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中原大學 機械工程研究所 丁鏞所指導 葉錦隆的 刮刀塗佈系統設計之研究 (2020),提出歐姆龍微動開關規格關鍵因素是什麼,來自於單軸滑台、可程式控制器、人機界面、伺服馬達、齒輪轉子系統。

而第二篇論文國立彰化師範大學 電機工程學系 陳財榮所指導 楊奕強的 具新型磁性扭力限制器之三軸機構及其應用 (2014),提出因為有 扭力限制器、光遮斷器、三軸機構、微處理器的重點而找出了 歐姆龍微動開關規格的解答。

最後網站V小型基本開關則補充:微動開關 。 . 可使用於門開閉時電流遮斷等用途上。 . 符合SNAP Action 組織之壽命長操作用開關要求。 ... 數值係指標準規格的接點間距1mm(F 間距)的額定電流。

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除了歐姆龍微動開關規格,大家也想知道這些:

伺服驅動器故障信息與維修代碼速查手冊

為了解決歐姆龍微動開關規格的問題,作者《伺服驅動器故障信息與維修代碼速查手冊》編寫組編 這樣論述:

匯集了國內外多家企業大約92種系列伺服驅動器的故障信息與維修代碼即查信息。每種系列又包括了一些具體型號的伺服驅動器。《伺服驅動器故障信息與維修代碼速查手冊》介紹了伺服驅動器的故障信息與維修代碼、相應故障排除技法,從而為速查伺服驅動器故障、快修伺服驅動器、排除伺服驅動器故障提供了有力的支持。同時,本書還介紹了伺服驅動器維修的基礎知識與基本技能,以及維修實例、檢修資料。  《伺服驅動器故障信息與維修代碼速查手冊》信息量大、攜帶查找方便、簡明實用,是一本適合廣大伺服驅動器維修人員、數控設備維修維護人員、機電工程人員、相關院校師生,以及企業技術管理人員使用的速查參考讀物。 第1章

伺服驅動器概述與維修維護基本功1.1 概述【問1】一些術語與縮寫的特點是怎樣的?【問2】什麼是隔離,為什麼要采用隔離?【問3】怎樣規定隔離器的隔離特性?【問4】什麼是隔離額定值?【問5】什麼是隔離器的工作電壓?【問6】什麼是伺服電機,它的特點是怎樣的?【問7】伺服電機的型號規格是怎樣的?1.2 驅動器【問8】伺服電機驅動的發展是怎樣的?【問9】伺服驅動器的外形特點是怎樣的?【問10】伺服驅動器命名的規則是怎樣的?【問11】怎樣連接與選擇制動電阻?【問12】伺服驅動器內部原理是怎樣的?【問13】伺服驅動器一些電路是怎樣的?【問14】伺服驅動器板塊結構特點是怎樣的?1.3 元器件【問15】怎樣檢測

固定電阻?【問16】怎樣檢測熔斷電阻?【問17】怎樣檢測電位器?【問18】怎樣檢測壓敏電阻?【問19】怎樣檢測10pF以下固定電容?【問20】怎樣檢測電解電容?【問21】怎樣檢測電感?【問22】怎樣判斷二極管的極性?【問23】怎樣判斷二極管的好壞?【問24】開關電源中二極管怎樣選擇?【問25】怎樣判斷存儲器的好壞?【問26】怎樣判斷比較器的好壞?【問27】怎樣判斷運算放大器的好壞?【問28】光耦合器的一般屬性有哪些?【問29】光電編碼器有哪些特點?【問30】怎樣用萬用表判斷增量編碼器的好壞?【問31】怎樣檢查微處理器?【問32】伺服驅動器模塊、接頭(口)有哪些?【問33】伺服驅動器常見配件的類

型有哪些?【問34】怎樣選擇電纜的截面積?【問35】伺服驅動器主回路常見端子功能是怎樣的?【問36】伺服驅動器控制信號輸入輸出端子功能是怎樣的?【問37】伺服驅動器編碼器反饋信號端子功能是怎樣的?【問38】伺服驅動器參數有什麼特點?【問39】伺服驅動器跳線、撥碼開關有什麼特點?【問40】伺服驅動器控制回路端子的布局與連接有什麼特點?1.4 軟件與應用【問41】伺服驅動器的軟件有哪些特點?【問42】伺服驅動器的應用情況是怎樣的?【問43】伺服驅動器過電流保護閾值是多少?【問44】伺服驅動器過電壓、欠電壓保護的保護閾值是多少?【問45】伺服驅動器保護溫度閾值是多少?【問46】使用伺服驅動器有哪些注

意事項?1.5 維護與維修【問47】怎樣日常檢查伺服驅動器?【問48】怎樣定期檢查伺服驅動器?【問49】伺服驅動器與電機部件替換周期是多久?【問50】伺服驅動器故障類型有哪些?【問51】伺服驅動器常見故障及其處理方法是怎樣的?【問52】怎樣維修時好時壞故障?1.6 故障檢修第2章 元器件維修即查2.1 晶體管、功率管2.1.1 1N4148二極管2.1.2 6MBP20RTA06001IGBTIPM2.1.3 8050晶體管2.1.4 8550晶體管2.1.5 CM100DU?24HIGBT2.1.6 IRF2807場效應晶體管2.1.7 IRF640場效應晶體管2.1.8 MIXA60WB1

200TEHIGBT模塊2.1.9 PS21867IPM2.1.10 SKM75GB128DEIGBT模塊2.2 集成電路2.2.1 25C040存儲器2.2.2 25LC040存儲器2.2.3 4052模擬多路復用器/解復用器2.2.4 6N137光耦合器2.2.5 74ACT04反相器2.2.6 74ACT20與非門2.2.7 74HC05反相器2.2.8 74HCT74雙D觸發器2.2.9 74HCT86異或門2.2.10 78L05三端電壓調節器2.2.11 78M15三端正電壓調節器2.2.12 79L15負電壓穩壓器2.2.13 89C51微處理器2.2.14 A42MX09可編程

門陣列2.2.15 AD7888模?數轉換器2.2.16 AD977A逐次逼近型模數轉換器2.2.17 ADM2582E/ADM2587E隔離RS485接口電路2.2.18 ADM2483隔離RS485接口集成電路2.2.19 ADM2486高速隔離型的RS485收發器2.2.20 ADMC401處理器2.2.21 ADS2181數字信號處理器2.2.22 ADS7818高速低功耗采樣模數轉換器2.2.23 ADS8322並行接口16位模數轉換器2.2.24 AM26LS31差分線驅動電路2.2.25 AM26LS32四差動線路驅動器2.2.26 AT24C01存儲器2.2.27 AT89S5

2微控制器2.2.28 AT89S8252單片機2.2.29 CHV25P霍爾電壓傳感器模塊2.2.30 DAC7625數?模轉換集成電路2.2.31 EPM7032單片機2.2.32 HCPL4504光耦合器2.2.33 HCPL7840光耦合器2.2.34 HCPL3120光耦合器2.2.35 HD6417032F20處理器2.2.36 IB0505LS隔離DCDC電源集成電路2.2.37 INA133U高速精密差分放大器2.2.38 IR2103驅動器2.2.39 IR2132橋式驅動器2.2.40 IR2136橋式驅動器2.2.41 IR2175線性電流傳感器2.2.42 ISO122

/124精密隔離放大器2.2.43 LA100P霍爾電流傳感器2.2.44 LF353運算放大器2.2.45 LM2576降壓型開關穩壓器2.2.46 LM358雙運算放大器2.2.47 LM393運算放大器2.2.48 MA1010開關電源集成電路2.2.49 MA4810開關電源集成電路2.2.50 MA4820開關電源集成電路2.2.51 MAX232RS232通信接口集成電路2.2.52 MC33035控制器2.2.53 MC34081運算放大器2.2.54 MC3486四EIA422/423接收器2.2.55 MC3487接口RS422四路差動線路驅動器2.2.56 PC929光耦合

器2.2.57 PIC18C452微處理器2.2.58 PS2702光耦合器2.2.59 PS2705光耦合器2.2.60 PS9113光耦合器2.2.61 PS9701光耦合器2.2.62 SN65HVD05高輸出RS485收發器2.2.63 SN74HCT14六路施密特觸發觸發器2.2.64 SN74HCT573具有三態輸出D類鎖存器2.2.65 SN74LVC14六路施密特觸發反相器2.2.66 SN75175四路差動線路接收器2.2.67 TL16C550串口接口芯片2.2.68 TL431可調分流基准芯片2.2.69 TLP181光耦合器2.2.70 TLP550光耦合器2.2.71

TMS320C242系列DSP控制器2.2.72 TMS320F240DSP控制器2.2.73 TMS320F2802DSP控制器2.2.74 TMS320F2808DSP控制器2.2.75 TMS320F2812高速DSP芯片2.2.76 TMS320LF2407A數字信號處理器2.2.77 TOP225三端單片電源集成電路2.2.78 TOP227Y單片開關電源芯片2.2.79 TOP246YN單片開關電源芯片2.2.80 TPS3823電源電壓監控器2.2.81 TPS70351雙路輸出低壓降(LDO)穩壓器2.2.82 TPS7333Q帶集成延時復位功能的低壓差穩壓器2.2.83 U

A791集成運算放大器2.2.84 UC3844電流模式控制器2.2.85 VPC3+C處理器2.2.86 X25163存儲器第3章 故障信息與維修代碼3.1 DS2系列伺服驅動器3.2 EA100系列伺服驅動器3.3 FANUC0系統系列伺服驅動器3.4 FANUC10/11/12/15系統系列伺服驅動器3.5 FANUC16/18系統系列伺服驅動器3.6 FANUCC系列、α/αi系列伺服驅動器3.7 FANUCS系列伺服驅動器3.8 FANUCβ系列伺服驅動器3.9 SD20B系列伺服驅動器3.10 埃斯頓ProNet系列伺服驅動器3.11 埃斯頓EDA系列伺服驅動器3.12 埃斯頓ED

B系列伺服驅動器3.13 埃斯頓EDC系列伺服驅動器3.14 埃斯頓EDS系列伺服驅動器3.15 埃斯頓EHD系列伺服驅動器3.16 安川系列伺服驅動器3.17 步科ED系列伺服驅動器3.18 步科KINCOCD120系列伺服驅動器3.19 步科KINCOCD420/CD430/CD620系列伺服驅動器3.20 超同步GS系列伺服驅動器3.21 東方電機ARL系列伺服驅動器3.22 東能EPS系列伺服驅動器3.23 東元JSDA系列伺服驅動器3.24 東元JSDAP系列伺服驅動器3.25 東元JSDEP系列伺服驅動器3.26 廣泰GTAS系列伺服驅動器3.27 華中數控HSV160B+系列伺服

驅動器3.28 華中數控HSV160C系列伺服驅動器3.29 華中數控HSV160U系列伺服驅動器3.30 華中數控HSV16系列伺服驅動器3.31 華中數控HSV180AD系列伺服驅動器3.32 華中數控HSV180D系列伺服驅動器3.33 匯川IS300系列伺服驅動器3.34 匯川IS360系列伺服驅動器3.35 匯川IS500系列伺服驅動器3.36 匯川IS550系列伺服驅動器3.37 匯川IS700系列伺服驅動器3.38 凱恩帝SD100系列伺服驅動器3.39 凱恩帝SD20020系列伺服驅動器3.40 凱恩帝SD20050、SD20075系列伺服驅動器3.41 凱恩帝SD300系列伺

服驅動器3.42 凱恩帝ZD100B系列伺服驅動器3.43 科亞MMT系列伺服驅動器3.44 樂邦LB90ZS系列伺服驅動器3.45 雷賽ACS606、DCS810系列伺服驅動器3.46 雷賽一些交、直流伺服驅動器3.47 路斯特CDE/CDB3000系列伺服驅動器3.48 羅升TACSDPLC系列伺服驅動器3.49 邁川MCDC_A型、MCDC_B型、MCBL_C型、MCBL_A型系列伺服驅動器3.50 邁信EP100系列伺服驅動器3.51 邁信EP1C系列伺服驅動器3.52 邁信EP2系列伺服驅動器3.53 邁信EP3系列伺服驅動器3.54 銘朗科技MLDS2402、MLDS3605C系列

伺服驅動器3.55 銘朗科技MLDS2410A系列伺服驅動器3.56 銘朗科技MLDS2410A1系列驅動器3.57 銘朗科技MLDS2410、MLDS2410E系列伺服驅動器3.58 銘朗科技MLDS3605等系列伺服驅動器3.59 歐姆龍DRAGON系列伺服驅動器3.60 全職USB型QZDCC9010等系列伺服驅動器3.61 全職XHDCC3603系列伺服驅動器3.62 瑞諾CD1k系列伺服驅動器3.63 三菱EZMOTIONMRE系列伺服驅動器3.64 三碁SDA系列伺服驅動器3.65 施耐德LXM32M系列伺服驅動器3.66 時光科技IMSA系列伺服驅動器3.67 時光科技IMSHL

系列伺服驅動器3.68 時光科技IMSGL系列伺服驅動器3.69 斯達微步MSD系列伺服驅動器3.70 松下MinasA4系列伺服驅動器3.71 蘇強SN2000系列伺服驅動器3.72 蘇強SQ系列伺服驅動器3.73 台達ASDAA+系列伺服驅動器3.74 台達ASDAA系列伺服驅動器3.75 台達ASDAB2系列伺服驅動器3.76 台達ASDAB系列伺服驅動器3.77 台達ASDAM系列伺服驅動器3.78 西門子SIMODRIVE611U系列伺服驅動器3.79 西門子SINAMICSV80系列伺服驅動器3.80 鑫科瑞DS201、DS503系列伺服驅動器3.81 鑫科瑞DS202、DS302

系列伺服驅動器3.82 鑫科瑞DS301系列伺服驅動器3.83 鑫科瑞DS501系列伺服驅動器3.84 雪曼SDB系列伺服驅動器3.85 雪曼SD系列伺服驅動器3.86 研控PSDD系列伺服驅動器3.87 永宏FSDA2系列伺服驅動器3.88 永宏FSDE2系列伺服驅動器3.89 宇海SDXXX系列伺服驅動器3.90 韻升YSZ系列伺服驅動器3.91 之山ZSC、ZSQ系列伺服驅動器3.92 中控SUP-DL系列伺服驅動器

刮刀塗佈系統設計之研究

為了解決歐姆龍微動開關規格的問題,作者葉錦隆 這樣論述:

本報告設計了配合刮刀作業之機構配合以可程式控制器(Programmable Logic Controller, PLC)為主系統程式自動化塗佈之目標,有效避免人工手推塗佈時的不穏定性。機構以螺桿和線性滑軌組成的移動平台,搭配伺服馬達帶動螺桿使推杆前進推動塗佈刮刀達到塗佈效果,並使用可程式控制器之定位模組之伺服控制器,以達到伺服馬達速度及定位控制最佳化為目的,並記錄驅動器運轉狀況及故障履歷,亦使用人機介面以串列通訊RS232跟PLC連接,提供塗佈速度及塗佈距離等功能。本文亦針對傳動是使用齒輪與皮帶輪兩種方式深入探討,經實驗測試得知,第一種使用齒輪嚙合1:1傳動方式,伺服馬達在低速1000RPM

內的轉速較不穏定相對塗佈效果不好,第二種使用皮帶輪以5:1傳動方式,提高馬達輪出轉速以提高滑台運轉的平穏性。由於皮帶輪提供較傳動的負載分佈均,具有低背隙、低磨耗和低噪音的特性,可獲得較佳之線性定位和功率傳輸能力。經使用加速規量測塗佈機構運行之振動狀態,從時域圖可得知馬達運轉開始運轉時振幅較大,從頻域圖可得知共振率是120Hz,所以環境與機構需避免此共振頻率降低其影響。

具新型磁性扭力限制器之三軸機構及其應用

為了解決歐姆龍微動開關規格的問題,作者楊奕強 這樣論述:

近年來機電整合技術之應用相當廣泛,同時創造龐大產值與商機;由於機電整合的運作必須高度仰賴馬達的傳動,在機電整合之應用中,馬達及其控制佔非常重要比例。但馬達常因負載過重或安裝不平衡等其他不可預期的因素,造成馬達軸心卡死,導致馬達線圈燒毀,甚至造成電線走火釀成火災,因此如何兼具安全與降低成本成為研發的目標。為解決馬達控制問題,並開發一款兼具安全且可降低成本之馬達控制器,本文以永久磁鐵結合磁鐵座及微處理器進行扭力限制器之研製,利用永久磁鐵產生之磁性力構成扭力限制器,同時連動螺旋桿驅動推桿;當外來阻力大於或等於磁性扭力時,螺旋桿將停止轉動,此時扭力限制器將產生滑動;當螺旋桿停止轉動,光閘檢知盤亦跟著

停止轉動,相對紅外線光遮斷器脈波信號停止輸出,此時微處理器會判斷推桿受外力阻擋,而立即停止馬達運轉,使其達到扭力限制之目的。本文研製之扭力限制器具體積小、壽命長、高穩定性、低成本與控制性佳等優點,最後並將其實際運用在研製之三軸機構上,以驗證其性能與實用性。