目录其中包含的系列产品:斜齿、直齿、直角行星减速机,双出轴、输入带轴、输入带行星减速,十字转向器带行星,直角、带伺服、海波齿、重载旋转平台,RV-E、RV-C摆线针轮(机器人关节)减速机,伺服电动缸,压力传感器。
目录其中包含的系列产品:川铭四大系列减速机选型;R系列(斜齿轮减速机)、F系列(平行轴-斜齿轮减速机)、K系列(斜齿轮-伞齿轮减速机)、S系列(斜齿轮蜗轮蜗杆减速机)包含详细参数及说明图纸。
目录其中包含的系列产品:微型减速机系列、调速器、力矩减速机、直流无刷减速电机、电动滚筒、立卧式减速机、直交轴减速器、蜗轮蜗杆减速器、三相异步电动机、分割器等产品;包含详细说明参数及图纸;
伺服电机是一种高精度、高控制性能的电机,广泛应用于数控机床,半导体设备,机器人、自动化生产线等多种领域。伺服电机的精度要求非常高,因此通常需要配合高精度的减速机,以实现运动精度的最优化。行星减速机是伺服电机最常用的减速器之一,其具有结构简单、质量轻、效率高、扭矩大、精度高、噪音低等特点。下面就根据伺服电机的特点,介绍如何选择合适的行星减速机。
在已知伺服电机的情况下去选择减速机,一般是要明白以下两个点。第一点是小功率的伺服电机可以配合大减速机去使用,但是大功率电机不能适配小减速机使用;第二点是减速机在相同规格下,刚性高的品质会更好。此外,伺服电机与减速机匹配还需要考虑这四个维度:扭矩、速度、精度、稳定性。首先是转矩的大小,伺服电机在应用过程中,根据实际的工作负载来决定所需要的扭矩大小。在选择行星减速机时,应该选择与伺服电机扭矩相匹配的行星减速机,以达到最优的动力传输效果。需要注意的是,在传递动力的过程中,行星式减速机应该能够承受加速和减速过程中产生的冲击力。其次是减速比大小,伺服电机的工作速度和扭矩与输出的旋转速度和扭矩有着确定的关系,而行星减速机的减速比能够使输出的旋转速度、扭矩与伺服电机的扭矩、转速匹配。因此,在选择行星减速机时,要根据伺服电机的参数确定所需要的减速比,以实现理想的控制效果。再就是电机的稳定性,伺服电机在应用过程中,往往需要长时间的连续工作,因此行星减速机应该具有足够的稳定性和可靠性,以保证装置正常运转。要选择具有可靠性高、寿命长、性价比优的行星减速器,才能保证装置的长期稳定运行。最后是精度要求,伺服电机在应用过程中,需要实现高精度的控制,行星减速机的减速比、齿轮转动的精度等技术指标都会对伺服电机的精度产生影响。因此,在选择行星减速机时,要根据伺服电机的精度要求,选择具有高精度行星减速机。
综上所述,选择合适的行星减速机,需要根据伺服电机的转矩大小、减速比、精度要求、稳定性等因素进行考虑。应根据实际应用需求,结合上述因素进行综合分析,选择具有合适参数和良好质量的行星减速机,从而实现伺服电机的最优控制效果。
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产品背隙:P2:标准背隙 P1:精密背隙
单段速比;3-10 双段速比;12-100
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