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在结构改进上,主要是利用冗余技术对伺服阀的结构进行改造。由于伺服阀是伺服系统的核心元件,伺服阀性能的优劣直接代表着伺服系统的水平。另外,从可靠性角度分析,伺服阀的可靠性是伺服系统中最重要的一环。由于伺服阀被污染是导致伺服阀失效的最主要原因。对此,国外的许多厂家对伺服阀结构作了改进,先后发展出了抗污染性较好的射流管式、偏导射流式伺服阀。而且 还在其研制的射流管式伺服阀阀芯两端设计了双冗余位置传感器,用来检测阀芯位置。一旦出现故障信号可立即切换备用伺服阀,大大提高了系统的可靠性 EMG 位置传感器 LWH-0300 易安基
EMG探头EVK 2-CPS/1200. 53/L
EMG 对中光源LLS1275/01 LICHTBAND
德国EMG 摄像头 LS14.01
德国EMG 摄像头 LS13.01
EMG LLS675/01光源
EMG LLS875/01线性光源发射器
EMG光源LLS1075/01
EMG LWH-0300位置传感器
EMG LPS225.01位置传感器
EMG SV1-10/4/315/6
EMG SV1-10/4/100/6
EMG SV1-10/8/100/6
EMG SV1-10/4/120/6伺服阀
EMG SV1-10/4/120/6伺服阀
EMG SV1-10/8/315/6 伺服阀
EMG SV1-10/8/120/6伺服阀
压电元件的特点是“压电效应":在一定的电场作用下会产生外形尺寸的变化,在一定范围内,形变与电场强度成正比。压电元件的主要材料为压电陶瓷(PZT)、电至伸缩材料(PMN)等。比较典型的压电陶瓷材料有日本TOKIN公司的叠堆型压电伸缩陶瓷等。PZT直动式伺服阀的原理是:在阀芯两端通过钢球分别与两块多层压电元件相连。通过压电效应使压电材料产生伸缩驱动阀芯移动。实现电-机械转换。PMN喷嘴挡板式伺服阀则在喷嘴处设置一与压电叠堆固定连接的挡板,由压电叠堆的伸、缩实现挡板与喷嘴间的间隙增减,使阀芯两端产生压差推动阀芯移动。EMG 位置传感器 LWH-0300 易安基
EMG SV1-10/16/120/6伺服阀
EMG SV1-10/16/315/6伺服阀
EMG SV1-10/16/210/6 伺服阀
EMG SV1-10/32/100/6伺服阀
EMG SV1-10/32/315/6伺服阀
EMG SV1-10/32/315/8伺服阀
EMG SV1-10/32/100/6伺服阀
EMG SV1-10/48/315/8伺服阀
EMG SV1-10/48/315/6伺服阀
EMG SV2-10/64/210/6伺服阀
EMG SV2-16/125/315/1/1/01伺服阀
EMG KLW150.012传感器
EMG KLW225.012传感器
EMG KLW300.012传感器
EMG KLW360.012传感器
EMG KLW450.012传感器
EMG KLW600.012传感器