>
>
2026-05-27
αi (Alpha-i) และ βi (Beta-i) เป็นตระกูลเซอร์โวสองตระกูลที่ Fanuc สร้างขึ้นมานานกว่า 15 ปี ทั้งคู่จับคู่กับเซอร์โวมอเตอร์และตัวควบคุม CNC ของ Fanuc ทั้งคู่เชื่อมต่อผ่าน FSSB และทั้งคู่ใช้รูปแบบการกำหนดหมายเลขชิ้นส่วน A06B-6xxx เหมือนกัน พวกมันไม่ใช่ตัวเลือกที่สามารถใช้แทนกันได้ — αi มุ่งเป้าไปที่เครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูงและมีกำลังสูง ส่วน βi มุ่งเป้าไปที่เครื่องจักรที่มีขนาดกะทัดรัดและคำนึงถึงต้นทุน การเลือกอันที่ไม่ถูกต้องจะแสดงว่าเป็นต้นทุนที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมมากเกินไปสำหรับเครื่องจักรธรรมดาหรือประสิทธิภาพต่ำกว่าในเครื่องจักรที่มีความต้องการสูง
ตระกูล αi คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ นี่คือสิ่งที่ Fanuc วางอยู่ภายใต้เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC ที่มีความแม่นยำสูง เครื่องกลึงแบบหลายแกน และเครื่องจักรที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งแรงบิด ความแม่นยำ และความน่าเชื่อถือล้วนมีน้ำหนัก ความละเอียดป้อนกลับที่สูงขึ้น ความแม่นยำในการตรวจจับกระแสที่สูงขึ้น การระบายความร้อนที่ดีขึ้น ระดับ IP ที่สูงขึ้น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ βi เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบด้านต้นทุนสำหรับ CNC ขนาดกะทัดรัด แกนป้อนเครื่องจักร และเครื่องจักร OEM ขนาดเล็ก ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ใช้พื้นที่น้อยลง การติดตั้งง่ายขึ้น และกลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์ที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเน้นไปที่ความต้องการทั่วไปของเครื่องจักรระดับกลาง แอมพลิฟายเออร์ βi-B รุ่นใหม่ได้ลดช่องว่างลงโดยเพิ่มความสามารถในการขับเคลื่อนมอเตอร์ αi-B บางตัว แต่ปรัชญายังคงเหมือนเดิม
หากผู้ออกแบบเครื่องจักรของคุณกำลังพูดถึงการกัดคอนทัวร์ แม่พิมพ์ขนาดใหญ่ หรืออะไรก็ตามที่มีผิวสำเร็จที่สำคัญ αi จะเป็นค่าเริ่มต้น หากเป็นเครื่องกลึงขนาดเล็ก เครื่องป้อน นิตยสาร หรือหน่วย OEM ที่สร้างด้วยงบประมาณ βi ก็สามารถทำงานสำเร็จได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า
ตัวเข้ารหัสบนมอเตอร์คือจุดที่ช่องว่างความแม่นยำเริ่มต้นขึ้น
| พารามิเตอร์ | อายซีรีส์ | เบต้าซีรีส์ |
|---|---|---|
| ตัวเข้ารหัสแบบอนุกรมในตัว | ใช่ | ใช่ |
| พัลส์ต่อการปฏิวัติ | 64ก | 32ก |
| ความละเอียดของตัวเข้ารหัส | 16,000,000 ครั้ง/รอบ | 128,000 ครั้ง/รอบ |
αi แก้ไขตำแหน่งได้ละเอียดกว่า 125× ต่อการปฏิวัติประมาณ 125× มากกว่า βi นั่นไม่ใช่ตัวเลขทางการตลาด แต่เป็นขีดจำกัดปริมาณที่แท้จริงของวงตำแหน่ง สำหรับการกัดคอนทัวร์ ซึ่งการเก็บผิวสำเร็จขึ้นอยู่กับการแทรกตำแหน่งที่ราบรื่นระหว่างจุดที่ได้รับคำสั่ง พื้นที่ส่วนหัวของความละเอียดนั้นคือความแตกต่างระหว่างการไหลที่ราบรื่นและรอยด้านที่มองเห็นได้บนชิ้นส่วน
การนับ 128K ของ βi นั้นเพียงพอสำหรับการวางตำแหน่งแบบจุดต่อจุด การจัดทำดัชนี และแกนป้อนที่เครื่องมือตัดตามพิกัดที่ได้รับคำสั่ง แทนที่จะติดตามเส้นโค้งต่อเนื่อง
แอมพลิฟายเออร์ αi รวมการตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง ช่วยให้ควบคุมกระแสมอเตอร์ได้เข้มงวดยิ่งขึ้น และด้วยเหตุนี้จึงควบคุมแรงบิดได้เข้มงวดยิ่งขึ้น แอมพลิฟายเออร์ βi ใช้รูปแบบการตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่เรียบง่ายกว่า ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานเป้าหมาย แต่จะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดตามความต้องการของแรงบิดสูง
แรงบิดของแผงกั้นมอเตอร์มีตั้งแต่ข้อกำหนดของ Fanuc ที่เผยแพร่:
| ประเภทมอเตอร์ | ชุด | ขับเคลื่อนแรงดันไฟฟ้า | แรงบิดแผงลอย | ความเร็วที่กำหนด |
|---|---|---|---|---|
| αiF | อ้าย | 200 โวลต์ | 4 – 53 นิวตันเมตร | 2,000 – 5,000 รอบต่อนาที |
| αiS | อ้าย | 200 โวลต์ | 2 – 500 นิวตันเมตร | 1,500 – 6,000 รอบต่อนาที |
| αiS (HV) | อาย (HV) | 400 โวลต์ | 2 – 3,000 นิวตันเมตร | 1,500 – 6,000 รอบต่อนาที |
| βiS | เบต้า | 200 โวลต์ | 2 – 36 นิวตันเมตร | 1,500 – 4,000 รอบต่อนาที |
| βiSc | เบต้า | 200 โวลต์ | 2 – 10.5 นิวตันเมตร | 2,000 – 4,000 รอบต่อนาที |
| βiS (HV) | βi (HV) | 400 โวลต์ | 2 – 36 นิวตันเมตร | 1,500 – 4,000 รอบต่อนาที |
รุ่น αiS HV ที่ให้แรงบิดแผงลอย 3,000 N·m นั้นเหนือกว่ามอเตอร์ βi ใดๆ มาก ในทางกลับกัน ช่วง βiSc นั้นมีอยู่โดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต่ำกว่า 10 N·m ซึ่งการจ่ายเงินสำหรับ αi ถือว่าเกินข้อมูลจำเพาะ
มอเตอร์ทั้งหมดทำงานที่การป้องกันน้ำเข้า IP65 สภาพแวดล้อม 0–40 °C พร้อมฉนวนคลาส F และความทนทานต่อการสั่นสะเทือน ≤5G โดยทั่วไป αi รองรับตัวเข้ารหัสแบบเพิ่มหน่วยหรือแบบสัมบูรณ์ βiเป็นแบบสัมบูรณ์เท่านั้นในรุ่นส่วนใหญ่
เรื่องราวความร้อนและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากกว่าที่เห็นในตอนแรก
เครื่องขยายเสียงαi:
เครื่องขยายเสียงβi:
สำหรับร้านฉีดขึ้นรูป โรงหล่อ หรือสภาพแวดล้อมใดๆ ที่มีฝุ่นโลหะหรือละอองน้ำหล่อเย็น ระดับการป้องกันที่สูงกว่าของ αi และการออกแบบฮีทซิงค์ภายนอกจะตอบแทนตลอดอายุการใช้งาน ในร้านขายเครื่องจักรที่สะอาดพร้อมระบบระบายความร้อนที่ดี การออกแบบแบบติดตั้งบนแผงควบคุมของ βi ช่วยประหยัดความลึกของตู้และแรงงานในการติดตั้ง
แอมพลิฟายเออร์ βiSV-B ใหม่สามารถขับเคลื่อนได้ทั้งคู่มอเตอร์ βi-B และ αi-B บางรุ่น ซึ่งนักออกแบบระบบควรรู้ จากแผนภูมิความเข้ากันได้ที่เผยแพร่:
แอมพลิฟายเออร์ βiSV-B ขับเคลื่อนมอเตอร์ αi-B:
| เครื่องขยายเสียง | มอเตอร์ αi-B ที่เข้ากันได้ |
|---|---|
| βiSV 20-B | αiF1, αiF2, αiS2, αiS4 (5000/6000 รอบต่อนาที) |
| βiSV 40-B | αiF4/5000-B, αiF8/3000-B |
| βiSV 80-B | αiF8, αiS8, αiF12, αiS12, αiF22 |
แอมพลิฟายเออร์ βiSV-B ขับเคลื่อนมอเตอร์ βi-B:
| เครื่องขยายเสียง | มอเตอร์ βi-B ที่เข้ากันได้ |
|---|---|
| βiSV 4-B | βiS0.2, βiS0.3 |
| βiSV 20-B | βiS0.4 ถึง βiS12, βiSc2 ถึง βiSc12, βiF4 ถึง βiF12 |
| βiSV 40-B | βiS12, βiSc12, βiS22, βiSc22, βiF22 |
| βiSV 80-B | βiS22, βiS30, βiS40 |
เครื่องขยายสัญญาณแบบสองแกน (βiSV 20/20-B และ 40/40-B) มีความเข้ากันได้ของมอเตอร์แบบเดียวกันกับที่เทียบเท่ากับแกนเดียว
ความเข้ากันได้ข้ามนี้ทำให้การแบ่งแยกที่ยากลำบากในอดีตระหว่าง αi และ βi ไม่ชัดเจน สำหรับช่างก่อสร้างที่เลือกในปัจจุบัน แอมพลิฟายเออร์ βi-B ที่จับคู่กับมอเตอร์ αi ระดับต่ำกว่าสามารถเป็นจุดกึ่งกลางที่เหมาะสมได้
| แอปพลิเคชัน | ที่แนะนำ | ทำไม |
|---|---|---|
| เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 3 แกน ผิวสำเร็จสูง | อ้าย | ความละเอียดของเอ็นโค้ดเดอร์ + การควบคุมแรงบิด |
| เครื่องกลึงหลายแกน ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ | อ้าย | แรงบิดแผงลอยสูง (αiS HV สูงถึง 3,000 N·m) |
| เครื่องกลึง CNC ขนาดกะทัดรัด (วงสวิงต่ำกว่า 500 มม.) | เบต้า | คุ้มค่า ใช้งานเฟสเดียวได้ |
| โรงสีขนาดเล็กหรือเครื่องเจาะ | เบต้า | ต้องการความสามารถต่ำกว่า αi; เรื่องต้นทุน |
| นิตยสารเครื่องมือ / การจัดทำดัชนี ATC | เบต้า | แบบจุดต่อจุดเท่านั้น |
| ศูนย์กรีด การเจาะความเร็วสูง | อาย (HV) | ความเร็วสูง (6,000 รอบต่อนาที) ที่แรงบิดสูง |
| เครื่องป้อนกระดาษ เครื่องจัดทำดัชนี | เบต้า | การทำซ้ำด้วยความละเอียดที่ละเอียด |
| โรงหล่อ/สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่น | อ้าย | ระดับ IP ที่ดีขึ้น, ฮีทซิงค์ภายนอก |
| การปรับปรุงเครื่องมือหลายเครื่องมือในเครื่องรุ่นเก่า | ตรวจสอบความเข้ากันได้ของ FSSB | ตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ CNC |
คำถามห้าข้อตามลำดับนี้:
ขั้นตอนที่ 1 — แรงบิดสูงสุดที่แกนต้องการคือเท่าใดต่อเนื่องมากกว่า ~50 N·m → ช่วง αi ด้านล่างทั้งสองเป็นตัวเลือก
ขั้นตอนที่ 2 — แอปพลิเคชันเป็นแบบตามเส้นขอบหรือแบบจุดต่อจุดการควบคุมรูปร่างพร้อมการตกแต่งแบบวิกฤต → αi การจัดทำดัชนีแบบจุดต่อจุด → βi ครอบคลุมมัน
ขั้นตอนที่ 3 — การจ่ายไฟเฟสเดียวหรือสามเฟสที่เครื่องจักร?เฟสเดียวเท่านั้น → βi-B เป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวเลือก มีไฟสามเฟส → ใช้งานได้ทั้งสองแบบ
ขั้นตอนที่ 4 — สภาพแวดล้อมการติดตั้งคืออะไรหมอกน้ำหล่อเย็น ฝุ่นโลหะ การสั่นสะเทือน → αi สำหรับระดับการป้องกัน ทำความสะอาดตู้ → βi ก็ได้
ขั้นตอนที่ 5 — ความอ่อนไหวด้านต้นทุนและพื้นที่แผงการสร้าง OEM ที่มีงบประมาณจำกัด → βi เครื่องจักรการผลิตที่มีมูลค่าสูงซึ่งมีต้นทุนการหยุดทำงานเท่ากับราคาต่อหน่วย → αi
สำหรับเครื่องจักรที่ออกแบบใหม่ ให้คำนึงถึงความเข้ากันได้ข้ามของแอมพลิฟายเออร์ βi-B กับมอเตอร์ αi-B ด้วย ตัวเลือกดังกล่าวไม่มีอยู่ในรุ่นก่อนๆ และได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแลกเปลี่ยนต้นทุน/ความสามารถใหม่
ถาม: ฉันสามารถสลับแอมพลิฟายเออร์ αi กับแอมพลิฟายเออร์ βi บนมอเตอร์ตัวเดียวกันได้หรือไม่
ไม่ แอมพลิฟายเออร์แต่ละตัวจับคู่กับมอเตอร์จากรายการความเข้ากันได้ที่กำหนดไว้ βiSV-B สามารถขับเคลื่อนมอเตอร์ αi-B บางตัวได้ แต่ βi รุ่นเก่าไม่สามารถขับเคลื่อนมอเตอร์ αi มาตรฐานได้
ถาม: จำนวนตัวเข้ารหัส 64K และ 32K เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในทางปฏิบัติ
ในการวางตำแหน่งแบบจุดต่อจุดน้อยมาก ในการควบคุมรูปร่างอย่างต่อเนื่อง — เส้นโค้งการกัด, การทำโปรไฟล์เครื่องกลึง — ความละเอียดที่สูงขึ้นจะช่วยลดขั้นตอนการประมาณค่าและให้ผลลัพธ์ผิวสำเร็จที่เรียบเนียนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ถาม: αi เซอร์โวไดรฟ์มีความน่าเชื่อถือมากกว่า βi หรือไม่
ที่โหลดที่เท่ากัน ฮีทซิงค์ภายนอกของ αi และการกระเพื่อมของอินพุตที่ต่ำกว่ามีแนวโน้มที่จะทำให้อายุการใช้งานของสนามข้อมูลยาวนานขึ้น สำหรับแอปพลิเคชันที่โหลดน้อย ทั้งสองรายการมีความน่าเชื่อถือเป็นเวลา 10+ ปีพร้อมการติดตั้งที่เหมาะสม
ถาม: ทั้งสองสามารถทำงานบนเครือข่าย FSSB เดียวกันด้วย CNC เดียวกันได้หรือไม่
ใช่ รองรับการผสมแอมพลิฟายเออร์ αi และ βi บนเชน FSSB เดียวกัน พารามิเตอร์การกำหนดค่า FSSB ของ CNC ระบุแอมพลิฟายเออร์แต่ละตัวแยกจากกัน
ถาม: ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าแอมพลิฟายเออร์ αi ที่ฉันซื้อเป็นของแท้หรือไม่
ตรวจสอบฉลากหมายเลขชิ้นส่วน A06B-6xxx ตรวจสอบคุณภาพซิลค์สกรีน PCB ของ Fanuc และยืนยันรหัสวันที่ตรงกับลำดับการผลิตที่เผยแพร่ของ Fanuc อ้างอิงหมายเลขชิ้นส่วนกับคู่มือการบำรุงรักษา Fanuc หรือคู่มือการเชื่อมต่อระบบ CNC ของคุณ
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา