Preguntas sobre CNC y programación
¿Qué es una variable entera?
Los enteros son un tipo de variables que contienen un número entero y no puede tener una parte fraccionaria. Por ejemplo, 21 es un número entero y se puede almacenar en un número entero. Los enteros son realmente referencias a la ubicación de la memoria que está designada para contener un número entero de variables. Los enteros incluyen dos grupos, estos están firmados y sin firmar. Sin signo tienen números más grandes (a la potencia de 2 más grandes) pero este tipo solo puede contener números positivos. Firmado puede contener valores positivos y negativos.
¿Qué es una variable de punto flotante?
A menudo necesitamos usar un número que pueda contener números fraccionarios como 21.35 o 0.2, una variable que puede contener este tipo de valor se llama "punto flotante". Una variable de punto flotante es típicamente de 32 bits, también hay doble punto flotante de 64 bits, estos ofrecen más precisión, pero en la mayoría de las aplicaciones industriales no son necesarios. Los números de coma flotante son complejos, tienen una fracción (23 bits) un exponente (como en los registros) y el bit 31 es el bit de signo. El punto flotante tiene una precisión de alrededor de 10 dígitos, después de lo cual un flotante es una aproximación y se debe usar un doble.
¿Qué es una variable de cadena?
Los caracteres imprimibles se almacenan normalmente en "cadenas". Una cadena es una colección (llamada matriz) de bytes almacenados en ubicaciones de memoria consecutivas. ¡Una cadena puede contener cualquier dato digital!
¿Qué es una variable de puntero?
Los punteros son variables que se utilizan para apuntar a un bloque de memoria. Estas son las variables más difíciles de entender. Sin embargo, piense en esto como un marcador de libro, es como decir "página 99", por ejemplo. Los punteros se utilizan para dar inicio a una ubicación de memoria. Los punteros siempre deben ser enteros sin signo. Los punteros pueden apuntar a cualquiera de los tipos de datos, sin embargo, un puntero a un punto flotante sigue siendo un entero sin signo.
¿Qué es el CNC?
CNC significa Control numérico por computadora, literalmente significa que una computadora está controlando una máquina y esa computadora puede seguir instrucciones escritas en forma binaria o de texto. Muchas máquinas CNC en realidad significan que pueden programarse usando un archivo de texto con un código llamado "código G". G Code usa una serie de instrucciones que comienzan con una G como G0 para un movimiento rápido. Por ejemplo, G0 X100 Y50 Z10 significa modo rápido para colocar 100 en la dimensión X, 50 en la dimensión Y y 10 en la Z.
¿Qué es el código G CNC?
El código G es un sistema donde los movimientos de una máquina se enumeran en un archivo de texto. Normalmente, G Code se escribe desde un postprocesador o mediante un editor de texto. Esto permite que los sistemas de diseño asistidos por computadora produzcan una lista de corte, donde todo el mecanizado se define mediante comandos de código G.
La mayoría de los comandos de código G comienzan con una G (que puede ser mayúscula o minúscula), al carácter G le sigue un número como 0. La gran mayoría de los comandos que causan movimiento comienzan con una G. Hay otros comandos que comienzan con otros caracteres como F, S y M.
- Los códigos G causan movimiento o alteran los parámetros de movimiento. Ejemplo G1 X10 Y5 Z-1
- Los códigos M son misceláneos y se utilizan para controlar problemas de falta de movimiento, como encender el refrigerante, etc. Ejemplo M5 detener el eje
- F es para la velocidad de alimentación. Esto establece la velocidad de los movimientos de alimentación, ejemplo F1200 (establezca la velocidad en 1200 por minuto)
- S controla el huso. El comando S puede cambiar los modos del husillo, como la velocidad, la dirección y el encendido o apagado.
- X designa una posición para el eje X.
- Y designa una posición para el eje Y.
- Z designa una posición para el eje Z.
- Parámetros P o número de vueltas.
- R normalmente se usa para el radio.
- T es para el número de herramienta.
En CNC, ¿qué es un origen?
Los comandos de código G son principalmente absolutos, lo que significa que especifican una distancia fija desde cero. Si queremos trabajar en el medio de una hoja de material, eso no sería posible ya que estaríamos trabajando a 100 unidades desde la posición cero. Para solucionar este problema, utilizamos los orígenes, que pueden considerarse como la posición de inicio del producto. Los orígenes son en realidad un falso cero que permite que el código G funcione en diferentes ubicaciones en una máquina. Normalmente hay un procedimiento o menú para configurar los orígenes, en el mapa hay un menú específico que se utiliza para configurar los orígenes. Establecer los orígenes normalmente significa mover la máquina al punto en el que desea ser considerado como cero y presionar un botón cero.
¿Qué es el lenguaje de programación MAP?
Map es un lenguaje de programación que es muy potente y rápido, fue diseñado para personas que no son programadores y, por lo tanto, es fácil de usar. Map es capaz de usarse en aplicaciones muy avanzadas, ya que es un lenguaje vectorial predecible y muy rápido. MAP permite importar el Código G y el mapa se puede escribir usando un sistema CAD e importarse como un programa de mapa. Esto permite diseñar perfiles de movimiento complejos con facilidad.
¿El MAP es solo para control de movimiento?
MAP es un lenguaje vectorial, ideal para el control de movimiento, pero se puede usar en casi cualquier aplicación industrial. Hay comandos para muchas aplicaciones de control sin movimiento, como el registro de datos. MAP es ideal para una amplia gama de aplicaciones.
Preguntas sobre energía y suministros de red
¿Qué es la energía monofásica?
La alimentación monofásica es el suministro que tienen la mayoría de los hogares, normalmente el voltaje de suministro será de 120V o 220V y la frecuencia será de 50 o 60 HZ. Se toma un suministro monofásico de una de las tres fases del generador, esta es la conexión en vivo. Un lado, si los devanados están todos unidos y esto está conectado a tierra, esto forma la conexión neutral del suministro.
¿Qué es la potencia trifásica?
La energía se genera en tres fases porque el generador tiene tres devanados que están separados 120 grados. La mayoría de las unidades industriales tienen potencia trifásica, ya que esto es mejor para conducir motores y es una forma de triplicar la potencia disponible. Se requiere que las empresas intenten equilibrar la carga en cada fase, ya que los generadores necesitan que cada fase se use de la manera más equitativa posible. Los voltajes de suministro público en todo el mundo serán normalmente de 380V o 415V o 550V y la frecuencia será de 50 o 60 HZ.
La energía se genera cuando un cable pasa a través de un campo magnético. Todos los motores pueden generar electricidad. En la generación de energía pública hay 5 cables, estos son 3 vidas, una conexión neutral y una conexión a tierra. La energía se genera en tres fases, esto se debe a que hay tres conjuntos de bobinas (cables) en el rotor del generador. La salida de un suministro trifásico es sinusoidal y se muestra a continuación:
¿Por qué necesito un filtro de red?
Existe un requisito legal para que el equipo no cause perturbaciones en el suministro de la red eléctrica, esto significa que no debe causar distorsión de la forma de onda ni causar pulsos de alto voltaje. Desafortunadamente, algunos equipos pueden causar picos o pulsos de alto voltaje, estos pulsos pueden dañar el equipo, los filtros protegen su equipo, de los transitorios entrantes y el ruido desagradable en la fuente de alimentación, También evita que el ruido de su equipo se irradie por la red eléctrica.
¿Cómo cambio la red monofásica?
En una fuente de alimentación monofásica configurada correctamente, el neutro está conectado a tierra y, por lo tanto, es seguro. Por lo tanto, en los sistemas monofásicos, es seguro cambiar solo la transmisión entrante. Si tiene la intención de cambiar el cable neutro, también debe cambiar la corriente (esto se llama conmutación de doble polo), en algunos países es posible conectar el enchufe principal de cualquier manera, En tales casos, es importante cambiar tanto en vivo como neutral. Esto se llama conmutación bipolar. NOTA: LA TIERRA NUNCA SE CONMUTA.
Preguntas sobre sensores y PWM
¿Qué es un interruptor de proximidad?
Un sensor de proximidad es un sensor que se utiliza para detectar la presencia de objetos cercanos (llamados el objetivo) sin ningún contacto físico. Los sensores de proximidad están normalmente en cuatro grupos principales, el más común es el tipo inductivo que se utiliza para detectar la presencia de objetos metálicos. Para los objetivos no metálicos, el infrarrojo se usa comúnmente, el efecto hall se usa cuando es práctico fijar un imán al objetivo y el tipo menos común usa capacitancia. Los sensores de proximidad ofrecen alta confiabilidad y larga vida debido a su naturaleza sin contacto. La mayoría de los interruptores de proximidad usan 3 cables y funcionan con 24 voltios, hay dos tipos de salida, estos son NPN o PNP donde NPN cuando está activo conecta la salida al riel de 0 voltios, PNP cuando está activo, la salida está conectada al riel de 24 voltios (emite 24 voltios). Tenga en cuenta que ambos tipos cuando están inactivos son efectivamente de circuito abierto. También es posible obtener dos sensores de cable que indican la salida cambiando su corriente de salida, cuando el dispositivo está inactivo, la corriente es baja y cuando el dispositivo está activo, el nivel de corriente es alto.
¿Puedo usar MAP para controlar la temperatura?
Sí, la próxima versión de MAP que se lanzará incluirá control de bucle PID. Ya existe una disposición para calibrar y entrada analógica, Cuando se calibra una entrada, se convierte en tipo fundido a temperatura, presión, flujo de corriente de voltaje, etc. Una vez que se ha calibrado una entrada analógica, se puede asociar a un canal PID y, por lo tanto, el controlador se puede utilizar para reemplazar muchos instrumentos convencionales.
¿Qué es PWM?
PWM significa "Modulador de ancho de pulso", este es un dispositivo que se utiliza para crear pulsos de ancho variable. Se alimentan dos contadores desde el suministro de reloj, uno se carga con el "valor de pulso" establecido por el usuario y el otro es el que cuenta el valor completo (normalmente 256 para 8 bits). Cada pulso de reloj hace que ambos contadores disminuyan un conteo en cada uno, cuando ambos contadores tienen un valor mayor que cero, el PWM generará un 1 lógico, cuando el contador cargado por el usuario llega a cero, la salida será cero. La otra característica importante de un PWM es que su frecuencia se puede cambiar. Normalmente, la frecuencia del reloj también se puede cambiar, cambiando la frecuencia de salida.
¿Se puede utilizar PWM?
PWM se puede utilizar para codificar digitalmente un voltaje analógico. Por ejemplo, un voltaje cero puede representarse por un valor 0 en el registro de carga, mientras que 10 voltios pueden ser 255. PWM se usa comúnmente para controlar inversores para el control de husillos en fresadoras y enrutadores. PWM también se puede usar para hacer sonidos y también puede controlar directamente dispositivos de salida como motores e inductores.
¿Qué es un bucle PID?
PID es un bucle de control que utiliza un algoritmo matemático para efectuar el control. El término PID significa "Proporcional-Integral-Derivado", esto es básicamente un controlador que utiliza tres o más términos. Básicamente, el término principal se basa en el punto de ajuste menos la lectura real multiplicada por un factor de ganancia, los otros términos aseguran la estabilidad del bucle. PID es ampliamente utilizado en sistemas de control industrial como controladores de temperatura y una variedad de otras aplicaciones que requieren un control de modulación continua. Hoy en día, casi todos los controladores digitales utilizan un concepto PID en aplicaciones de control de movimiento, temperatura, presión e incluso sistemas de piloto automático, todos los cuales requieren un control automático preciso y optimizado.
Preguntas sobre motores y torque
¿Qué es el torque?
¿Qué es el torque?
El torque es literalmente una fuerza que hace que un objeto gire. Imagine una llave inglesa girando una tuerca y un tornillo.
<torque de corriente del motor y fuentes de alimentación
Los ingenieros a menudo se confunden entre las capacidades del motor y la cantidad de energía que las fuentes de alimentación deben proporcionar. En la mayoría de los casos, la respuesta es que la capacidad de la fuente de alimentación puede ser considerablemente menor de lo que se pensaba. Esto se debe a que la potencia utilizada por el sistema es la potencia necesaria durante la etapa de velocidad constante del ciclo de movimiento. Durante la etapa de aceleración del ciclo de movimiento, el motor a menudo funciona a la corriente de parada máxima o cerca de ella, pero a medida que el sistema alcanza la etapa de velocidad constante, la corriente normalmente disminuirá considerablemente. Algunas aplicaciones, como las extrusoras, son la excepción, ya que utilizan un torque elevado la mayor parte del tiempo. Sin embargo, no es recomendable o teóricamente imposible tener un sistema que utilice un torque completo durante todo el ciclo, esto se debe a que nunca podría acelerar. Es esencial asegurarse de que haya una reserva de torque sensible (por ejemplo, nunca use más del 75% del torque completo cuando el ciclo se encuentra en la etapa de velocidad constante del ciclo de movimiento).
Para decidir cuánta energía consume una máquina durante un movimiento, es necesario analizar qué está sucediendo y cuánto trabajo se está haciendo realmente. La mayoría de los fabricantes de máquinas intentan usar el motor más pequeño y, por lo tanto, de menor costo posible, esto es obviamente sentido común, ya que también ahorra energía. Los motores más grandes tienen masas mucho más grandes y, por lo tanto, utilizan inherentemente más energía durante la aceleración y la desaceleración.
Sin embargo, la gran mayoría de los procesos utilizan muy poca potencia real. Por ejemplo, si la corriente de parada en un motor particular es de 10 A y el motor funciona a cien voltios, muchas personas simplemente multiplicarán el voltaje por la corriente y calcularán 1000 W. Esto bien podría exceder la clasificación del motor. En la gran mayoría de las aplicaciones de control de movimiento, la mayoría del uso actual ocurre durante la aceleración, en cuyo caso a menudo la corriente excede el máximo del motor. Sin embargo, durante esta corriente máxima, el voltaje a través del motor será bajo y, por lo tanto, la corriente es alta y el voltaje bajo es igual a baja potencia. En muy pocas aplicaciones, ¿funciona el motor? operar a alto torque durante todo el ciclo. Dentro del variador hay condensadores, estos condensadores almacenan energía y cuando el motor demanda alta corriente, La energía se toma de los condensadores que pueden suministrar picos de corriente considerables. En efecto, pueden considerarse como la conversión de voltaje a corriente. Por lo tanto, un motor que puede extraer 10 amperios solo puede extraer uno del suministro.
Sin embargo, cuando el motor está en carga continua en aplicaciones como la extrusión, es importante recordar que el motor funcionará a alta velocidad y alto torque. Para funcionar a alta velocidad, esto requerirá un alto voltaje, y un torque alto requiere una corriente alta, por lo tanto, el consumo de energía será alto. En este tipo de aplicación, la fuente de alimentación debe tener una clasificación más alta que la clasificación máxima del motor. Sin embargo, si imaginamos la aplicación de control de movimiento normal, las cargas pueden ser muy bajas, por lo tanto, el voltaje en el motor puede ser alto, pero la corriente probablemente sea baja. En este tipo de aplicación, cuando la corriente es alta, el voltaje será bajo y viceversa. En este tipo de aplicación es posible calcular el consumo de corriente y calcular su fuente de alimentación en consecuencia pero a menudo la fuente de alimentación se puede clasificar al 50% o menos de la clasificación del motor, esto ahorra una enorme cantidad de dinero.
¿Cuál es el siguiente error en un controlador de movimiento?
Los siguientes errores son normales en los servosistemas, es un error de seguimiento que causa movimiento en los sistemas de control de movimiento que son normales. Aunque siempre hay un error de seguimiento.Cuando un controlador de movimiento necesita causar movimiento en motores convencionales, lo hace produciendo un voltaje que es igual a la corriente o la velocidad La demanda que el controlador ha calculado es la necesidad de hacer que el motor se mueva. Dependiendo de la forma en que esté configurado el variador, ese voltaje aplicado por el El controlador es equivalente a la corriente (modo actual) que el variador intentará aplicar al motor oa la velocidad deseada (modo de velocidad).
Esta señal es proporcional principalmente al error de posición multiplicado por la ganancia, Por lo tanto, se deduce que para causar movimiento debe haber un error de seguimiento. Un error de seguimiento es normal para un servomotor en movimiento. Un controlador de movimiento funciona en un período de tiempo regular, a menudo llamado "período de muestra", los errores de posición se acumularán y esto provocará la salida de un voltaje de alta demanda. Dependiendo del tiempo de respuesta del servomotor y la unidad, este siguiente error puede igualar fácilmente el error acumulado de varios períodos de muestra. No es raro que este error es el de 5 o más períodos de muestra. Vale la pena tenerlo en cuenta al establecer un siguiente límite de error en su controlador de movimiento, establecer esto demasiado bajo puede resultar en un disparo falso, configurarlo demasiado alto y puede tener un efecto limitado.
¿Qué es CC Servo Drive?
Un servoaccionamiento de CC es un dispositivo que controla un servomotor de CC o un motor de CC. Normalmente hay dos modos principales de operación, estos son el modo actual y la velocidad constante. Un servoaccionamiento convierte una señal de comando en un motor para provocar movimiento.
Cuando un controlador de movimiento necesita causar movimiento en motores convencionales, lo hace produciendo un voltaje que es igual a la corriente o la velocidad La demanda que el controlador ha calculado es la necesidad de hacer que el motor se mueva. Dependiendo de la forma en que esté configurado el variador, ese voltaje aplicado por el El controlador es equivalente a la corriente (modo actual) que el variador intentará aplicar al motor oa la velocidad deseada (modo de velocidad).
El servodrive de CC es normalmente un dispositivo que controla la corriente al motor. Hay dos tipos principales, estos son cuatro cuadrantes o dos cuadrantes. Cuatro cuadrantes son famosos por ser más estables, pero son mucho menos eficientes. Simplemente cuando hay una señal de comando del motor, el variador usa la naturaleza inductiva del motor para conducir una señal de ancho de pulso al motor para controlar la corriente en el motor. Todos los variadores tienen un circuito de control de corriente y algunos también tienen un circuito de control de velocidad. Cuando el variador apunta a controlar la velocidad, debe tener algún tipo de retroalimentación, normalmente se trata de un generador o encoder Tacho. En el modo de velocidad, la corriente aplicada al motor depende de la velocidad donde, cuando la velocidad es baja, la corriente será alta y viceversa. En sistemas con un modo de corriente de controlador de movimiento, donde la corriente es proporcional al voltaje de control es la opción preferida.
¿Cómo instalo un controlador de movimiento para aplicaciones de soldadura CNC?
La fase de inicio de una cortadora de plasma o una soldadora TIG puede involucrar una señal de alta frecuencia que también está en un alto voltaje. En realidad, esto es como un pequeño transmisor, muchos soldadores también cambian la frecuencia cíclicamente, por lo que es probable que encuentren susceptibilidad en cualquier cableado. Debido a esta susceptibilidad, es necesario proteger todos los cables y asegurarse de que incluso los encoders del motor estén protegidos, de lo contrario, la señal de arranque puede influir en los encoders. Una cosa muy importante es garantizar que los dispositivos electrónicos estén protegidos detrás de recintos metálicos que estén bien conectados a tierra. Solo use cables blindados y asegúrese de que estén conectados a tierra en un extremo y conectados a la tierra de la estrella. También es una buena idea proteger los cables de soldadura, pero esto debe hacerse con mucho cuidado ya que el blindaje puede afectar los circuitos de arranque del soldador. Tal vez considere el uso de un trunking blindado flexible para el soldador.
Preguntas sobre cableado
¿Por qué deberían ser apantallados los cables de señal?
Las señales analógicas y sensibles son susceptibles al ruido eléctrico. Este ruido puede hacer que las señales de medición no sean confiables, por ejemplo, un eje de control de movimiento puede volverse inestable debido a que un servoaccionamiento capta el ruido. Muchas personas habrán escuchado el zumbido del micrófono en los sistemas de audio, esto se puede reducir agregando un escudo que cubra los cables de señal. Este escudo reduce o evita que las señales sean captadas por la capacitancia, y puede hacer una gran diferencia en los niveles de ruido en los cables de señal.
¿Qué es un bucle de tierra?
Los controladores de movimiento y los sistemas de automatización utilizan señales analógicas sensibles. Para proteger estas señales analógicas de la influencia de otras señales como zumbidos y silbidos en el caso de señales de audio, a menudo se incluye una conexión externa que está hecha de papel de aluminio o alambre trenzado alrededor del cable o grupos de conductores. Esto se llama comúnmente un escudo y su propósito es proporcionar una barrera que reduzca la cantidad de ruido u otras señales a menudo llamadas "diafonía" que produce señales sensibles. Sin embargo, si se permite que la corriente fluya en la pantalla, puede empeorar las cosas por lo tanto, no se recomienda conectar a tierra una pantalla en ambos extremos, esto se llama bucle de tierra.
¿Cuál es la diferencia entre los sensores PNP y NPN?
La mayoría de los sensores tienen 3 cables, estos son 0 voltios, un cable de alimentación (normalmente 24 voltios) y un cable de señal. En los sensores NPN, el cable de señal es de circuito abierto cuando la señal no está activa y en cortocircuito a 0 voltios cuando el sensor está activo. En los sensores PNP, el cable de señal es de circuito abierto cuando la señal no está activa y en cortocircuito a la tensión de alimentación cuando el sensor está activo.
¿Qué es un encoder de cuadratura?
Hay un mínimo de dos salidas de un encoder incremental que forman la parte de medición de distancia de la señal de salida. Estas son las señales A y B Estas dos señales están desfasadas 90 grados entre sí. Por lo tanto, el encoder envía dos señales, cada una de las cuales tiene un flanco ascendente y uno descendente, contando cada flanco, por lo tanto, da 4 impulsos eléctricos a cada pulso mecánico. que es lo que significa la cuadratura, la mayoría de los codificadores giratorios tienen una tasa de impulsos por revoluciones (PPR) y la salida obtenida de esto es la PPR x 4, por ejemplo, un encoder de 1000 PPR proporciona 4000 pulsos eléctricos. Estas señales se decodifican para producir un pulso de cuenta ascendente o un pulso de cuenta regresiva.
¿Cuál es la mejor manera de cablear un motor o servomotor?
Un servomotor es una de las cosas más difíciles de cablear. Esto se debe a que la potencia del motor se entrega en dos, tres o seis cables. Estos cables normalmente tienen altos voltajes y frecuencias asociadas con ellos, incluso si estos cables están apantallados, aún pueden causar perturbaciones en otras señales. Una muy buena manera de evitar problemas es un cableado separado en dos secciones, estas secciones deben estar separadas por al menos 20 mm. Los cables de alimentación deben conectarse en un telar "sucio", mientras que los cables de señal deben conectarse en un telar limpio.
¿Cómo calibro un controlador de movimiento?
Los controladores de movimiento calculan la información de posición a partir de los factores de calibración proporcionados por el usuario final. Algunos controladores de movimiento solicitan a los usuarios que escriban la cantidad de pulsos del encoder para una distancia fija. TRM descubrió que muchos usuarios finales encuentran esto difícil, por lo tanto, ofrecemos un método más fácil de calibración. Pedimos que se ingresen tres parámetros en los menús de calibración, estos son el número de pulsos por revolución del encoder, la relación de transmisión (esta es la relación de transmisión del sistema de transmisión que conecta el motor al tornillo de avance, el sistema de piñón y cremallera o la transmisión por correa) el siguiente parámetro solicitado es el avance. El avance se define como la distancia que se mueve una revolución del tornillo de avance (o actuador, etc.). Esto puede ser bastante difícil de medir con precisión. En el caso del tornillo de avance, un método recomendado es marcar la polea del tornillo para que sea fácil ver cuándo se ha completado una revolución, Marque la posición del accionamiento lineal, que a menudo es de calibre posterior o algo similar con un lápiz, y luego gire el tornillo de avance a través de 10 revoluciones. Use un Vernier digital para medir la distancia entre los dos puntos y divida esta distancia por 10. Normalmente, la mayoría de los tornillos comerciales tendrán distancias tales como cinco o 10 mm, ya que el cable se complica porque el tornillo es métrico o imperial y es posible tener avances de más de 50 mm por revolución.
Calcular la relación de transmisión de una caja de engranajes o sistema de poleas
La relación de transmisión es muy importante y, obviamente, si se ingresa una relación de transmisión incorrecta en el controlador, no se medirá con precisión. Si el motor está impulsando un tornillo de avance directamente, la relación será una, sin embargo, en la mayoría de los casos habrá alguna forma de reducción de engranajes que será una caja de engranajes o un sistema de correa dentada. Si la relación de transmisión es desconocida, existen varios métodos para determinar la relación de transmisión. Con las poleas es poco probable que haya una relación de transmisión muy alta. Normalmente las relaciones de transmisión serán inferiores a 5 a 1. Para calcular la relación de transmisión, cuente el número de dientes en la polea grande (esto a menudo se imprime en el lateral) y divídalo por el número de dientes en la polea pequeña. Por ejemplo, TRM a menudo suministra poleas que dan una relación de 4,8 con servomotores de CC. Esta relación se logró mediante el uso de una polea de 15 dientes en el motor, lo que da 72 divisiones por 15 equivalentes a 4,8. En el caso de las cajas de cambios, esto puede ser más difícil ya que no se pueden ver los engranajes en su interior. Un buen método es marcar los ejes de entrada y salida con un lápiz. Gire el eje de entrada con cuidado hasta que el eje de salida gire una vuelta, con frecuencia, las cajas de engranajes tienen relaciones razonables como 10 a uno y, por lo tanto, el eje de entrada tiene que girar 10 veces para girar el eje de salida una vez.
LVD 2014/35 Directiva de baja tensión de la UE
La UE lanza nuevas reglas para evitar la competencia desleal, a partir del 20 de abril de 2016 hay una nueva versión de la Directiva de bajo voltaje (LVD). Esta nueva ley afecta a los equipos eléctricos diseñados para uso con una clasificación de voltaje de entre 50 y 1000 V para corriente alterna y entre 75 y 1500 V para corriente continua, que no sea el determinado equipo especificado. Esta directiva está diseñada para mejorar la seguridad y prevenir la competencia desleal en el mercado, por lo que es probable que sea una buena noticia para nosotros que fabrica equipos en la UE y es malo para las empresas que importan productos baratos del lejano oriente. or favor, recoja a continuación para ver algunos de los puntos clave:
Preguntas frecuentes TRM
TRM Electronics tiene como objetivo ser una organización socialmente responsable que participa en la educación y la investigación del cáncer. La compañía ha inventado algunos nuevos tratamientos contra el cáncer y tiene como objetivo proporcionar servicios y productos que beneficiarán a la sociedad y reducirán el consumo de energía.