Абсолютные угловые фотоэлектрические датчики положения ЛИР-ДА158

Артикул: СКБ ЛИР-ДА158
Абсолютный датчик углового положения (абсолютный энкодер). Принцип действия - фотоэлектрический. Отличительные особенности: Диаметр корпуса 58 мм. Цельный вал. Разрешающая способность - до 17 разрядов на оборот. Способ выдачи данных - параллельный, параллельно-байтовый или последовательный SSI. Возможные напряжения питания - +5 В; +12 В; +24 В. Может быть использован для замены импортных датчиков. Синонимы: абсолютные датчики, датчик перемещения, датчик угловой, датчик поворота, датчик угла, датчик угловых перемещений. Снят с производства в связи с переходом на новую модель ЛИР-ДА158А.02 Текущий статус:    Снят с производства
Складські залишки: Под заказ
0 грн. (цена без НДС)

Категории: Енкодери, Енкодери, муфти та пристрої цифрової індикації, Датчики угловых перемещений, Абсолютные угловые фотоэлектрические датчики положения, Датчики снятые с производства

Теги: СКБ ИС, энкодер, фотодатчик, преобразователь, муфта, Абсолютные угловые фотоэлектрические датчики положения (абсолютные энкодеры) ЛИР-ДА158

Обзор

Абсолютный датчик углового положения (абсолютный энкодер). Принцип действия - фотоэлектрический.

Отличительные особенности:

Диаметр корпуса 58 мм.

Цельный вал.

Разрешающая способность - до 17 разрядов на оборот.

Способ выдачи данных - параллельный, параллельно-байтовый или последовательный SSI.

Возможные напряжения питания - +5 В; +12 В; +24 В.

Может быть использован для замены импортных датчиков.



Синонимы: абсолютные датчики, датчик перемещения, датчик угловой, датчик поворота, датчик угла, датчик угловых перемещений.



Снят с производства в связи с переходом на новую модель ЛИР-ДА158А.02

Текущий статус: Снят с производства

Физический принцип работы


Фотоэлектрический

По физическому принципу работы этот преобразователь относится к классу фотоэлектрических датчиков.

Фотоэлектрические датчики

Фотоэлектрические датчики используют фотоэлектрический эффект - явлении испускания электронов веществом под действием света, открытым 1887 Г.Герцем. Во время работы фотоэлектрического датчика происходит непрерывное преобразование света в электрический сигнал. Основными элементами фотоэлектрических датчиков СКБ ИС являются: источник света (лазеры, светодиоды), оптические среда и приемник светового луча (фотоприёмники, ПЗС матрицы).

По сравнению с другими физическими принципами, фотоэлектрический более требователен к технологии производства, условиям эксплуатации, размерам конструкции и т.д., однако обладет большим потенциалом по точности и разрешению. Как правило, стоимость фотоэлектрических датчиков, по сравнению с магнитными, выше.

Оптоэлектронные датчики

Боллее современное название фотоэлектрических датчиков - оптоэлектронные. Оптоэлектроника - направление электроники, охватывающее оптические и электрические методы обработки информации. Поэтому преобразователи, использующие такую электронику, называют иногда оптоэлектронными датчиками. Название "оптоэлектронный датчик" не популярно.

Оптронные датчики

Оптоэлектроника развивалась в двух направлениях. Ту часть оптоэлектроники, которая основана на фотоэлектрическом преобразовании оптического сигнала в электрический, называют оптроника. Поэтому преобразователи СКБ ИС иногда называют оптронными датчиками. Как и "оптоэлектронный датчик", название "оптронный датчик" также не популярно.

Оптические датчики

Еще одно название датчиков СКБ ИС - оптические датчики. Название "оптические датчики", хотя весьма популярно, но не несет достаточно информации о физическом принципе работы и является слишком общим.

Преобразователи СКБ ИС, использующие фотоэлектрический эффект, относят к классу "фотоэлектрические датчики". Другие названия считаются производными.


Код заказа


Внимание! Серийный выпуск ЛИР-ДА158А завершен в связи с переходом на выпуск новой модели ЛИР-ДА158А.02.

Возможен спецзаказ изделия по согласованию с производителем.

ЛИР-ДА158А-X1-X2-XX3-XX4-XX5-X6-X7-XXX8-X9 (Спецзаказ)

В спецзаказе указать конкретные параметры, отличные от приведенных ниже и согласованные с производителем

Исполнение X1
1 - соединитель сбоку;
2 - соединитель с торца;
3 - кабель сбоку;
4 - кабель с торца
Температурный диапазон X2
H - от 0 до +70°С;
T - от -40 до +85°С
Разрядность XX3
6...12 с параллельным выходом
6...16 с параллельно-байтовым выходом
6...17 с выходом последовательный SSI
Напряжение питания XX4 +5 В (05 )
+12 В (12);
+24 В (24)
+5 В (05 )
+12 В (12);
+24 В (24)
+5 В (05 )

Вид выходного сигнала

XX5

TP - стандартный TTL;

OC - открытый коллектор;

OE - открытый эмиттер

OC - открытый коллектор;

OE - открытый эмиттер

TP - стандартный TTL;

OC - открытый коллектор;

OE - открытый эмиттер

OC - открытый коллектор;

OE - открытый эмиттер

RS - стандарт RS-422
Способ выдачи данных X6 1 - параллельный 2 - параллельно-байтовый 3 - последовательный SSI
Тип выходного кода X7
1 - код Грея;
2 - двоичный код
Длина кабеля XXX8

Стандартная - 1 м

Кабельное окончание X9

B - вилка; P - розетка. В () указать тип соединителя, соединитель отсутствует - 0

Пример заказа: ЛИР-ДА158А-3-Н-16-05-RS-3-2-1,0-B(РС10ТВ)

ЛИР-ДА158А, исполнение 3, температурный диапазон от 0 до +70°С, количество разрядов выходного кода - 16, напряжение питания +5 В, вид выходного сигнала - RS-422, способ выдачи данных - последовательный SSI, тип выходного кода - двоичный, длина кабеля 1 м, розетка РС10ТВ.



Характеристики

Многооборотный Нет
Разрешение в пределах одного оборота, бит (кол. позиций) 8 (256)
9 (512)
10 (1024)
11 (2048)
12 (4096)
13 (8192)
14 (16384)
15 (32768)
16 (65536)
17 (131072)
Выходной код двоичный код
код Грея
Способ выдачи данных параллельный
параллельно-байтовый
SSI последовательный
Особенность конструкции Цельный вал
Модификация преобразователя А
Конструктивное исполнение 1 ; 2 ; 3 ; 4
Напряжение питания, В +5
+12
+24
Выходной сигнал ОС (ОК)
ТР (ТТЛ)
ОЕ (ОЭ)
RS-422
Интервал рабочих температур °С от 0 до +70
от -40 до +85
Класс точности 6 класс ±30"
Масса (без кабеля) 0,27 кг
Степень защиты от внешних воздействий IP65
Максимальная скорость вращения вала, об./мин. 10000
Вибрационное ускорение в диапазоне частот (55...2000) Гц <= 100 м/с2
Момент трогания ротора (20°C) <= 0,01 Н·м
Допустимая осевая нагрузка на вал <= 10 Н
Допустимая радиальная нагрузка на вал <= 20 Н
Ударное ускорение <= 300 м/с2
Момент инерции ротора 1,7х10-6 кг·м?
Максимальная скорость вращения вала без сбоя выходного сигнала 3000 об/мин
Ток потребления <= 150 мА
Диаметр корпуса, мм 57
Отзывы