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| 品牌 |
斯堪纳 |
型号 |
SAG-S101G-1212-B100-PRL |
| 产地 |
丹麦 |
厂家 |
斯堪纳 |
| 类型 |
光电 |
特性 |
金属外壳 |
| 用途 |
机床、工业、造纸、纺织、食品、冶金、包装 |
|
SAG-S101G-1212-B100-PRL斯堪纳换相编码器
SAG-S101G-1212-B100-PRL斯堪纳换相编码器
SAG-S101G-1212-B100-PRL斯堪纳换相编码器
编码器集电极开路输出:市面上大多数编码器都采用集电极开路输出。这就意味着可以将数字的对地输出压低,而在认为电平高时,只需断开输出的连接即可。这种输出称为集电极开路,是因为输入电平高时,晶体管上的集电极引脚就会保持开路或断开。要与该设备连接,需用一个外部电阻将集电极“”至所需的高电压电平。
这是一种有用的输出类型,可帮助工程师尝试与具有不同电压电平的连接。可以集电极的电压电平,以低于或高于编码器工作电压的条件。
然而,该连接的劣势常常掩盖住改变编码器电压电平的功能。在集电极开路编码器上加装外部电阻并不是非常困难,许多现成的控制器已经内置了外部电阻,但这些外部电阻的运行需要消耗电流,且会影响输出,从而随着改变特性。让我们重新考虑增量编码器的方波,只是这次我们将其到非常接近其中一种状态变化。我们希望数字能够立即实现从低到高的转换,但我们当然明白一切都需要时间。我们将这一时间称为转换速率。
在集电极开路输出中,由于电阻在RC时序电路中充当R,转换速率受电阻的电阻值影响。如果转换速率,编码器的运行速度也会(和/或增量编码器的分辨率也会)。使用较低值的电阻(较强)可以转换速率,但这种折衷会让消耗更多功率,因为当较低时,电阻必须通过消耗更多电流。
| 2RHIF-1024-M-10-65-01-S |
| 2RHIF-1024-M-12-65-01-S |
| 2RHIB-1024-D-10-65-01-S |
| 2RK-500-N-10-20-65-01-S-00 |
| 2RHIB-1024-M-12-65-01-S |
| 2RK-1024-M-10-20-65-01-S-00 |
| SCH50IF-1024-D-10-27-65-01-S-00-S1 |
| SCH50IF-1024-D-12-27-65-01-S-00-S1 |
| SCH50IB-1024-D-10-27-65-01-S-00-S1 |
| SCH50IB-1024-M-12-43-65-01-S-00-S1 |
| SCH50IB-1024-D-12-43-65-01-S-00-S1 |
| SCH50IB-1024-M-10-43-65-01-S-00-S1 |
| SCH50IB-1024-D-10-43-65-01-S-00-S1 |
| SCH50IB-1024-L-12-43-65-00-S-C12-S1 |
| 2REX-H-SR-1024-D-10-67-05-SS-E |
| 2REX-H-1024-AL-M-SS-A-01 |
| SCH09-S-1000-D-02-54-050-S |
| 2MCA-1024-D-1.5x6.0-64-01-S |
| SCA18-1024-D-04X10-64-01-S |
| 2MCH-1024-D-02-64-01-S |
| 2RM-1024-D-4x09-64-01-S |
| SCH16F-2000-D-03-14-50-01-S3 |
| 2RM-IP65-1024-D-04x09-65-01-S |
| 2RE-1024-D-4x10-650-01-S |
| SCA34-1024-D-06x12.5-64-01-S |
| 2REB-B-1024-D-05x10-50-01-S |
| SCA41-1024-D-06X010-64-01-S |
| SCA-BM-1024-D-18X15-64-01-S |

