មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-06-12 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
ការផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរកម៉ូទ័រជំរុញដោយផ្ទាល់ និងមនុស្សយន្តបង្រួមតម្រូវឱ្យមានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំងមុំដែលមានសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការក្នុងបរិយាកាសដ៏អាក្រក់ដោយមិនបន្ថែមប្រវែងអ័ក្ស។ ឧបករណ៍បំលែងកូដតាមផ្ទះតាមបែបប្រពៃណី ជារឿយៗណែនាំពីគ្រឿងមេកានិកច្រើនពេក។ ពួកគេក៏ទទួលរងពីការពាក់ទ្រនាប់ពីកំណើត និងប្រឈមនឹងការកំណត់កម្ដៅយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ឧបសគ្គទាំងនេះធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពជឿជាក់នៃប្រព័ន្ធនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានតម្រូវការខ្ពស់។ ឧបករណ៍ដោះស្រាយតែមួយល្បឿនគ្មានស៊ុមផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដ៏រឹងមាំ និងឆើតឆាយ។ ពួកគេផ្តល់ទិន្នន័យទីតាំងដាច់ខាតដើមនៅលើការបង្វិល 360 ដឺក្រេពេញលេញ។ វិស្វករអាចបញ្ចូលពួកវាដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងការដំឡើងម៉ូទ័រ។ វិធីសាស្រ្តនេះធានានូវភាពជឿជាក់អតិបរមានៅក្នុងកត្តាទម្រង់ទំហំ 20 ស្តង់ដារ។ អត្ថបទនេះបម្រើជាក្របខ័ណ្ឌវាយតម្លៃបច្ចេកទេស។ យើងផ្តល់ជូនវិស្វករ និងស្ថាបត្យករប្រព័ន្ធនូវឧបករណ៍ចាំបាច់ ដើម្បីវាយតម្លៃសមាសធាតុទាំងនេះ។ អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបជ្រើសរើស និងបញ្ជាក់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទាំងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ តាមរយៈការយល់ដឹងអំពីបាតជើងមេកានិក ការអត់ធ្មត់ចំពោះបរិស្ថាន និងតម្រូវការលក្ខខណ្ឌនៃសញ្ញា អ្នកអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកម្មវិធីបន្ទាប់របស់អ្នកដែលមានដែនកំណត់។
គុណសម្បត្តិនៃកត្តាទម្រង់៖ ទំហំ 20 (ប្រហែល 2.0-អ៊ីង / 50.8mm OD) ការរចនាម៉ូដគ្មានស៊ុម បំបាត់សត្វខ្លាឃ្មុំ និងលំនៅដ្ឋាន កាត់បន្ថយស្នាមជើងម៉ូតូទាំងមូល និងបញ្ហាអនុលោមតាមមេកានិក។
Absolute Position Native៖ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធល្បឿនតែមួយ (1X) ផ្តល់នូវមតិកែលម្អទីតាំងដាច់ខាតនៅក្នុងបដិវត្តន៍មេកានិចមួយដោយមិនតម្រូវឱ្យមានទម្លាប់ស្មុគស្មាញ។
ភាពធន់នឹងបរិស្ថានដ៏អាក្រក់៖ ប្រតិបត្តិការដែលមានមូលដ្ឋានលើអាំងឌុចទ័រ ធានានូវភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់ចំពោះការឆក់ រំញ័រ ធូលី និងការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពខ្លាំង។
ការធ្វើសមាហរណកម្មការដោះដូរ៖ ការសម្រេចបាននូវភាពត្រឹមត្រូវល្អបំផុតតម្រូវឱ្យមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើការប្រមូលផ្តុំនៃការដំឡើង rotor-to-stator និងការផ្គូផ្គងត្រឹមត្រូវជាមួយ Resolver-to-Digital Converter (RDC)។
ម៉ូទ័រ servomotors ទំនើបទាមទារស្រោមសំបុត្រមេកានិចដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងខ្ពស់។ កត្តាទម្រង់ទំហំ 20 មានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅប្រហាក់ប្រហែលនៃ 2.0 អ៊ីញ (50.8mm) ។ វិមាត្រជាក់លាក់នេះបម្រើជាកន្លែងផ្អែមរបស់ឧស្សាហកម្មសម្រាប់ servomotors កម្លាំងមធ្យម។ វាធ្វើសមតុល្យកម្រិតសំឡេងស្នូលម៉ាញេទិកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបង្កើតសញ្ញាខ្លាំងប្រឆាំងនឹងឧបសគ្គនៃលំហរតឹង។ នៅពេលអ្នកបញ្ជាក់ ក Frameless Resolver Single Speed Size 20 Series អ្នកប្រើស្តង់ដារដែលទទួលស្គាល់ជាសកល។ ឧបករណ៍រួមគ្នារ៉ូបូត និង gimbals អវកាសទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីទំហំនេះ។ សមាសធាតុសមឥតខ្ចោះជុំវិញអង្កត់ផ្ចិតអ័ក្សម៉ូទ័រស្តង់ដារខណៈពេលដែលរក្សាលំនៅស្ថាន stator ខាងក្រៅបង្រួមយ៉ាងខ្លាំង។
ឧបករណ៍ដោះស្រាយល្បឿនតែមួយផ្តល់នូវទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ 1: 1 រវាងដឺក្រេអគ្គិសនី និងដឺក្រេមេកានិច។ ការបង្វិលមេកានិចពេញលេញមួយបង្កើតនូវវដ្តរលកស៊ីនុសអគ្គិសនីពេញលេញមួយ។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនេះធានានូវការអានទីតាំងដាច់ខាតភ្លាមៗនៅពេលបើកថាមពល។ ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកដឹងពីមុំ rotor ពិតប្រាកដរបស់វា គិតជាមិល្លីវិនាទីដែលអ្នកប្រើថាមពល។ ទម្លាប់ផ្ទះដ៏ស្មុគស្មាញក្លាយជារឿងមិនចាំបាច់ទាំងស្រុង។ ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព-សំខាន់ទាមទារឱ្យមានមតិកែលម្អភ្លាមៗនេះ។ ជាឧទាហរណ៍ ដៃចង្កូតថាមពលអេឡិចត្រូនិច (EPS) និងដៃរ៉ូបូតវះកាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើចលនាពិការភ្នែកបានទេអំឡុងពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការ។ ឯកតាល្បឿនតែមួយផ្តល់អាទិភាពដល់លក្ខណៈពិសេសសុវត្ថិភាពដ៏សំខាន់នេះលើដំណោះស្រាយបែងចែករងនៃវ៉ារ្យ៉ង់ច្រើនល្បឿន។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាក្នុងផ្ទះមានទ្រនាប់ខាងក្នុង និងចង្កឹះដែលឧទ្ទិស។ ស្ថាបត្យកម្មគ្មានស៊ុមបំបែក rotor និង stator ទៅជាសមាសធាតុឯករាជ្យ។ អ្នកម៉ោន rotor ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងអ័ក្សម៉ូទ័រម៉ាស៊ីន។ អ្នកចុចសម stator ដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងលំនៅដ្ឋានម៉ូទ័រ។ ការរចនារាងប្រហោងនេះផ្តល់នូវគុណសម្បត្តិមេកានិចដ៏ធំ។ វាលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់ការភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន។ ការភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបានណែនាំពីប្រតិកម្ម និង hysteresis ទៅក្នុងរង្វិលជុំត្រួតពិនិត្យ។ ការដកពួកវាចេញធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រេកង់ resonance ប្រព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំង។ លើសពីនេះទៅទៀត ការរចនាគ្មានស៊ុមកាត់បន្ថយម៉ាស់បង្វិលទាំងមូល។ និចលភាពទាបបកប្រែដោយផ្ទាល់ទៅជាការបង្កើនល្បឿនម៉ូទ័រលឿនជាងមុន និងការឆ្លើយតបថាមវន្តដ៏ប្រសើរ។

ការវាយតម្លៃកំហុសអគ្គិសនីនៅតែជាកិច្ចការចម្បងសម្រាប់ការកំណត់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។ ក្រុមហ៊ុនផលិតជាធម្មតាវាស់ភាពត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកដោះស្រាយនៅក្នុង arcminutes ។ ឯកតាទំហំស្តង់ដារ 20 ជាញឹកញាប់សម្រេចបាន±10 ទៅ ±20 arcminutes នៃកំហុសអគ្គិសនី។ សមាមាត្រនៃការផ្លាស់ប្តូរ គឺជាម៉ែត្រដ៏សំខាន់មួយទៀត។ វាតំណាងឱ្យសមាមាត្រនៃវ៉ុលលទ្ធផលទៅនឹងវ៉ុលបញ្ចូល។ អ្នកដោះស្រាយឧស្សាហកម្មភាគច្រើនប្រើសមាមាត្រផ្លាស់ប្តូរនៃ 0.5 ។ អ្នកត្រូវតែធានាថាសមាមាត្រនេះតម្រឹមយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងសៀគ្វីរំភើបចិត្តដែលបានជ្រើសរើសរបស់អ្នក ដើម្បីការពារការច្រឹបសញ្ញា ឬសមាមាត្រសញ្ញាទៅសំឡេងរំខាន។
អ្នកដោះស្រាយគ្រប់គ្រងបរិស្ថានអាក្រក់ ព្រោះវាពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការភ្ជាប់អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។ ពួកវាមិនមានកញ្ចក់អុបទិកល្អិតល្អន់ ឬបន្ទះសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចដែលងាយរងគ្រោះនៅខាងក្នុងក្បាលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានោះទេ។ ជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការជាធម្មតាពង្រីកពី -55°C ដល់ +155°C។ កំណែអវកាសឯកទេសមួយចំនួនរុញលើសពី +200°C។ លើសពីនេះទៀត អ្នកដោះស្រាយផ្តល់នូវភាពស៊ាំពិសេសចំពោះការជ្រៀតជ្រែកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច (EMI) ។ ផ្ទះម៉ូទ័របង្កើត EMI ខ្លាំងដោយសារតែការប្តូរម៉ូឌុលទទឹងជីពចរ (PWM) ។ លក្ខណៈឌីផេរ៉ង់ស្យែលនៃសញ្ញាស៊ីនុស និងកូស៊ីនុស មានប្រសិទ្ធភាពលុបចោលសំលេងរំខានក្នុងរបៀបទូទៅ។
ឧបករណ៍ដោះស្រាយដើរតួជាឧបករណ៍បំលែងរ៉ូតារី។ វាតម្រូវឱ្យមានសញ្ញារំភើប AC ប្រេកង់ខ្ពស់ដែលត្រូវបានអនុវត្តទៅខ្យល់បឋមរបស់វា។ ប្រេកង់រំភើបធម្មតាមានចាប់ពី 4 kHz ដល់ 10 kHz ។ អ្នកត្រូវតែផ្គូផ្គងតម្រូវការបំរែបំរួលចម្បងរបស់អ្នកដោះស្រាយទៅនឹងសមត្ថភាពនៃ Resolver-to-Digital Converter (RDC) របស់អ្នក។ ប្រេកង់មិនផ្គូផ្គងបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរ។ ពួកគេក៏ទាញចរន្តលើសដែលបង្កើតកំដៅដែលមិនចង់បាន។ ការលៃតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្ររំភើបបានត្រឹមត្រូវកាត់បន្ថយដំណាក់កាលយឺតយ៉ាវ និងធានាបាននូវការបំប្លែងអាណាឡូកទៅឌីជីថលដែលមានភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់។
ម៉ូទ័រជំរុញដោយផ្ទាល់ រហ័សរហួន ត្រូវការនិចលភាព rotor តិចតួចបំផុត។ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់នៃម៉ាស់ rotor របស់អ្នកដោះស្រាយគឺចាំបាច់ណាស់។ ទំហំ 20 rotor គ្មានស៊ុមជាធម្មតាមានទម្ងន់តិចតួចណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹង armature ម៉ូទ័រចម្បង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានថាមពលខ្លាំងដូចជាមនុស្សយន្តជ្រើសរើស និងទីកន្លែង រាល់ក្រាមគឺមានសារៈសំខាន់។ ការរចនាគ្មានស៊ុមរក្សាម៉ាសដែលប្រមូលផ្តុំនៅជិតអ័ក្សនៃការបង្វិល។ ធរណីមាត្រនេះកាត់បន្ថយនូវពេលបន្ថែមនៃនិចលភាព។
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ទំហំធម្មតា 20 Range | Engineering Implication |
|---|---|---|
| ភាពត្រឹមត្រូវ | ± 10 ទៅ ± 20 អាកនាទី | កំណត់កំហុសកំណត់ទីតាំងដាច់ខាតអតិបរមានៅក្រោមលក្ខខណ្ឌម៉ោនដ៏ល្អ។ |
| សមាមាត្រនៃការផ្លាស់ប្តូរ | 0.5 ± 10% | កំណត់ទំហំវ៉ុលលទ្ធផល; សំខាន់សម្រាប់ការផ្គូផ្គងដំណាក់កាលបញ្ចូល RDC ។ |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -55°C ដល់ +155°C | អនុញ្ញាតឱ្យការរួមបញ្ចូលដោយផ្ទាល់ប្រឆាំងនឹងរបុំម៉ូទ័រក្តៅដោយគ្មានការបរាជ័យ។ |
| ប្រេកង់រំភើប | 4 kHz ទៅ 10 kHz | ប៉ះពាល់ដល់ការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាល និងគ្រប់គ្រងអត្រាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរង្វិលជុំ។ |
ការដោះដូរបឋមរវាងអ្នកដោះស្រាយតែមួយល្បឿន និងច្រើនល្បឿន វិលជុំវិញទីតាំងដាច់ខាតធៀបនឹងភាពជាក់លាក់ចុងក្រោយ។ ឧបករណ៍ដោះស្រាយច្រើនល្បឿនប្រើគូបង្គោលច្រើន។ ពួកគេបង្កើតវដ្តអគ្គិសនីជាច្រើនក្នុងមួយបដិវត្តន៍មេកានិច។ នេះគុណនឹងការដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃកំហុសមេកានិច។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ឯកតាច្រើនល្បឿនបាត់បង់សមត្ថភាពទីតាំងដាច់ខាតតែមួយវេន។ ប្រព័ន្ធមិនអាចបែងចែកបង្គោលមួយណាដែលវាកំពុងអាននៅពេលបើកថាមពលដោយគ្មានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារដុបបន្ទាប់បន្សំ។ ស្ថាបត្យកម្មល្បឿនតែមួយផ្តល់អាទិភាពដល់ទិន្នន័យចាប់ផ្តើមភ្លាមៗ និងដាច់ខាតជាងភាពជាក់លាក់នៃនាទីរង។
វិស្វករត្រូវតែវាយតម្លៃបច្ចេកវិជ្ជាជំនួស ដើម្បីធ្វើសុពលភាពជម្រើសនៃការរចនារបស់ពួកគេ។ តារាងខាងក្រោមសង្ខេបពីរបៀបដែលអ្នកដោះស្រាយគ្មានស៊ុមប្រៀបធៀបជាមួយដំណោះស្រាយប្រកួតប្រជែង។
| ប្រភេទឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា | ភាពខ្លាំង | ភាពទន់ខ្សោយ | កម្មវិធីសមល្អបំផុត |
|---|---|---|---|
| ឧបករណ៍ដោះស្រាយល្បឿនតែមួយ | ទីតាំង 360 °ដាច់ខាត, ធន់ខ្លាំង, ជួរសីតុណ្ហភាពធំទូលាយ។ | ទាមទារបន្ទះឈីប RDC ភាពជាក់លាក់កម្រិតមធ្យមបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអុបទិក។ | ម៉ូទ័រសុវត្ថិភាព យានអវកាស មនុស្សយន្តឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់។ |
| ឧបករណ៍ដោះស្រាយពហុល្បឿន | ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ ធន់នឹងបរិស្ថានដូចគ្នា។ | ខ្វះទីតាំងចាប់ផ្តើមទាំងស្រុងនៅទូទាំង 360°។ | spindles CNC ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ ប្រព័ន្ធបង្វិលបន្ត។ |
| ឧបករណ៍បំលែងកូដអុបទិក | គុណភាពបង្ហាញពិសេស ទិន្នផលឌីជីថលដើម ភាពយឺតយ៉ាវ RDC សូន្យ។ | បរាជ័យក្នុងការរំញ័រខ្លាំង ប្រេង ធូលី និងកំដៅខ្លាំង។ | ស្វ័យប្រវត្តិកម្មបន្ទប់ស្អាត ឧបករណ៍មន្ទីរពិសោធន៍។ |
| ICs ម៉ាញេទិក | តម្លៃសមាសធាតុទាបខ្លាំង ស្នាមជើងរាងកាយតូចណាស់។ | ការតស៊ូជាមួយនឹងការជ្រៀតជ្រែកម៉ាញេទិកខាងក្រៅ ការរសាត់នៃសីតុណ្ហភាព។ | គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់រថយន្តធុនស្រាល។ |
ឧបករណ៍ដោះស្រាយអាចរស់រានមានជីវិតដោយរំញ័រ ប្រេង និងធូលីយ៉ាងលំបាក។ ឧបករណ៍បំលែងកូដអុបទិកប្រើកញ្ចក់ឆ្ងាញ់ ឬថាសប្លាស្ទិក។ សារធាតុកខ្វក់បានយ៉ាងងាយស្រួលបិទផ្លូវអុបទិក ដែលបណ្តាលឱ្យបាត់បង់សញ្ញាមហន្តរាយ។ ការប៉ះទង្គិចខ្លាំងអាចបំបែកសមាសធាតុអុបទិក។ ផ្ទុយទៅវិញ ឧបករណ៍បំលែងកូដអុបទិកផ្តល់នូវគុណភាពបង្ហាញឌីជីថលដើមខ្ពស់ជាងច្រើន។ ពួកគេបញ្ចេញជីពចរឌីជីថលដោយផ្ទាល់ ដោយលុបបំបាត់ភាពយឺតយ៉ាវនៃដំណើរការ RDC ។ អ្នកជ្រើសរើសអ្នកដោះស្រាយ នៅពេលដែលការរស់រានមានជីវិតពីបរិស្ថានលើសពីតម្រូវការសម្រាប់រាប់លានក្នុងមួយបដិវត្តន៍។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាម៉ាញេទិកដែលមានតំលៃថោក ដូចជា ICs Hall-effect 40 សេន គ្រប់គ្រងកម្មវិធីកម្រិតទាប។ ពួកគេសាកសមនឹងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ឧបករណ៍ដោះស្រាយអាំងឌុចស្យុងផ្តល់នូវភាពរឹងនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលមិនអាចផ្គូផ្គងបាន។ ពួកវាផ្តល់នូវស្ថេរភាពសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ពីព្រោះខ្យល់ស្ពាន់របស់ពួកគេរសាត់តាមការព្យាករណ៍។ ការអនុលោមតាមស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម និងរថយន្ត ជារឿយៗទាមទារឱ្យមានការប្រើប្រាស់ឡើងវិញយ៉ាងជ្រៅ។ ដំណោះស្រាយផ្តល់នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះរូបវន្តដ៏រឹងមាំដែលចាំបាច់ដើម្បីឆ្លងកាត់ការបញ្ជាក់សុវត្ថិភាពតឹងរ៉ឹងដូចជា ISO 26262។
ការរចនាគ្មានស៊ុមផ្ទេរបន្ទុកនៃការតម្រឹមទ្រនាប់ទាំងស្រុងទៅអ្នកប្រើប្រាស់។ នេះតំណាងឱ្យហានិភ័យនៃការរួមបញ្ចូលដ៏សំខាន់បំផុត។ Stator concentricity និង rotor runout កំណត់ដោយផ្ទាល់នូវភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រព័ន្ធចុងក្រោយ។ ប្រសិនបើអ្នកដំឡើង rotor បិទកណ្តាល អ្នកបង្កើតគម្លាតភាពត្រឹមត្រូវតាមវដ្ត។ វិស្វករសំដៅលើទាំងនេះថាជាកំហុសម្តងក្នុងមួយបដិវត្តន៍។
ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនេះ អ្នកត្រូវតែរក្សាការអត់ធ្មត់ម៉ាស៊ីនយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅលើអ័ក្សម៉ូទ័រ និងលំនៅដ្ឋានរបស់អ្នក។ ការអានសូចនាករសរុប (TIR) សម្រាប់ផ្ទៃម៉ោនរបស់ rotor ជាធម្មតាគួរតែនៅខាងក្រោម 0.025 មីលីម៉ែត្រ។ ការកិនរាងយ៉ាងជាក់លាក់ធានាថា rotor របស់អ្នកដោះស្រាយបង្វិលពិតឥតខ្ចោះទាក់ទងនឹង stator ។
ដំណោះស្រាយបញ្ចេញសញ្ញាអាណាឡូកស៊ីនុស និងកូស៊ីនុស។ ឧបករណ៍បញ្ជាមីក្រូរបស់អ្នកទាមទារទិន្នន័យមុំឌីជីថល។ បន្ទះឈីប RDC ភ្ជាប់គម្លាតនេះ។ RDCs ប្រើក្បួនដោះស្រាយការតាមដានដំណាក់កាលចាក់សោរង្វិលជុំ (PLL) ដើម្បីបំប្លែងសញ្ញាទាំងនេះដោយថាមវន្ត។
អ្នកត្រូវតែវាយតម្លៃអត្រាតាមដាន PLL ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ត្រូវប្រាកដថា RDC អាចគ្រប់គ្រង RPM ប្រតិបត្តិការអតិបរមារបស់ម៉ូទ័ររបស់អ្នកដោយមិនមានការបន្ថយសញ្ញា។ ប្រសិនបើម៉ូទ័របង្កើនល្បឿនលឿនជាង PLL អាចតាមដាន ប្រព័ន្ធបាត់បង់ទិន្នន័យទីតាំង។ ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលរវាងសញ្ញារំភើប និងលទ្ធផលគឺសំខាន់ផងដែរ។
កំណត់ផ្លូវកាត់ខ្សែឱ្យឆ្ងាយពីខ្សែថាមពលដំណាក់កាលម៉ូទ័រតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
ប្រើខ្សែគូដែលមានការពារយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ខ្សែស៊ីនុស កូស៊ីនុស និងខ្សែរំភើប។
ដាក់ខ្សែប្រឡោះនៅចុងម្ខាង ដើម្បីការពារកុំឱ្យខ្សែដី។
អនុវត្តការត្រងកម្មវិធីដើម្បីបដិសេធសំលេងរំខាននៃការប្តូរ PWM ប្រេកង់ខ្ពស់។
គម្លាតនៃការម៉ោនមេកានិចឋិតិវន្តតែងតែមាន ដោយមិនគិតពីភាពជាក់លាក់នៃម៉ាស៊ីន។ ការគូសផែនទីកំហុសផ្នែកខាងផ្នែកទន់ក្លាយជាភាពចាំបាច់សម្រាប់កម្មវិធីដែលមានភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់។ កំឡុងពេលដំឡើងចុងក្រោយ ឧបករណ៍បញ្ជាបង្វិលម៉ូទ័រយឺតៗ។ វាកត់ត្រាលទ្ធផលអ្នកដោះស្រាយ ហើយប្រៀបធៀបវាជាមួយនឹងឧបករណ៍បំប្លែងឯកសារយោងដែលមានភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់ដែលបានភ្ជាប់ជាបណ្តោះអាសន្ន។ ប្រព័ន្ធបង្កើតតារាងសំណងកំហុស។ microcontroller ប្រើតារាងនេះដើម្បីកែតម្រូវគម្លាតនៃវដ្តក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។
ការជ្រើសរើសសមាសធាតុត្រឹមត្រូវទាមទារវិធីសាស្រ្តដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ។ ប្រើជំហានខាងក្រោមដើម្បីវាយតម្លៃ និងបញ្ជាក់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាគ្មានស៊ុមរបស់អ្នក។
កំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជោគជ័យ៖ កំណត់ថាតើទីតាំងដាច់ខាតនៅពេលចាប់ផ្តើមគឺជាតម្រូវការសុវត្ថិភាពដ៏តឹងរឹង។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធត្រូវតែដឹងពីទីតាំងរបស់វាភ្លាមៗនៅពេលភ្ញាក់ អ្នកត្រូវកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធល្បឿនតែមួយ។ កត់ត្រាកំហុសអគ្គិសនីដែលអាចទទួលយកបានជាអតិបរមាក្នុង arcminutes ។
ផ្ទៀងផ្ទាត់សមមេកានិច៖ យោងអង្កត់ផ្ចិតអ័ក្សម៉ូទ័ររបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងជម្រើសខាងក្នុងរបស់ rotor ។ ពិនិត្យមើលទំហំលំនៅឋាន stator ធៀបនឹងទំហំស្តង់ដារ 20 គំនូរមេកានិច។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកមានជំរៅអ័ក្សគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីសម្រួលដល់ការបត់ចុងនៃខ្យល់។
វិភាគខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់៖ វាយតម្លៃក្រុមហ៊ុនផលិតដោយផ្អែកលើលទ្ធភាពតាមដានសមាសធាតុ។ ស្នើសុំឯកសារសាកល្បង ដូចជារបាយការណ៍ផែនទីកំហុសដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងមួយឯកតា។ ស្វែងយល់ពីពេលវេលានាំមុខសម្រាប់ឯកតាក្រៅធ្នើស្តង់ដារធៀបនឹងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធខ្យល់ផ្ទាល់ខ្លួន។
អនុវត្តជំហានភស្តុតាងនៃគំនិត៖ កុំលោតត្រង់ទៅការរួមបញ្ចូលចុងក្រោយ។ ទិញឧបករណ៍វាយតម្លៃជាមុន។ ផ្សំឧបករណ៍ដោះស្រាយទំហំ 20 ជាមួយនឹងបន្ទះ RDC ដែលត្រូវបានកែលម្អ។ ធ្វើឱ្យមានសុពលភាពការទាមទារភាពត្រឹមត្រូវនៅលើកៅអីសាកល្បងក្រោមលក្ខខណ្ឌផ្ទុកនិងសីតុណ្ហភាពដែលបានក្លែងធ្វើ។
ឧបករណ៍ដោះស្រាយទំហំ 20 ល្បឿនតែមួយគ្មានស៊ុមផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដែលអាចទុកចិត្តបានខ្ពស់សម្រាប់ការតាមដានទីតាំងដាច់ខាត។ ពួកវាបញ្ចូលមេកានិកដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងរចនាសម្ព័នរបស់ម៉ាស៊ីន ដែលរីកចម្រើនក្នុងបរិយាកាសដែលមិនអាចអត់អោនបាន ដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបែបប្រពៃណីបរាជ័យ។ តាមរយៈការទទួលយកកត្តាទម្រង់ទំហំ 20 វិស្វករទទួលបានតុល្យភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃទំហំបង្រួម និងដំណើរការម៉ាញេទិកដ៏រឹងមាំ។
ការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់អ្នកពឹងផ្អែកលើសមត្ថភាពមេកានិកយ៉ាងខ្លាំង។ ក្រុមវិស្វករត្រូវតែរក្សាភាពអត់ធ្មត់នៃការដំឡើងមេកានិចតឹង។ អ្នកក៏ត្រូវតែដោះស្រាយការបម្លែងសញ្ញាអាណាឡូកទៅឌីជីថលឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីទាញយកសក្តានុពលពេញលេញរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។ ភាពជោគជ័យតម្រូវឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះ rotor eccentricity និងការតម្រឹមដំណាក់កាល RDC ។
ចាត់វិធានការភ្លាមៗដើម្បីជំរុញការរចនារបស់អ្នក។ ទាញយកគំរូ 3D CAD ពីអ្នកផលិត ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពលំបាកលំបិននៅក្នុងការដំឡើងម៉ូទ័ររបស់អ្នក។ ពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកទេសដើម្បីធានាថាអ្នកផ្គូផ្គងសមាមាត្រនៃការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះទៅនឹងផ្នែករឹងកម្មវិធីបញ្ជាដែលមានស្រាប់របស់អ្នក។ ការវាយតម្លៃជាមុនត្រឹមត្រូវ ធានានូវការឆ្លើយតបខ្ពស់ និងប្រើប្រាស់បានយូរនៃប្រព័ន្ធ direct-drive ។
A: ភាពត្រឹមត្រូវស្តង់ដារជាទូទៅមានចន្លោះពី ±10 ទៅ ±20 arcminutes ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រព័ន្ធចុងក្រោយគឺពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាពជាក់លាក់នៃការម៉ោន។ ការរត់ហួសប្រមាណរបស់ rotor ឬ eccentricity របស់ stator នឹងធ្វើឱ្យថយចុះភាពត្រឹមត្រូវនៃមូលដ្ឋាននេះ ដោយណែនាំពីកំហុសវដ្តម្តងក្នុងមួយបដិវត្តទៅក្នុងទិន្នន័យទីតាំង។
ចម្លើយ៖ ឧបករណ៍ដោះស្រាយគ្មានស៊ុមខ្វះទ្រនាប់ខាងក្នុង ចង្កឹះពិសេស និងសំបកការពារខាងក្រៅ។ វាមានតែ rotor និង stator ដាច់ដោយឡែកប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកត្រូវតែបញ្ចូលសមាសធាតុឆៅទាំងនេះដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធមេកានិករបស់ម៉ាស៊ីនរបស់អ្នក ដោយប្រើទ្រនាប់របស់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនសម្រាប់ការតម្រឹម។
ចម្លើយ៖ ជាដើម វាមិនអាចទៅរួចទេ។ ឧបករណ៍ដោះស្រាយល្បឿនតែមួយតាមដានតែទីតាំងដាច់ខាតក្នុងការបង្វិល 360 ដឺក្រេតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ នៅពេលដែលអ័ក្សបិទបើកពេញមួយ សញ្ញាអគ្គិសនីកើតឡើងម្តងទៀត។ ការតាមដានពហុវេនត្រូវតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយកម្មវិធីឧបករណ៍បញ្ជាខាងក្រៅដែលប្រមូលផ្តុំវេន។
ចម្លើយ៖ បាទ។ ការរត់ខ្សែវែងបង្កើនសមត្ថភាព និងធន់នៃខ្សែទាំងមូល។ វាផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលរវាងសញ្ញារំភើប និងលទ្ធផលស៊ីនុស/កូស៊ីនុស។ ដើម្បីរក្សាភាពត្រឹមត្រូវ អ្នកត្រូវតែប្រើរបាំងការពារត្រឹមត្រូវ និងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ RDC របស់អ្នកដើម្បីទូទាត់សងសម្រាប់ការពន្យារពេលដំណាក់កាលជាក់លាក់នេះ។