ซึ่งพร้อมสำหรับการฉีดขึ้นรูป

ในระหว่างการฉีดขึ้นรูป วัสดุจะถูกหลอมและฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยำเพื่อสร้างชิ้นส่วนแม่เหล็กที่ซับซ้อนซึ่งใช้ในระบบเข้ารหัสแม่เหล็ก หลังจากการขึ้นรูป แม่เหล็กจะถูกทำให้เป็นแม่เหล็กเพื่อกำหนดขั้วเหนือและขั้วใต้ ทำให้มั่นใจได้ว่าการสร้างสัญญาณจะแม่นยำและเชื่อถือได้ ในที่สุด แม่เหล็กแต่ละตัวจะได้รับการตรวจสอบ บรรจุ และจัดส่ง ซึ่งจะทำให้กระบวนการผลิตแม่เหล็กมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์

ด้วยกระบวนการขั้นสูงนี้ แม่เหล็กตัวเข้ารหัสแม่เหล็กของเราจึงมีเสถียรภาพในมิติที่ยอดเยี่ยม ความต้านทานการกัดกร่อน และความน่าเชื่อถือในระยะยาว- ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานตัวเข้ารหัสที่มีประสิทธิภาพสูง- เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่การผลิตที่แม่นยำของเรารับประกันความถูกต้องแม่นยำในทุกส่วนประกอบของตัวเข้ารหัส

Process of Injection Molded Magnets

ส่งคำถามตอนนี้

 

เหตุใดจึงเลือกตัวเข้ารหัสแม่เหล็กของเรา

 

ความแม่นยำสูงและแม่นยำ

ตัวเข้ารหัสแต่ละตัวได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อให้ส่งตำแหน่งและการตอบสนองการหมุนที่สม่ำเสมอ การตรวจจับที่แม่นยำช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นสำหรับมอเตอร์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ

ทนทานและเชื่อถือได้

สร้างขึ้นด้วยแม่เหล็ก เซ็นเซอร์ และตัวเรือนป้องกันคุณภาพสูง- ตัวเข้ารหัสเหล่านี้ต้านทานฝุ่น ความชื้น และการสั่นสะเทือน ความทนทานนี้ช่วยลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

โซลูชั่นอเนกประสงค์

เรามีตัวเข้ารหัสแม่เหล็กในหลายรูปแบบ รวมถึงประเภทโรตารี่ เชิงเส้น สัมบูรณ์ และส่วนเพิ่ม ความหลากหลายนี้ทำให้สามารถรวมเข้ากับเครื่องจักรและระบบต่างๆ โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ตัวเลือกการปรับแต่ง

ลูกค้าสามารถขอโซลูชันที่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะ เช่น ขนาดเพลาเฉพาะ สัญญาณเอาท์พุต หรือความต้องการด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้มั่นใจว่าตัวเข้ารหัสจะเข้ากับการตั้งค่าต่างๆ ได้อย่างราบรื่น

ส่งคำถามตอนนี้

 

Magnetic Encoders
 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวเข้ารหัสแม่เหล็ก

 
 

จะเลือกตัวเข้ารหัสแม่เหล็กที่เหมาะสมสำหรับโครงการได้อย่างไร

 

-

การเลือกตัวเข้ารหัสที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความละเอียดที่ต้องการ ความเร็วในการหมุน ขนาดเพลา และสภาพแวดล้อม

ตัวเข้ารหัสแบบแม่เหล็กสามารถทำงานในอุณหภูมิที่สูงมากได้หรือไม่?

 

-

ใช่ ตัวเข้ารหัสจำนวนมากได้รับการออกแบบมาให้ทำงานในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องปรึกษาข้อกำหนดเฉพาะของผู้ผลิตเพื่อกำหนดขีดจำกัดและหลีกเลี่ยงปัญหาด้านประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้นหรือความเสียหายของส่วนประกอบ

ตัวเข้ารหัสแบบแม่เหล็กสามารถใช้งานร่วมกับมอเตอร์ทุกประเภทได้หรือไม่

 

-

ตัวเข้ารหัสแบบแม่เหล็กสามารถใช้งานร่วมกับมอเตอร์ส่วนใหญ่ได้ แต่ประเภทสัญญาณ รูปแบบการติดตั้ง และการจัดตำแหน่งเพลาจะต้องตรงกับการกำหนดค่าของมอเตอร์ การเลือกชุดค่าผสมที่ถูกต้องช่วยให้อ่านค่าได้แม่นยำ

ตัวเข้ารหัสแบบแม่เหล็กสามารถซ่อมแซมได้หากเสียหายหรือไม่

 

-

ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ เช่น การวางแนวที่ไม่ตรงหรือสิ่งสกปรกบนเซ็นเซอร์ มักจะสามารถแก้ไขได้ สำหรับความเสียหายอย่างมากต่อแม่เหล็กหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แนะนำให้เปลี่ยนใหม่เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้

รับตัวเข้ารหัสแม่เหล็กคุณภาพจากผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ตัวเข้ารหัสแม่เหล็กมืออาชีพที่นี่ โรงงานของเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในราคาต่ำสุด

ส่งคำถาม