德国Rexroth模拟控制值模块VT-SWMA-1-1X/V0/0的特点:适用于控制集成电子元件的阀;通过数字控制可实现简单的液压功能;调节元件——1 个零电位调节电位器(控制值偏移)、1 个控制值衰减电位器(用于差动输入)、4 个控制值预选电位器、5 个斜坡时间调整电位器;LED 灯——控制值启用 (4 x)、斜坡时间时间 (4 x)、相位识别、极性颠倒、功率;控制值和斜坡时间测量插口;差动输入;4 个可选指令值,每个针对不同的控制值和斜坡时间;带 5 个斜坡时间和 4 相位识别的斜坡发生器;控制信号输出;无上升零电位的电源;无电源部件。 内部控制值——根据应用于差动输入 [2] 的外部控制值信号,指令信号及偏移信号(零点电位器 “Z” [3])产生内部控制值。通过电位器 “G”(振幅衰减器 [4]),可将外部控制值信号从0% 调整至约 110%。 控制值启用——指令信号 w1 至 w4 [5] 也可在 0% 和 110% 之间进行调节。指令信号 w1 和 w2 为正极,指令信号 w3 和 w4 为负极。这样一来,不需要增加任何电路便可实现两个正向和两个反向液压传动运动。对于需要两个以上同极性信号的应用,提供了控制值极性变化 [6]。如果激活了此功能(例如,与指令 3 一起激活),则指令信号 w3 也会提供正电位控制变量。在同一时刻,只能有 1 个指令起作用。如果同时激活几个指令,则执行以下规则:指令 “1” 优先权zui低,指令 “4” 优先权zui高 [7]。 相位识别——激活相位识别 [8] 时,电子元件会自动识别极性 [9] 和控制变量中的任何变化(上升/下降)[10],并给当前信号状态分配斜坡时间。只要信号正在发生变化,分配给当前斜坡时间的 LED 就会亮起。 斜坡时间启用 [11]——未激活相位识别时,将为“w1”至“w4”每个控制值指令分配线性时变“t1”至“t4”。 只要信号正在发生变化,分配给当前斜坡时间的 LED 就会亮起。 斜坡时间“t5”[12]——如果相位识别或启用都未激活,则斜坡时间“t5”将始终有效。此斜坡时间除了可在其它情况下使用外,还可用于执行紧急停止功能。关闭阀时可使用定义的斜坡时间“t5”。 斜坡时间调整——当前斜坡时间可在测量插口 “t” [13] 处进行检查。斜坡时间“t1”至“t4” 可借助斜坡时间电位器进行调节。通过激活指令信号,测量插口处的斜坡时间信号 “t” 被明确分配给斜坡时间 t1 至 t4 之一。如果启用或相位识别都未激活,将把 t5 分配给测量插口处的斜坡时间信号。将选择斜坡时间的调节范围,以便能够对其进行重复设置。 输出——斜坡发生器的输出信号可在测量插口 “w” [14] 处进行检查。下游匹配放大器 [15] 通过输出 “控制变量” [16] 为阀提供控制信号。 德国Rexroth模拟控制值模块VT-SWMA-1-1X/V0/0线路框图/插针分布: 
1 电源 2 差动放大器 3 带调零电位器的加法器 4 振幅衰减器 5 启用信号 6 控制值极性变化 7 优先权逻辑控制部分 8 相位识别 9 极性识别 10 识别控制变量中的变化 (上升/下降) 11 斜坡时间启用 12 斜坡时间电位器“t5” 13 测量插口“斜坡时间信号” 14 测量插口“内部控制值” 15 匹配放大器 德国Rexroth模拟控制值模块VT-SWMA-1-1X/V0/0的的注意事项: – 放大器模块只有在断开与电源的连接后才能拔出! – 请确保与天线,无线信号及雷达设备保持足够的距离 (>> 1 m)! – 屏蔽控制值线路,切勿将其铺设在电力电缆附近! – 注意: 使用差动输入时,两个输入必须同时激活或取消激活! 注意: 切勿将通过控制电子元件产生的电气信号(例如,控制变量)用于切换涉及安全的机器功能! (另请参阅欧洲标准“流体电力系统和组件的安全要求 – 液压”,EN 982) |