บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
ตัวเข้ารหัสเซอร์โวมอเตอร์
>
หมายเลขชิ้นส่วน: OSE104
ค้นหาด้วย: Mitsubishi OSE104, OSE-104, Mitsubishi OSE 104, MELSERVO OSE104
ประเภท: ตัวเข้ารหัสภายในเซอร์โวมอเตอร์ (แบบอนุกรมเพิ่มค่า)
การจำแนกประเภท: Mitsubishi MELSERVO Series Internal Rotary Encoder — 100,000 PPR, 5V TTL Serial Interface, Battery-Backed, เข้ากันได้กับ MDS-A / MDS-B / MDS-C1 Servo Amplifier Series
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | OSE104 |
| ประเภท | ตัวเข้ารหัสภายในเซอร์โวมอเตอร์ |
| วิธีการตรวจจับ | แบบเพิ่มค่า (อนุกรม) |
| ความละเอียดที่รายงาน | 100,000 พัลส์/รอบ |
| แผ่นดิสก์ออปติคัลภายใน | 20 บิต (1,048,576 การนับ/รอบ) |
| อินเทอร์เฟซ | อนุกรม, 5V TTL |
| สายการสื่อสาร | 4 สาย (MR, MRR, MD, MDR) |
| การสำรองตำแหน่ง | สำรองด้วยแบตเตอรี่ |
| การติดตั้ง | ตัวเข้ารหัสภายในมอเตอร์ |
| แอมพลิฟายเออร์ที่เข้ากันได้ | MDS-A, MDS-B, MDS-B-V, MDS-C1 series |
| มอเตอร์ที่เข้ากันได้ | มอเตอร์เซอร์โว Mitsubishi ซีรีส์ HA-N, HA-LF, HC |
| แหล่งกำเนิด | ญี่ปุ่น |
| สถานะ | มีจำหน่าย — ใหม่, ปรับปรุง, แลกเปลี่ยน |
Mitsubishi OSE104 คือ ตัวเข้ารหัสแบบหมุนภายใน — อุปกรณ์ป้อนกลับตำแหน่งและความเร็วที่สร้างขึ้นที่ด้านหลังของเซอร์โวมอเตอร์ Mitsubishi ในฐานะส่วนประกอบที่สำคัญของระบบเซอร์โวแบบวงปิด MELSERVO ไม่ใช่ตัวเข้ารหัสแบบหมุนแบบสแตนด์อโลนที่สามารถติดตั้งแยกต่างหาก มันอยู่ภายในตัวมอเตอร์ เชื่อมต่อโดยตรงกับเพลามอเตอร์ และสื่อสารกับเซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ Mitsubishi ซีรีส์ MDS ผ่านอินเทอร์เฟซแบบอนุกรม 4 สายโดยเฉพาะ
เมื่อ OSE104 ล้มเหลว — หรือเมื่อสิ่งปนเปื้อนทำให้แผ่นดิสก์ออปติคัลเสื่อมคุณภาพจนสัญญาณป้อนกลับไม่น่าเชื่อถือ — แกนที่มันให้บริการจะหยุดทำงานอย่างถูกต้อง เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ไม่สามารถรักษาลูปปิดได้ CNC จะแจ้งเตือนตัวเข้ารหัสหรือตัวตรวจจับ และการผลิตจะหยุดลง การทำความเข้าใจอย่างแม่นยำว่าตัวเข้ารหัสนี้คืออะไร มอเตอร์ใดที่เข้ากันได้ และซีรีส์แอมพลิฟายเออร์ใดที่ทำงานด้วย คือจุดเริ่มต้นในการทำให้เครื่องจักรกลับมาทำงานได้โดยไม่ต้องสั่งซื้อชิ้นส่วนผิด
การระบุ OSE ระบุตัวเข้ารหัสนี้ว่าเป็นรุ่นแบบเพิ่มค่าในตระกูลตัวเข้ารหัส OSx ของ Mitsubishi คู่ของมันคือ OSA104 มีความละเอียด 100,000 ppr เท่ากัน แต่เป็นตัวเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์ที่รักษาตำแหน่งหลายรอบเมื่อปิดเครื่อง OSE104 เป็นแบบเพิ่มค่า — ต้องใช้รอบการอ้างอิงกลับ (homing) ทุกครั้งที่เปิดเครื่องเพื่อกำหนดพิกัดแกน
100,000 พัลส์ต่อรอบ ข้อมูลจำเพาะอธิบายว่า OSE104 รายงานไปยังเซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ Mitsubishi MDS เป็นความละเอียดตัวเข้ารหัสที่ใช้งานได้สำหรับการปิดลูปตำแหน่ง ตัวเลขที่ปรากฏในฮาร์ดแวร์ของตัวเข้ารหัสจริง ๆ แล้วสูงกว่า — แผ่นดิสก์ออปติคัล 20 บิต ให้การนับ 1,048,576 ครั้งต่อรอบ — แต่ระบบขับเคลื่อนจะปรับขนาดนี้เป็น 100,000 ppr เป็นความละเอียดการทำงานที่รายงาน
ในทางปฏิบัติ 100,000 ppr หมายถึงอะไรบนแกนเครื่องมือเครื่องจักร CNC? บนบอลสกรูระยะพิทช์ 5 มม. ที่ต่อตรง การนับ 100,000 ครั้งต่อรอบจะทำให้การนับตัวเข้ารหัสแต่ละครั้งมีความละเอียด 50 นาโนเมตรของการเคลื่อนที่เชิงเส้น สำหรับศูนย์กลางการตัดเฉือนแนวตั้ง เครื่องกลึง CNC และศูนย์กลางการหมุนหลายแกนที่ OSE104 พบได้ทั่วไป — โดยเฉพาะเครื่อง Mazak ที่ใช้การควบคุม MELDAS — ความละเอียดนี้ให้คุณภาพการป้อนกลับที่ระบบควบคุมต้องการเพื่อรักษาความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งที่แม่นยำและให้คุณภาพพื้นผิวที่เครื่องจักรได้รับการออกแบบมาให้ผลิต
OSE104 อยู่ใน ระดับความละเอียดปานกลาง ของตระกูลตัวเข้ารหัสของ Mitsubishi เหนือกว่าคือ OSE105 ที่ 1,000,000 ppr — ความละเอียดการทำงานสูงกว่าสิบเท่า ใช้เมื่อต้องการความแม่นยำในการขึ้นรูปสูงสุด ใต้ OSE104 เป็นประเภทตัวเข้ารหัสรุ่นเก่า (OHE25K ฯลฯ) ที่ใช้อินเทอร์เฟซแบบขนานควอดราเจอร์แทนโปรโตคอลแบบอนุกรม OSE104 ที่ 100,000 ppr เป็นข้อมูลจำเพาะที่ถูกต้องสำหรับการรวมกันของมอเตอร์-แอมพลิฟายเออร์ที่ออกแบบมา — ไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานหรือใช้งานน้อยเกินไปโดยระบบควบคุม
OSE104 สื่อสารผ่าน โปรโตคอลอนุกรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Mitsubishi ผ่านสาย 5V TTL สี่สาย:
นี่คือสถาปัตยกรรมอนุกรมแบบขอ-ตอบ: ตัวเข้ารหัสไม่ได้ออกอากาศข้อมูลตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ MDS จะเริ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลแต่ละครั้งโดยการส่งรหัสขอผ่านสาย MR/MRR และตัวเข้ารหัสจะตอบกลับด้วยข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันผ่านสาย MD/MDR โปรโตคอลทำงานที่ระดับสัญญาณ 5V TTL และไม่เข้ากันกับ RS-422 หรืออินเทอร์เฟซอนุกรมมาตรฐานอื่นใด — เป็นกรรมสิทธิ์ของ Mitsubishi
ผลที่ตามมาในทางปฏิบัติของการออกแบบนี้: OSE104 จะไม่ส่งข้อมูลตำแหน่งด้วยตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง การจ่ายไฟ 5V ให้กับตัวเข้ารหัสโดยไม่มีแอมพลิฟายเออร์ MDS ที่เชื่อมต่อกำลังส่งคำขอ จะไม่เกิดเอาต์พุตบนสายข้อมูล นี่เป็นพฤติกรรมปกติ — ไม่ได้บ่งชี้ว่าตัวเข้ารหัสเสีย ช่างเทคนิคที่แก้ไขปัญหาตัวเข้ารหัสโดยไม่มีแอมพลิฟายเออร์เครื่องจักรจริงต้องคำนึงถึงสิ่งนี้: เครื่องทดสอบตัวเข้ารหัสทั่วไปที่จ่ายไฟและมองหาเอาต์พุต A/B/Z จะไม่ทำงานกับ OSE104
คู่ดิฟเฟอเรนเชียลทั้งในสายขอและสายข้อมูลให้ภูมิคุ้มกันสัญญาณรบกวนที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมเครื่องมือเครื่องจักร — ซึ่งมีสายไฟกำลัง ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร และแหล่งสัญญาณรบกวนอื่น ๆ อยู่ใกล้เคียงกับเส้นทางการเดินสายเคเบิลของตัวเข้ารหัส
แม้ว่าจะเป็นตัวเข้ารหัสแบบเพิ่มค่า — ซึ่งโดยนิยามแล้วจะไม่รักษาตำแหน่งเมื่อปิดเครื่อง — OSE104 มี ตัวนับตำแหน่งสำรองด้วยแบตเตอรี่ ที่เก็บค่าการนับสะสมเมื่อถอดมอเตอร์และไฟควบคุมออก
แบตเตอรี่ที่สำรองตัวนับนี้มักจะอยู่ที่แผงควบคุม MELDAS ของเครื่องจักร หรือในโมดูล MDS servo amplifier ไม่ได้อยู่ภายในตัวเข้ารหัสเอง ตัวเก็บประจุภายในของตัวเข้ารหัสหรือแบตเตอรี่ภายนอกจะรักษาค่าการนับเมื่อเปิด-ปิดเครื่อง เมื่อระบบ CNC เปิดเครื่องหลังจากการปิดเครื่องตามปกติ การสำรองข้อมูลด้วยแบตเตอรี่จะรักษาตำแหน่งสุดท้ายที่ทราบ — แต่ระบบยังคงต้องการรอบการอ้างอิงกลับ (homing) เพื่อกำหนดพิกัดเครื่องจักรที่ยืนยันแล้ว การสำรองข้อมูลด้วยแบตเตอรี่ช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียตำแหน่งจากการหยุดจ่ายไฟชั่วคราว แต่ก็ไม่ได้ทำให้ OSE104 ทำงานเทียบเท่ากับตัวเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์ OSA104 สำหรับพฤติกรรมการเริ่มต้น
สภาพแบตเตอรี่มีความสำคัญ: เมื่อแอมพลิฟายเออร์ MDS หรือการควบคุม MELDAS แจ้งเตือนแบตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องกับวงจรสำรองตัวเข้ารหัส ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที การปล่อยให้แบตเตอรี่หมดจะรีเซ็ตค่าที่เก็บไว้ และแกนอาจสูญเสียความสัมพันธ์อ้างอิงในการเปิดเครื่องครั้งต่อไป
OSE104 เข้ากันได้กับเซอร์โวมอเตอร์ Mitsubishi ซีรีส์ต่อไปนี้เมื่อกำหนดค่าเป็นตัวเข้ารหัสภายในที่ปลายมอเตอร์:
เซอร์โวมอเตอร์ที่เข้ากันได้: มอเตอร์เซอร์โว Mitsubishi ซีรีส์ HA-N, ซีรีส์ HA-LF และซีรีส์ HC ที่มอเตอร์เดิมติดตั้ง OSE104 หรือรุ่น OSE104 มอเตอร์ Mitsubishi จำนวนมากที่ติดตั้งใน เครื่องมือเครื่องจักร CNC Mazak (VMCs, เครื่องกลึง, เครื่องหลายแกน) ที่ใช้การควบคุม MELDAS หรือ Mazatrol มักจะมีตัวเข้ารหัสประเภทนี้
เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ที่เข้ากันได้: OSE104 ถูกระบุไว้ในตารางความเข้ากันได้ของตัวเข้ารหัสสำหรับโมดูลเซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ MDS-A-SVJ, MDS-B-SVJ2, MDS-B-V และ MDS-C1-V นอกจากนี้ยังรองรับใน MDS-B Vx4 series เฟิร์มแวร์ไดรฟ์จะระบุตัวเข้ารหัสด้วย ID อุปกรณ์ ซึ่งแอมพลิฟายเออร์จะอ่านระหว่างลำดับการเริ่มต้น
ไม่เข้ากันกับแอมพลิฟายเออร์พัลส์ตัวเข้ารหัส OHE/OHA รุ่นเก่า: ตัวเข้ารหัสแบบอนุกรมที่ปลายมอเตอร์ (ประเภท OSA/OSE) ไม่สามารถใช้แทนที่อินเทอร์เฟซตัวเข้ารหัสพัลส์แบบเพิ่มค่า OHE/OHA รุ่นเก่าได้ หากเครื่องจักรเดิมใช้ตัวเข้ารหัสแบบขนานประเภท OHE OSE104 จะไม่สามารถใช้แทนที่ได้โดยตรงโดยไม่ต้องยืนยันการรองรับตัวเข้ารหัสแบบอนุกรมของแอมพลิฟายเออร์
หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน OSE104 ครอบคลุมการกำหนดค่าการติดตั้งมาตรฐาน ส่วนต่อท้ายรุ่นระบุการจัดเรียงการติดตั้งทางเลือกหรือตัวเลือกสภาพแวดล้อม:
| หมายเลขชิ้นส่วน | หมายเหตุ |
|---|---|
| OSE104 | การกำหนดค่ามาตรฐาน |
| OSE104S | รูยึดแบบปรับเปลี่ยน — เหมือนกันในทางปฏิบัติ |
| OSE104S1 | การปรับเปลี่ยนการติดตั้งเพิ่มเติม — เหมือนกันในทางปฏิบัติ |
| OSE104S2 | การปรับเปลี่ยนการติดตั้งเพิ่มเติม — เหมือนกันในทางปฏิบัติ |
| OSE104ET | รุ่นอุณหภูมิขยาย |
รุ่น S/S1/S2 ใช้ PCB, เฟิร์มแวร์ และ ID ตัวเข้ารหัสเดียวกันกับ OSE104 พื้นฐาน พวกมันสื่อสารกับ MDS amplifier อย่างเดียวกันและให้ความละเอียด 100,000 ppr เท่ากัน ความแตกต่างเป็นเชิงกล — รูปแบบรูยึดบนตัวเข้ารหัส ยืนยันว่าการกำหนดค่าการติดตั้งทางกายภาพตรงกับช่องตัวเข้ารหัสของมอเตอร์ก่อนสั่งซื้อรุ่นเฉพาะ
บันทึกการซ่อมจากศูนย์บริการตัวเข้ารหัสที่ผ่านการรับรองแสดงรูปแบบความล้มเหลวที่สอดคล้องกันสำหรับ OSE104 ซึ่งอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นและเหตุใดตัวเข้ารหัสจึงทำงานตามที่เป็นอยู่เมื่อล้มเหลว:
แผ่นดิสก์ออปติคัลปนเปื้อน OSE104 ใช้แผ่นดิสก์เข้ารหัสออปติคัล 20 บิตที่แสงผ่านเพื่อสร้างสัญญาณตำแหน่ง เมื่อเวลาผ่านไปในสภาพแวดล้อมเครื่องมือเครื่องจักร สิ่งปนเปื้อนละเอียด — ละอองน้ำยาหล่อเย็น, ไอระเหยน้ำมันตัด, ฝุ่นโลหะ — สามารถสะสมบนพื้นผิวแผ่นดิสก์เป็นชั้นบาง ๆ สม่ำเสมอที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่จะกระจายลำแสงออปติคัลมากพอที่จะทำให้คุณภาพสัญญาณลดลง สิ่งนี้ทำให้เกิดข้อผิดพลาดตำแหน่งเป็นครั้งคราว การสั่นสะเทือนของเซอร์โวบนแกน และในที่สุดสภาวะการโอเวอร์โหลดหรือการแจ้งเตือนตัวตรวจจับที่บ่งชี้ถึงสิ่งปนเปื้อนในตัวเข้ารหัสออปติคัล สิ่งปนเปื้อนจะสะสมอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมแกนที่ได้รับผลกระทบอาจทำงานได้ตามปกติเป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่คุณภาพสัญญาณจะเสื่อมลงจนทำให้เกิดการแจ้งเตือน
ตัวเก็บประจุเสีย ตัวเก็บประจุภายในในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของตัวเข้ารหัสเป็นรายการที่ล้มเหลวซ้ำ ๆ — ตัวเก็บประจุที่เสียปรากฏอย่างสม่ำเสมอในบันทึกการซ่อมสำหรับ OSE104 จากศูนย์บริการหลายแห่ง ความล้มเหลวของตัวเก็บประจุโดยทั่วไปจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารเป็นครั้งคราวระหว่างตัวเข้ารหัสและแอมพลิฟายเออร์ หรือการสูญเสียการตอบสนองของตัวเข้ารหัสโดยสมบูรณ์
ลูกปืนสึกหรอ ลูกปืนภายในของตัวเข้ารหัสรองรับกลไกการเชื่อมต่อเพลา การเสื่อมสภาพของลูกปืนทำให้เกิดการหมุนที่ไม่สม่ำเสมอของแผ่นดิสก์ออปติคัล ซึ่งส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดเป็นระยะในสัญญาณตำแหน่ง ลูกปืนที่เสียบน OSE104 ถูกระบุในบันทึกการบริการจากโซนความแม่นยำและศูนย์บริการอื่น ๆ ว่าเป็นโหมดความล้มเหลวที่ได้รับการซ่อมแซมซ้ำ ๆ
คำถามที่เกิดขึ้นบ่อยเมื่อเปลี่ยน OSE104 คือควรจะอัปเกรดเป็น OSA104 หรือไม่ — รุ่นตัวเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์ที่มีความละเอียด 100,000 ppr เท่ากัน ตัวเข้ารหัสทั้งสองใช้ฮาร์ดแวร์แผงวงจรเดียวกันและสื่อสารผ่านโปรโตคอลอนุกรมเดียวกัน ความแตกต่างคือ OSA104 รักษาทะเบียนตำแหน่งสัมบูรณ์แบบหลายรอบที่แท้จริงซึ่งไม่ต้องการการสำรองข้อมูลด้วยแบตเตอรี่เพื่อรักษาตำแหน่งในลักษณะเดียวกับ OSE104 แบบเพิ่มค่า
ในทางปฏิบัติ บนเครื่องจักรที่ใช้การควบคุม MELDAS หรือ Mazatrol การอัปเกรดจาก OSE104 เป็น OSA104 สามารถทำได้ทั้งทางกลและทางไฟฟ้า — รูปแบบทางกายภาพเดียวกัน อินเทอร์เฟซอนุกรมเดียวกัน ความเข้ากันได้ของแอมพลิฟายเออร์เดียวกัน CNC จะรับรู้ประเภทตัวเข้ารหัสผ่าน ID อุปกรณ์ระหว่างการเริ่มต้น ประโยชน์ในการใช้งานมีความสำคัญ: ด้วย OSA104 รอบการอ้างอิงกลับทุกครั้งที่เปิดเครื่องจะถูกยกเลิก พิกัดแกนจะถูกรักษาไว้เมื่อปิดเครื่อง ลดเวลาเริ่มต้นเครื่องและทำให้การกู้คืนการแจ้งเตือนง่ายขึ้น
การอัปเกรดจะเหมาะสมหรือไม่ขึ้นอยู่กับเครื่องจักรเวอร์ชัน CNC และการกำหนดค่าพารามิเตอร์เฉพาะ บนเครื่องจักรที่ตั้งค่าไว้สำหรับการทำงานแบบอ้างอิงกลับแล้ว การปรับพารามิเตอร์จะจำเป็นหลังจากติดตั้ง OSA104 ยืนยันว่าการตั้งค่าพารามิเตอร์ CNC รองรับการทำงานของตัวเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์ประเภท OSA ก่อนทำการเปลี่ยนแปลง
ศูนย์กลางการตัดเฉือน CNC Mazak และศูนย์กลางการหมุน OSE104 เป็นประเภทตัวเข้ารหัสมาตรฐานในเครื่องมือเครื่องจักร Mazak หลากหลายรุ่นที่ควบคุมโดย Meldas 520, Mazatrol T-Plus, Mazatrol M-Plus และรุ่นควบคุม MELDAS ที่เทียบเท่ากัน มอเตอร์แกนป้อน (X, Y, Z) บนเครื่องจักรเหล่านี้มักจะมีตัวเข้ารหัส OSE104 ที่ต้องเปลี่ยนเมื่อสิ่งปนเปื้อนหรือความล้มเหลวของส่วนประกอบสิ้นสุดอายุการใช้งาน
เครื่องจักรที่ติดตั้งมอเตอร์เซอร์โว Mitsubishi HA-N และ HA-LF ศูนย์กลางการตัดเฉือน CNC, ศูนย์กลางการหมุน และเครื่องมือเครื่องจักรอื่น ๆ ที่ติดตั้งมอเตอร์เซอร์โว Mitsubishi ซีรีส์ HA-N หรือ HA-LF ที่ทำงานบนระบบขับเคลื่อน MDS-A หรือ MDS-B ซึ่ง OSE104 เป็นข้อกำหนดตัวเข้ารหัสปลายมอเตอร์มาตรฐาน
ระบบขับเคลื่อน MDS-B/MDS-C1 มอเตอร์ซีรีส์ HC การใช้งานแกนป้อนและตำแหน่งบนเครื่องจักรที่ติดตั้งมอเตอร์ Mitsubishi ซีรีส์ HC และเซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ MDS-B-V หรือ MDS-C1-V ซึ่งความเข้ากันได้ของตัวเข้ารหัส OSE104 ได้รับการยืนยันในรายการตัวเข้ารหัสที่รองรับของแอมพลิฟายเออร์
การเปลี่ยนตัวเข้ารหัสระหว่างการปรับปรุงมอเตอร์ ศูนย์บริการซ่อมเซอร์โวมอเตอร์ที่เปลี่ยนตัวเข้ารหัสภายในบนมอเตอร์ Mitsubishi เป็นส่วนหนึ่งของการยกเครื่องมอเตอร์ที่สมบูรณ์ — ติดตั้ง OSE104 ใหม่หรือปรับปรุงใหม่เป็นส่วนหนึ่งของบริการเปลี่ยนลูกปืน ขดลวด และตัวเข้ารหัส
คำถามที่ 1: อะไรคือความแตกต่างระหว่าง OSE104 และ OSA104?
ทั้งสองทำงานที่ 100,000 ppr และใช้อินเทอร์เฟซอนุกรม 4 สายเดียวกันกับแอมพลิฟายเออร์ซีรีส์ MDS ความแตกต่างพื้นฐานคือการรักษาตำแหน่ง: OSA104 เป็นแบบสัมบูรณ์ — มันรักษาตำแหน่งหลายรอบเมื่อปิดเครื่องโดยไม่ต้องใช้การสำรองข้อมูลด้วยแบตเตอรี่ในลักษณะเดียวกัน และพิกัดแกนจะทราบทันทีเมื่อเปิดเครื่องโดยไม่ต้องใช้รอบการโฮมมิ่ง OSE104 เป็นแบบเพิ่มค่า — ตำแหน่งจะไม่ถูกรักษาไว้อย่างแน่นอน และต้องมีการเดินทางอ้างอิงกลับ (homing) ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง CNC เพื่อกำหนดพิกัดเครื่องจักร ทั้งสองพอดีกับตัวมอเตอร์เดียวกันและได้รับการสนับสนุนจากซีรีส์แอมพลิฟายเออร์ MDS เดียวกัน OSA104 ยกเลิกข้อกำหนดการโฮมมิ่ง โดยมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเล็กน้อย
คำถามที่ 2: ทำไมแกนที่มีตัวเข้ารหัส OSE104 จึงแสดงอาการสั่นและการแจ้งเตือนโอเวอร์โหลด?
สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ สิ่งปนเปื้อนบนแผ่นดิสก์เข้ารหัสออปติคัล — ฟิล์มบาง ๆ สม่ำเสมอของละอองน้ำยาหล่อเย็นหรือไอระเหยน้ำมันสะสมบนพื้นผิวแผ่นดิสก์เมื่อเวลาผ่านไป ทำให้ลำแสงออปติคัลกระจายและทำให้คุณภาพสัญญาณลดลง เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ไม่สามารถปิดลูปตำแหน่งได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยสัญญาณป้อนกลับที่เสียหาย ซึ่งทำให้เกิดการสั่นของแกน ข้อผิดพลาดในการติดตาม และในที่สุดการแจ้งเตือนโอเวอร์โหลดหรือตัวตรวจจับ การทำความสะอาดแผ่นดิสก์ด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์บนผ้าไมโครไฟเบอร์บางครั้งสามารถกู้คืนตัวเข้ารหัสได้ หากสิ่งปนเปื้อนได้กัดกร่อนแผ่นดิสก์ หรือหากตัวเก็บประจุภายในหรือลูกปืนเสียไปแล้ว การเปลี่ยนหรือการปรับปรุงโดยผู้เชี่ยวชาญก็จำเป็น
คำถามที่ 3: OSE104 จะทำงานร่วมกับแอมพลิฟายเออร์ซีรีส์ MDS-C1 ได้หรือไม่ หรือเฉพาะ MDS-A และ MDS-B รุ่นเก่า?
ใช่ — OSE104 ถูกระบุไว้ในตารางความเข้ากันได้ของตัวเข้ารหัสซีรีส์ MDS-C1-V ในฐานะตัวเข้ารหัสปลายมอเตอร์ที่รองรับ นอกจากนี้ยังปรากฏในรายการความเข้ากันได้สำหรับซีรีส์ MDS-A-SVJ, MDS-B-SVJ2 และ MDS-B-V โปรโตคอลอนุกรมและ ID อุปกรณ์ตัวเข้ารหัสมีความสอดคล้องกันในทุกรุ่นของ MDS ทำให้ OSE104 สามารถทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อน MDS ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ของ Mitsubishi ได้โดยไม่ต้องดัดแปลง
คำถามที่ 4: อะไรคือความแตกต่างระหว่าง OSE104, OSE104S, OSE104S1 และ OSE104S2?
ส่วนต่อท้าย S, S1 และ S2 ระบุ การกำหนดค่าการติดตั้งทางกลที่แตกต่างกัน — โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างในรูปแบบรูยึดบนตัวเข้ารหัส รุ่นทั้งสี่ใช้แผงวงจรภายในเดียวกัน แผ่นดิสก์ออปติคัล 20 บิตเดียวกัน โปรโตคอลอนุกรมเดียวกัน และให้ความละเอียดที่รายงาน 100,000 ppr เท่ากันกับระบบขับเคลื่อน พวกมันทำงานเหมือนกันในทางปฏิบัติ เลือกรูปแบบที่รูปทรงการติดตั้งตรงกับช่องตัวเข้ารหัสทางกายภาพในมอเตอร์ที่กำลังให้บริการ
คำถามที่ 5: สามารถซ่อมแซมตัวเข้ารหัส OSE104 แทนที่จะเปลี่ยนใหม่ได้หรือไม่?
ใช่ — OSE104 เป็นตัวเข้ารหัสที่สามารถซ่อมแซมได้เป็นอย่างดี ศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองจะเปลี่ยนตัวเก็บประจุภายใน (ความล้มเหลวของส่วนประกอบที่พบบ่อยที่สุด) ลูกปืน และชุดประกอบแผ่นดิสก์ออปติคัลทั้งหมด สิ่งปนเปื้อนสามารถแก้ไขได้ด้วยการทำความสะอาดโดยไม่ต้องเปลี่ยนส่วนประกอบทั้งหมด ข้อได้เปรียบของการซ่อมแซมโดยผู้เชี่ยวชาญเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนใหม่คือต้นทุน — โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสต็อก OSE104 ใหม่มีราคาแพงและระยะเวลารอคอยแปรผัน แนวทางปฏิบัติสำหรับศูนย์บริการที่จัดการเครื่องจักรหลายเครื่องที่มีตัวเข้ารหัสประเภทนี้คือการเก็บยูนิตแลกเปลี่ยนที่ผ่านการทดสอบไว้ในสต็อกเพื่อให้การผลิตสามารถดำเนินต่อไปได้ทันทีเมื่อเกิดความล้มเหลว จากนั้นจึงส่งยูนิตที่ล้มเหลวไปปรับปรุงใหม่เป็นกลยุทธ์การเติมสินค้าในระยะยาว
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา