Különböző száloptikai csúszógyűrűs modellek műszaki jellemzőinek elemzése JINPAT-től

A JINPAT mindig is arra összpontosított, hogy költséghatékony megoldásokat kínáljon a 360°-os elforgatású elektromos vezetéshez és jelátvitelhez a különböző iparágakban. Kiemelkednek a nagy nehézségű csúszógyűrűk fejlesztésében, amelyek képesek több jelet, áramot és folyadékutat egyetlen csúszógyűrűbe integrálni, miközben megfelelnek a védelem, a rezgésállóság és az ütésállóság magas szintű követelményeinek.

 

Az automatizálási szektorban a 360°-os elforgatású jelátvitel iránti igény kielégítésére a JINPAT különféle jelcsúszógyűrű-modelleket fejlesztett ki. A speciális többcsatornás USB 2.0/3.0 jelcsúszógyűrűk mellett a jelenlegi csúszógyűrűs technológián alapuló nagyfelbontású videojel-, CAN-jel-, vezérlőjel- és száloptikai jelcsúszógyűrűket is kifejlesztettek. Ezek a nagy pontosságú vezető csúszógyűrűk műszakilag fejlett termékek, az optoelektronikusan integrált vezető csúszógyűrűk fejlesztése a legnagyobb kihívás. A JINPAT optoelektronikus integrált csúszógyűrűi tökéletes társ a nagy sebességű, veszteségmentes jelátvitelhez precíziós műszerekben és csúcskategóriás automatizálási berendezésekben.

 

Példaként a legújabb fejlesztésű csúszógyűrűs modellt, az LPT000-0910-3E3-FO04-et, ez az integrált csúszógyűrű vezetőképességgel, többcsatornás jelátvitellel és integrált optikai pályákkal rendelkezik. 480 V-on működik, és 3 gigabites Ethernet-jelet tud továbbítani. Ezenkívül négy száloptikai csatornát integrál 1310 nm és 1590 nm közötti hullámhossz-tartományban, 4 db-nál kisebb beillesztési veszteséggel és 30 mm-es szálhajlítási sugárral. Kiváló hőállósággal és robusztus házzal is büszkélkedhet, amely -45 ℃ és +80 ℃ közötti hőmérsékleten is képes működni. A ház alumíniumötvözetből készült, amely ötvözi a könnyű súlyt és a tartósságot, biztosítva a berendezés megbízható, hosszú távú működését.

 

Összehasonlításképpen, az LPT000-1210-39S-01E3-12FO modellnek még kisebb a beillesztési vesztesége, és 12 csatornás száloptikai útvonalat tartalmaz, amelyek élettartama meghaladja a 10 millió forgást. -30 ℃ és +80 ℃ közötti hőmérsékleten működik, és könnyű. telepítés.

 

Az JINPAT optoelektronikai integrált csúszógyűrűin belül az LPC-1F sorozat szélesebb körű alkalmazásokat talál, és önálló termékcsaládot alkot. Ez a sorozat kompakt kialakítású, mindössze 24,8 mm átmérőjű, ami jelentősen megtakarítja a telepítési helyet a terminálplatformokon. Miközben egyetlen száloptikai csatornája van, 12, 24, 30 és 36 csatornás áramutat is integrál. Az egycsatornás száloptikai csúszógyűrűkkel összehasonlítva ez a csúszógyűrű nem csak a jelátviteli problémákat oldja meg, hanem energiaátviteli útvonalakat is biztosít az ügyfelek számára.

 

Ezen túlmenően ennek a sorozatnak az ára szinte megegyezik az egycsatornás száloptikai csúszógyűrűk áraival, így ez egy költséghatékony, nagy pontosságú vezető csúszógyűrű. Az JINPAT LPC-1F sorozatú száloptikai csúszógyűrűk visszatérési vesztesége nagyobb, mint 45 db, működési hullámhossza 850-1550 nm, a beillesztési veszteség kisebb, mint 2 db, jellemzően 0,5 db, és a beillesztési veszteség változása +/-0,25 db. tipikus értéke +/-0,15 db. A száltípusok választhatók egymódusúak vagy többmódusúak, a csatlakozótípusok pedig többek között az ST/FC/SC/LC típusok.

Csúszógyűrűk extrém környezetben történő működéshez

Sok elektromechanikus terméknek megfelelő védelmi szintje van, és minél magasabb a védelmi szint, annál erősebb a környezeti alkalmazkodóképesség. A JINPAT terméksorozatban a legmagasabb IP68-as védelmi szinttel rendelkező termékek is találhatók. Ezek a termékek magukban foglalnak néhány testreszabott miniatűr kapszula csúszógyűrűt és bizonyos száloptikai csúszógyűrűket. Ezek a magas szintű védelemmel ellátott csúszógyűrűk alkalmazkodnak a viszonylag szélsőséges és zord külső környezetekhez, mint például a víz alatti, nagy nyomású környezethez, a nagy hideghez, a trópusi esőerdőkhöz, a nedves környezethez stb.

 

A természeti környezet objektíven létezik, és az emberek termelésében és életében mindig új környezetet teremt. Néhány ilyen mesterségesen létrehozott új környezet sokkal szélsőségesebb lehet, mint a természetes körülmények között kialakult zord környezet. Ezekben a mesterségesen létrehozott rendkívül zord környezetben azonban még mindig vannak olyan elektromechanikus eszközök, amelyek működése során csúszógyűrűs támasztékra van szükség.

 

Először is magas hőmérséklet van. A berendezések gyakori típusai a magas hőmérsékletű hengerek, amelyek 100 ℃ feletti hőmérsékleten működnek. Bár az ilyen berendezések nem rendelkeznek nagy forgási sebességgel, és nem igényelnek változtatást a csúszógyűrűs szerkezetben, rendkívül magas hőmérsékleten tesztelik a csúszógyűrűk működésének stabilitását. Ha a csúszógyűrű általános magas hőmérsékleti ellenállása nem felel meg a szabványnak, az olyan problémákhoz vezethet, mint az alacsony szigetelés az állvány feszültségszilárdságával, a dinamikus ellenállásértékek rendellenes ingadozása és a rendellenes jelátvitel. A JINPAT gazdag tapasztalattal rendelkezik az olyan problémák megoldásában, mint a rendellenes jelátvitel és a 100 ℃ feletti hőmérsékleten működő csúszógyűrűk elégtelen szigetelésének feszültségállósága. Példaként az LPC-0303-HD01 nagyfelbontású videó csúszógyűrűt vesszük, amikor ez a csúszógyűrű működik, 201-es metil-szilikonolajba merítik, amelynek nyomása legfeljebb 140 MPa, és a maximális külső környezeti hőmérséklet elérheti a 200 ℃-ot. .Az évek tapasztalatával a JINPAT tökéletesen megoldotta a termék gyenge nagyfelbontású videoátviteli és szigetelési feszültségállósági értékeinek problémáit magas hőmérsékleten és nagy nyomáson.

 

A fent említett csúszógyűrűknek rendkívül magas hőmérsékleten kell működniük, de egyes csúszógyűrűk egy másik végletet képviselnek, mivel rendkívül érzékenyek a magas hőmérsékletre. Egy bizonyos hőmérséklet túllépése után a csúszógyűrű teljesítménye is lineárisan csökken. Az ilyen típusú csúszógyűrűk általában főként nagy sebességű csúszógyűrűk. Általában a 20 000 ford./perc sebességű csúszógyűrűk bizonyos hőelvezetési intézkedéseket igényelnek, míg a nagyobb fordulatszámú csúszógyűrűk agresszívebb hőelvezetési intézkedéseket alkalmaznak, például -195,8°C-on folyékony nitrogént használnak a csúszógyűrűk hűtésére. A mínusz 200 ℃ körüli hőmérsékletet is elviselő csúszógyűrűk fejlesztési technológiája rendkívül speciális rendeltetésük és nagyon kicsi piaci igény miatt jelenleg kiüresedett, fejlesztési tervvel, késztermékkel nincs csúszógyűrűgyártó.

Különböző vezetéktípusok, amelyek megfelelnek a JINPAT jelű csúszógyűrűknek

A jelcsúszógyűrűk a csúszógyűrűk egyik kulcsfontosságú kategóriája, amelyek az elektromechanikus rendszerekben a jelek 360°-os elforgatásáért felelősek. Ha egyszerűen jeltípus szerint osztályozzák, a piacon lévő jelcsúszógyűrűket alapvetően elektromos jelcsúszógyűrűkre és optikai jelcsúszógyűrűkre osztják. Az előbbiek különféle típusú vezetők segítségével továbbítják az elektromos áramot, és a használt vezetékek típusai a jel típusától függően nagyon eltérőek. Ez utóbbiak speciális frekvenciasávokban adják át a fényt, optikai szálakat használnak átviteli közegként, ezért az optikai jel csúszógyűrűit száloptikai csúszógyűrűnek is nevezik.

 

A fejlesztési nehézségek szempontjából a többcsatornás száloptikai csúszógyűrűk műszakilag a legfejlettebb termékek a jelcsúszógyűrűk közül. A többcsatornás száloptikai csúszógyűrűk, különösen az egymódusú száloptikai csúszógyűrűk technikai kihívása a belső prizmában vagy más lencserendszerekben rejlik. Optikai szempontból a többcsatornás száloptikai csúszógyűrűk egy rendkívül precíz optikai rendszerhez tartoznak. Másrészt a hagyományos elektromos jelcsúszógyűrűk az elektrotechnika területéhez tartoznak. A száloptikai csúszógyűrűkben használt kétféle vezetékkel ellentétben a hagyományos elektromos jelcsúszógyűrűk sokféle vezetéktípust tartalmaznak számos elektromos jel továbbítására.

 

Az elektromechanikai iparban elterjedt jelek, például az USB, DP, HDMI és Ethernet példaként, ezeknek a jeleknek mindegyikéhez megfelelő vezetékekre van szükség. A JINPAT kifejezetten az ilyen jelekhez kifejlesztett jelcsúszógyűrűket, például DP csúszógyűrűket, többcsatornás USB 2.0 jelcsúszógyűrűket és gigabites Ethernet csúszógyűrűket. Bár az ezekben az elektromos jelcsúszógyűrűkben használt vezetékek alapvetően speciálisak, Különböző közös vezetékek használatával érhető el, amelyeket egymáshoz csavarnak, majd külsőleg speciális csatlakozókhoz csatlakoztatnak. Ezért a jelcsúszógyűrűk területén a sodrott érpárú kábelek a legszélesebb körben alkalmazott jelátviteli módok. A csavart érpárú kábeleken kívül egy másik elterjedt vezetéktípus az elektromos jelcsúszógyűrűkben a koaxiális kábelek, amelyek belső és külső rétegből állnak, és két jellemző impedanciaosztályban, 50 és 75 ohmosban állnak rendelkezésre. Ezeket rádiófrekvenciás jelek és nagyfelbontású videojelek továbbítására használják.