Sick DFS60B-BHEA08192 1056931 инкрементальный энкодер
Цена по запросу
Инкрементальный энкодер DFS60 с глухим полым валом 15 мм. 8192 импульсов/оборот, HTL/Push-Pull 10-32В, разъем M23 12-pin радиальный, IP67, -40…+100°C.
Описание
DFS60B-BHEA08192 (артикул 1056931) инкрементальный энкодер из семейства DFS60 от компании Sick. Устройство предназначено для точного измерения угловых перемещений, скорости и положения вала в промышленных системах автоматизации. Энкодер формирует 8192 импульсов на один оборот вала и выдает их по шестиканальной схеме (A, B, 0) через интерфейс HTL/Push-Pull с рабочим напряжением от 10 до 32 В постоянного тока.
Механическое исполнение — глухой полый вал диаметром 15 мм. Подключение осуществляется через 12-контактный разъем M23 с радиальным расположением. Прочный алюминиевый корпус и вал из нержавеющей стали обеспечивают высокую устойчивость к механическим воздействиям. Степень защиты IP67 со стороны корпуса и IP65 со стороны вала позволяет эксплуатировать энкодер в условиях повышенной влажности и запыленности.
Энкодер отличается широким диапазоном рабочих температур от -30 до +100 °C, высокой ударопрочностью (70 g) и виброустойчивостью (30 g в диапазоне 10 Гц…2000 Гц). Средняя наработка до опасного отказа (MTTFd) составляет 300 лет. Статус продукта — активный (доступен для заказа).
Основные технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель / Серия | Sick AG / DFS60 |
| Артикул (Part Number) | DFS60B-BHEA08192 (1056931) |
| Тип устройства | Инкрементальный энкодер (Incremental encoder) |
| Исполнение | Глухой полый вал (Blind hollow shaft) |
| Диаметр вала | 15 мм |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Материал фланца | Алюминий |
| Материал корпуса | Литой алюминий (Aluminum die cast) |
| Количество импульсов на оборот | 8192 |
| Измерительный шаг | 90° (электрические / импульсы на оборот) |
| Погрешность измерительного шага | ±0,008° |
| Допуски | ±0,05° |
| Электрический интерфейс | HTL / Push-Pull |
| Напряжение питания | 10…32 В DC |
| Рабочий ток | 40 мА |
| Потребляемая мощность (без нагрузки) | ≤ 0,5 Вт |
| Ток нагрузки | ≤ 30 мА |
| Максимальная выходная частота | 600 кГц |
| Базовый сигнал (0-импульс) | 1, положение 90°, логически связан с A и B |
| Время инициализации | 40 мс |
| Тип подключения | Разъем M23, 12-контактный, радиальный |
| Степень защиты (корпус) | IP67 (согласно IEC 60529) |
| Степень защиты (вал) | IP65 (согласно IEC 60529) |
| Пусковой момент (+20 °C) | 0,8 Н·см |
| Рабочий крутящий момент (+20 °C) | 0,6 Н·см |
| Допустимое осевое смещение (стат./динам.) | ±0,5 мм / ±0,2 мм |
| Допустимое радиальное смещение (стат./динам.) | ±0,3 мм / ±0,1 мм |
| Максимальная рабочая частота вращения | 6000 мин⁻¹ |
| Момент инерции ротора | 40 г·см² |
| Срок службы подшипника | 3,6 × 10¹⁰ оборотов |
| Угловое ускорение | ≤ 500 000 рад/с² |
| Ударопрочность | 70 g, 6 мс (EN 60068-2-27) |
| Виброустойчивость | 30 g, 10 Гц…2000 Гц (EN 60068-2-6) |
| ЭМС | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
| Защита от инверсии полярности | Да |
| Защита выходов от КЗ | Да |
| MTTFd | 300 лет (EN ISO 13849-1) |
| Масса | 0,2 кг |
| Диапазон рабочих температур | -30…+100 °C |
| Температура хранения | -40…+100 °C (без упаковки) |
| Допустимая относительная влажность | 90% (конденсация не допускается) |
| Страна происхождения | Германия |
| Статус продукта | Активный |
Эксплуатационные параметры и условия монтажа:
Энкодер рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от -30 до +100 °C при относительной влажности до 90% без конденсации. Степень защиты IP67 со стороны корпуса и IP65 со стороны вала гарантирует надежную работу в условиях воздействия пыли и влаги. Монтаж энкодера осуществляется с помощью фланца на механизм заказчика. При установке необходимо соблюдать допустимые значения осевого и радиального смещения вала, а также избегать ударных нагрузок, превышающих 70 g. Энкодер не требует обслуживания в процессе эксплуатации.
Схема подключения:
Подключение энкодера осуществляется через 12-контактный разъем M23 с радиальным расположением.
Назначение контактов (стандартное для 6-канального HTL):
| Контакт | Сигнал | Описание |
|---|---|---|
| 1 | A | Сигнал A (инкрементальный) |
| 2 | B | Сигнал B (инкрементальный) |
| 3 | 0 | Нулевой импульс (Reference) |
| 4 | +Us | Питание (+), 10…32 В DC |
| 5 | GND | Общий (0 В) |
| 6 | /A | Инверсный сигнал A |
| 7 | /B | Инверсный сигнал B |
| 8 | /0 | Инверсный нулевой импульс |
Рекомендации по подключению:
- Используйте экранированный кабель с витыми парами для подключения сигналов.
- Экран кабеля заземляйте со стороны приемника (контроллера).
- Не прокладывайте сигнальный кабель в одном жгуте с силовыми кабелями.
- Соблюдайте полярность подключения питания — энкодер защищен от инверсии полярности, но длительная подача обратного напряжения может привести к выходу из строя.
Типовые применения:
Инкрементальный энкодер DFS60B-BHEA08192 широко применяется в системах промышленной автоматизации для решения следующих задач:
- Станкостроение: измерение угловых перемещений и позиционирование рабочих органов токарных, фрезерных и шлифовальных станков.
- Упаковочное оборудование: синхронизация скорости подачи материала и контроль положения.
- Конвейерные системы: измерение скорости движения ленты и контроль пройденного расстояния.
- Роботизированные комплексы: обратная связь по положению и скорости для сервоприводов.
- Текстильная и полиграфическая промышленность: точное позиционирование валов и контроль натяжения.
- Энергетика: контроль положения и скорости вращения турбин, генераторов и другого оборудования.
Комплектация и документация:
- Инкрементальный энкодер DFS60B-BHEA08192 (1056931).
- Техническая документация (Datasheet, руководство по эксплуатации) доступна на официальном сайте Sick.
Детали
| Состояние | Новый |
|---|
FAQs
Как правильно подключить энкодер к контроллеру, у которого нет HTL-входов (только TTL/RS‑422)?
У энкодера интерфейс HTL/Push‑Pull с уровнем напряжения, близким к напряжению питания (10…32 В). Для подключения к контроллеру с дифференциальными входами TTL (5 В) необходимо использовать преобразователь уровней HTL‑TTL. Обычное прямое подключение может вывести из строя входы контроллера из‑за высокого напряжения. Если контроллер поддерживает только однополярные сигналы, используйте буферные преобразователи или специализированные модули сопряжения (например, для Siemens S7‑1200 подойдёт технологический модуль TM PosInput или высокоскоростные входы с поддержкой 24 В).
Обязательно ли подключать инверсные сигналы (/A, /B, /0) к контроллеру?
Нет, не обязательно. Для базового счёта импульсов достаточно сигналов A и B (и опционально 0‑импульса для референсирования). Инверсные сигналы используются для дифференциальной передачи, которая повышает помехоустойчивость и рекомендуется при длинных кабелях или в условиях сильных электромагнитных помех. Если вы используете однополярное подключение, оставьте контакты /A, /B, /0 неподключёнными и надёжно изолируйте их от корпуса.
Как выставить нулевой импульс (опорную метку) в нужное положение механически?
Положение 0‑импульса у данной модели фиксировано относительно вала и не может быть изменено механически. Чтобы привязать опорную метку к определённому углу, выполните процедуру «обучения» или «reference run» на контроллере (двигатель вращается до получения сигнала 0 и затем сохраняет это положение как нулевое). В некоторых приложениях можно также программно задавать смещение от 0‑импульса, используя первый полученный сигнал A после старта.
Какую максимальную длину кабеля можно использовать без потери сигнала?
При использовании рекомендованного экранированного кабеля с витыми парами и подключении инверсных сигналов длина может достигать 30 метров. При однополярном подключении и обычном кабеле длина не должна превышать 10–15 метров, иначе возможны наводки и искажения фронтов импульсов. На длинных линиях обязательно заземляйте экран со стороны приёмника (контроллера) и прокладывайте кабель в металлическом лотке отдельно от силовых цепей.
Как быстро проверить работоспособность энкодера без контроллера?
Подключите питание 24 В (контакты +Us и GND). Медленно вращая вал, измерьте напряжение между выходом A (или B) и GND. Оно должно переключаться примерно между 0 В и уровнем, близким к питанию (около 20–24 В). Если используется осциллограф, можно увидеть прямоугольные импульсы. Отсутствие переключений при вращении говорит о неисправности энкодера или плохом контакте. Светодиодной индикации на данном энкодере нет.
Как определить неисправность подшипника и можно ли его заменить?
Признаки износа подшипника: повышенный шум при вращении, ощутимый люфт вала (радиальный или осевой), увеличение пускового момента (более 0,8 Н·см). Срок службы подшипника составляет 3,6 × 10¹⁰ оборотов, что в нормальных условиях соответствует многим годам работы. Замена подшипника возможна только в специализированной мастерской, так как требует полной разборки корпуса и последующей калибровки. Самостоятельный ремонт не рекомендуется.
Как энкодер ведёт себя при экстремальных температурах (близких к +100 °C)?
Энкодер сохраняет работоспособность при температуре окружающей среды до +100 °C, однако следует учитывать, что при длительной работе на верхнем пределе ускоряется старение уплотнений и смазки подшипников. Для монтажа используйте теплоотводящие фланцы и избегайте прямого теплового излучения от соседнего оборудования. При температурах ниже -30 °C возможно кратковременное увеличение пускового момента, но после прогрева вращение становится плавным.
Можно ли использовать этот энкодер для измерения линейного перемещения?
Да, установив его на вал редуктора или на колесо с известной длиной окружности. В этом случае число импульсов на оборот (8192) необходимо пересчитать в количество импульсов на миллиметр. Контроллер должен масштабировать полученные значения. Учитывайте люфт в механической передаче, который может вносить погрешность.
Что означает MTTFd 300 лет и как это применимо для оценки безопасности?
MTTFd (Mean Time To Dangerous Failure) — среднее время до опасного отказа — составляет 300 лет. Это показатель надёжности, используемый при расчёте уровня полноты безопасности (SIL/PL) системы. Высокое значение означает крайне низкую вероятность опасного отказа энкодера, что позволяет использовать его в ответственных приложениях без резервирования сенсора.
Как заменить энкодер без потери позиции в сервосистеме?
Если используется абсолютный учёт положения (ранее была задана опорная точка), то после замены энкодера и подачи питания необходимо выполнить повторный «home» (выход в опорную точку), поскольку инкрементальный энкодер не сохраняет абсолютное положение. Для минимизации смещения перед заменой можно вручную заблокировать вал, но полностью избежать референсирования не удастся. В системах, где это недопустимо, следует использовать абсолютные энкодеры.
Как интерпретировать сигналы A и B для определения направления вращения?
Фаза B сдвинута на 90° относительно фазы A. Если при вращении по часовой стрелке (вид со стороны вала) фронт сигнала A опережает фронт B, то при вращении против часовой стрелки B опережает A. Контроллер использует эту зависимость для определения направления. Направление счёта (CW/CCW) можно инвертировать программно в контроллере.
Какова периодичность обслуживания энкодера?
Энкодер является необслуживаемым устройством. Единственное, что рекомендуется делать — периодически (раз в 6–12 месяцев) очищать корпус от пыли и проверять надёжность крепления разъёма и механического соединения на валу. Смазка подшипников не требуется. При появлении шума или люфта энкодер подлежит замене.





