speedMATE – bezkontaktní optické měření rychlosti speedMATE – Non-Contact optical speed measurement
Bezkontaktní optický inkrementální snímač pro měření rychlosti a kusového zboží za účelem sledování, kontroly a regulace výrobních systémů.
Wachendorff Automation specialisté
Rozsah měření: 15 až 60 mm
Rychlost: 0.5 až 135 m/min (2,250 mm/s)
Přesnost: ± 0.3 %
Výstup: TTL, HTL, PNP/NPN
Teplota: -10 °C až +60 °C
Krytí: IP67
- bezkontaktní detekce
- inkrementální enkodér a programovatelný spouštěč v jednom
- bez prokluzu
- instalace Plug & Play
Popis
Optický snímač speedMATE měří rychlosti pohybujících se pásů a kusového zboží, aby sledoval, kontroloval a reguloval výrobní systémy. Jeho velká výhoda je, že měření je bezkontaktní, čistě optické, bez mechanických komponentů, a proto bez prokluzu. Na rozdíl od měřicích koleček a jiných mechanických procesů dosahuje speedMATE vyšší přesnosti měření a nepoškozuje materiál mechanickým namáháním.
Kromě toho je systém schopen převzít spouštěcí funkci, tj. vydat startovací impulz, např. pro označovací zařízení, jakmile bude dosaženo předem definované hodnoty přírůstku. Optický snímač speedMATE je vhodný pro téměř všechny materiály a povrchy – dokonce i pro reflexní a hladké skleněné povrchy. Jeho provoz je intuitivní.
Použití
Optický snímač speedMATE se používá v průmyslových oblastech k měření a přenosu rychlostí na systémech a strojích. Pomáhá při nastavování rychlostí tisku u značících systémů, synchronizaci pracovních kroků/cyklů strojů, měření délek, spuštění a řízení strojních cyklů atd.
Bezkontaktní měření pomocí speedMATE je vhodné pro téměř všechny materiály a povrchy, bez ohledu na to, zda se jedná o měkké nebo vlhké produkty – optické měření je vynikající i pro lesklé a hladké povrchy. Ovládání je intuitivní.
- lepenka, papír
- sklo, fólie, plast
- textilie, látky
- kov, kabel, drát
- hadice, profily
- vinutý materiál, pásy, plechy
Použití speedMATE na různých výrobních linkách je rozmanité:
balicí stroje, papírenské stroje, řezačky a převíječky, navíjecí stroje, laminovací stroje, vytlačovací linky, nanášecí stroje, válcovny atd.
Příslušenství
Montážní úhelník SPEEDMATEWIN
Připojovací kabel s přímým konektorem SAK-6-67-xx-MATE
Programovací kabel USB 2.0 SPEEDMATEUS
Pro snadné uvedení do provozu doporučujeme současně objednat montážní úchyt SPEEDMATEWIN a konektor s připojovacím kabelem SAK-6-67-xx-MATE.
Software
Konfigurační software speedMATE Connect.
Všechny uvedené rozměry jsou v mm.

Montážní úhelník
Pro optický snímač speedMATE

Připojovací kabel
Pro optický snímač speedMATE
2 m (SAK-6-67-02-MATE)
5 m (SAK-6-67-05-MATE)
10 m (SAK-6-67-10-MATE)

Programovací kabel
Pro optický snímač speedMATE

Přehledové katalogy

Aplikace související s výrobcem Wachendorff Automation

Měření rychlosti a polohy pohybu u průmyslových robotů
V průmyslových aplikacích, jako je například obrábění kovů nebo montážní linky, je klíčové mít roboty, kteří mohou pohybovat obrobky rychle a přesně, což zvyšuje celkovou efektivitu výrobního procesu. Enkodéry umožňují robotům dosáhnout optimálních trajektorií pohybu a minimalizují chyby, což je zásadní pro dosažení kvalitních výsledků v průmyslové výrobě.

Nepřetržitá automatizace vrtných souprav
Enkodéry jsou nedílnou součástí moderních vrtných souprav a hrají zásadní roli při zvyšování efektivity, přesnosti a bezpečnosti vrtání. Uplatňují se především absolutní enkodéry s magnetickým principem snímání, které hravě konkuruje přesnosti optických enkodérů a zároveň dávají skvělou alternativu pro aplikace se silnými mechanickými vibracemi a nejrůznějším robustním zařízením.

Koordinace pohybu plnicích a stáčecích linek
Automatické plnicí a stáčecí linky jsou nepostradatelnou součástí nápojového a potravinářského průmyslu, kde přesnost a spolehlivost hrají klíčovou roli. Tyto linky jsou navrženy pro plnění obalů, a enkodéry jsou zde důležitým prvkem, který umožňuje těmto strojům pracovat vysoce efektivně.

Odměřování ujeté vzdálenosti autonomních vozíků
První autonomní vozík (AGV) byl vyvinut v 80. letech. Bez senzorové technologie by to nebylo možné. Díky neustálému vývoji senzorů se stále více AGV zavádí do provozů, zvyšuje se tak efektivita skladového hospodářství a bezpečnost na pracovišti. Senzory se programují dle vnějších podmínek a přenášejí data do hlavního řídícího modulu AGV, což umožňuje autonomnímu vozíku pohybovat se po pracovišti a plnit zadané úkoly bez lidského zásahu.

Řízení úhlu natočení lopatek a nastavení azimutu u větrných elektráren
Využití obnovitelných energií, jako jsou větrné elektrárny, má zásadní význam pro ochranu klimatu a životního prostředí. V posledních letech získává stále větší význam využívání větrných turbín, jak na pevnině, tak i na moři. Důležitým faktorem pro dosažení co nejvyššího energetického výkonu je vysoká účinnost elektráren. V tomto ohledu jsou přesné snímače jejich klíčovým prvkem, které pomáhají optimalizovat výkon a snižovat náklady na údržbu.

Ovládání otočných a teleskopických ramen
Jedním ze způsobů, jak zajistit přesné polohování např. ramen jeřábů a montážních plošin, je použití absolutních enkodérů s komunikací CANopen. Tato komunikace je kvazi standardem v automobilovém průmyslu, snadno definuje priority a dělá tak systém extrémně stabilním. Tyto enkodéry umožňují precizní měření polohy, rychlosti, sklonu a úhlu natočení v reálném čase, což je důležité pro spolehlivé a precizní ovládání strojů.

Systém pro zpětnou vazbu polohy
Systém pro zpětnou vazbu polohy (anglicky "position feedback system") je soubor technologií a zařízení, které slouží k měření a kontrole polohy objektu nebo mechanického zařízení. Tento systém je klíčovým nástrojem pro automatizaci pracovních procesů v různých průmyslových odvětvích. Systém pro zpětnou vazbu polohy se skládá z řídící jednotky, senzorů polohy, kterými mohou být např. enkodéry, a akčních členů.

Simulace namáhání automobilových brzd
Automobilové brzdy jsou jedním z klíčových prvků vozidla, které zajišťují bezpečnost řidiče a ostatních účastníků silničního provozu. Je důležité, aby brzdy byly spolehlivé a zajišťovaly dostatečný brzdný výkon v různých situacích a podmínkách. Proto se při vývoji a testování nových typů brzd používají různé metody, které simulují namáhání brzd v různých podmínkách. Jednou z metod simulace namáhání brzd je tzv. dynamická simulace, kdy se používají speciální testovací zařízení, která umožňují simulovat jízdu vozidla v různých podmínkách.