IHM ERGO - ESA AUTOMATION.



IHM ERGO - ESA AUTOMATION.

Tudo em um sistema de controle de máquina.

O sistema completo ERGO oferece o mais alto nível de controle, ergonomia e personalização da máquina. Disponível em duas versões (120 ° ou plana), oferece uma ampla variedade de configurações e opções personalizáveis, incluindo HMI adicional, teclados e botões de toque.



Tudo em uma plataforma integrada.

Tela principal: 21,5 ”com tela capacitiva, projetada plana e multitoque.

Visualização de página da Web através de uma área do navegador em tela cheia.

Layout personalizável com teclado de toque suave de 12,1 ”.

Botões mecânicos de entrada / saída padrão de 22 mm.

Layout personalizável com área visual adicional de 12,1 ”.

CPU x86 baseada em PC com processador Intel Core ou CPU Imx6 ARM baseada em Linux.

Pode ser usado como um monitor simples.

Disponível na versão ergonômica ou plana de 120 graus.

Sistema de montagem fácil nos modos paisagem e retrato.


CT Services Soluções em Automação Industrial.

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A CT SERVICES SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL É ESPECIALIZADA NA MARCA ESA AUTOMATION.



A CT SERVICES SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL É ESPECIALIZADA NA MARCA ESA AUTOMATION.


Uma indústria, independentemente de seu segmento, necessita de um sistema de automação para dar mais agilidade e qualidade aos seus produtos.


Há muitas empresas no mundo especializadas em fabricar sistema de automação.

A Esa Automation é uma dessas companhias que criam e desenvolvem programas de softwares que melhoram a produção das indústrias. Por ser uma empresa global, a Esa necessita de outras corporações, como assistência técnica Esa Automation.

ESA AUTOMATION: INOVAÇÃO DE PONTA
A Esa Automation é uma empresa mundial que desenvolve sistema de automação há mais de 40 anos. A Esa tem soluções tecnológicas para todo tipo de segmento industrial:

Alimentício;
Petroquímico;
Petróleo e Gás;
Farmacêutico;
Automobilístico;
Eletrônico;
Celular, etc.





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O que faz um servo drive?



O que faz um servo drive?

O SERVO DRIVE é um dispositivo eletrônico que tem a função de controlar a rotação e torque de um SERVO MOTOR de acordo com as informações enviadas pelo sistema de feedback.


Trata-se de um equipamento com uma ELETRÔNICA dedicada muito avançada devido à precisão que os sistemas SERVO acionados devem fornecer.


O servo drive Base Digitax HD M751 Control Techniques oferece flexibilidade de configuração com dois slots opcionais para extensão e personalização da funcionalidade.


Com comunicações RS485 incorporadas, o Digitax M751 também possui um controlador de movimento avançado integrado para controle de movimento distribuído de 1,5 eixos.



Características:


Performance máxima ;

Sobrecarga de sobrecarga de pulso com desempenho de pico de 300% ;

Loops de controle otimizados para alto desempenho dinâmico ;

Loop atual de 62,5 µs ;

Posição de 250 µs e loop de velocidade ;

Frequência de comutação de até 16 kHz ;

Suporta uma ampla gama de tecnologias de feedback, incluindo Quadratura, SinCos (incluindo absoluto), SSI, BiSS, EnDat (até 4 Mb com EnDat 2.2) e resolvedores ;

Pacote de desempenho máximo com alta densidade de torque, baixa inércia Servo-motores Unimotor HD ;

Controle analógico e de pulso / direção para movimento centralizado.





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Categorias de sensor indutivo.



Categorias de sensor indutivo.


Ao escolher um sensor indutivo, devem ser levados em conta alguns aspectos construtivos. Dentre os sensores de indução disponíveis no mercado, podem ser encontrados os que possuem tensão de saída em nível contínuo (CC) ou alternado (CA).


Os sensores indutivos de saída CC possuem modelos de dois, três ou quatro fios. Enquanto os sensores CA apresentam somente dois fios, sendo sua alimentação feita em sequência com a carga.

Adicionalmente, o chaveamento do sensor CC pode ser normalmente aberto (NA) ou normalmente fechado (NF), que deve ser escolhido de acordo com a necessidade do projeto.


Em alguns modelos, mais especificamente nos modelos CC de três ou quatro fios, os transistores utilizados no circuito amplificador podem ser do tipo pnp ou NPN.

Portanto, se o sensor possuir característica pnp, o potencial positivo será ligado e, caso seja NPN, a ligação deverá ser feita pelo fio de potencial negativo.

Quanto aos perfis destes sensores, há dois principais formatos diferentes. Os sensores tubulares (cilíndricos) e os sensores retangulares. As dimensões dos sensores indutivos cilíndricos variam em torno de 3 a 40 mm de diâmetro. Podendo, ou não, possuir rosca externa para a fixação. 


Já os do tipo dito retangular são encapsulados em dimensões e formatos que diversificados, de acordo com os fabricantes.


A distância de detecção que um sensor indutivo pode apresentar também pode variar de 1,5 mm até cerca de 120 mm no caso de sensores indutivos especiais para longas distâncias.


Quanto à forma de conexão dos sensores indutivos, esta pode ser feita por meio de cabos, conectores, pinos ou terminais parafusados. De acordo com as características de montagem do sensor.


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Sensor Indutivo : O que é e como funciona?



Sensor Indutivo : O que é e como funciona?


Nos sistemas de automação, os sensores desempenham um papel fundamental. São responsáveis pela conversão de uma grandeza física para um sinal elétrico, que pode ser compreendido pelo controlador lógico programável (CLP). Dentre os inúmeros tipos de sensores com diferentes funções, existe o sensor indutivo. Este tipo de sensor apresenta a capacidade de detectar objetos metálicos em pequenas distâncias. Sendo, portanto, definido como um sensor de proximidade.



O sensor indutivo possui algumas características que tornam seu uso uma opção muito viável e vantajosa na aplicação em sistemas industriais. Por não possuírem partes móveis, o sensor indutivo possue uma vida útil prolongada em relação aos sensores fim de curso que utilizam contatos mecânicos. Adicionalmente, são componentes muito bem vedados e que podem trabalhar em ambientes com poeira (não metálica) e até mesmo em contato com líquidos. E apesar da pequena distância de detecção, apresenta ótima precisão e, portanto, repetibilidade em medições de proximidade.


Princípio de funcionamento do sensor indutivo.

O princípio de funcionamento do sensor indutivo se dá a partir do um campo eletromagnético variável que é gerado pelo oscilador em conjunto com a bobina na extremidade do dispositivo. Quando um material metálico penetra este campo, são induzidas pequenas correntes parasitas.


Com a indução no metal, ocorre uma diminuição na energia do campo e, consequentemente na amplitude do sinal proveniente do oscilador. Quando este sinal se torna muito baixo, o circuito de disparo percebe a mudança e altera a tensão de saída. Fornecendo uma resposta lógica, de nível alto ou baixo, que pode ser utilizada no controle do processo.


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Sensor Capacitivo : O que é e como funciona?



Sensor Capacitivo : O que é e como funciona?


Sensor capacitivo ou sensor detector de proximidade de efeito capacitivo. Este tipo de sensor permite a detecção sem contato e a medição linear de pequenos deslocamentos, da ordem de aproximadamente zero até três centímetros com uma resolução que pode chegar à nanométrica.


Embora apresente a mesma função principal, o sensor capacitivo possui algumas características diferentes em relação aos sensores de proximidade que operam a partir de corrente parasita, tais como os sensores indutivos.

Funcionamento e construção do sensor capacitivo.

Antes de entender o funcionamento de um sensor capacitivo, são necessárias algumas definições. Capacitância é a capacidade de um material de armazenar carga elétrica.

No campo da eletrônica, este princípio é geralmente associado ao dispositivo armazenador de energia chamado capacitor.


O sensor capacitivo opera de forma similar ao capacitor. No entanto a capacitância do sensor é variável de acordo com a distância entre a superfície de leitura do sensor e o material a ser detectado. Também podem ocorrer mudanças na capacitância do sensor pela captação de material condutivo ou dielétrico. A alteração da capacitância por fim representa uma variação no sinal elétrico emitido pelo dispositivo.


Aplicações do Sensor Capacitivo.

Devido a sua alta precisão, boa parte das aplicações destes sensores tem relação com a medição de precisão. Algumas destas aplicações específicas dos sensores capacitivos estão listadas abaixo:

Medição de posicionamento com alta precisão:

Medição de espessura:

Testes de linha de produção/verificação de uniformidade nas dimensões dos mecanismos produzidos.

Identificação da composição de certos materiais de diferentes permissividades.

Aplicações gerais de sensores: Chave fim de curso sem contato, contador, entre outras funções.

Portanto, conclui-se que o sensor capacitivo é muito útil quando uma resolução alta é necessária. Além de possuir funções que complementam certas limitações dos sensores indutivos e vice-versa.



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O que é um encoder ?





Encoders Industriais - Incremental e Absoluto.



O que é um encoder ?

Na automação indústrial, o encoder é um dispositivo que conta e produz movimentos rotacionais. Os encoders são utilizados para movimentos rotativos e deslocamentos lineares com impulsos elétricos, podendo ser classificado como um gerador de impulso.

Existem dois tipos de encoders: absoluto e incremental.


Encoders Incremental.


O princípio de funcionamento de um encoder absoluto e de um encoder incremental é bastante similar, isto é, ambos utilizam o princípio das janelas transparentes e opacas, com estas interrompendo um feixe de luz e transformando pulsos luminosos em pulsos elétricos. A posição do encoder incremental é dada por pulsos a partir do pulso zero.



Algumas funções e características desses encoders são: robustez necessária para aplicações industriais e temperatura de operação de 0 à 100°C.

Encoders Absoluto.


O encoder absoluto possui um importante diferencial em relação ao encoder incremental: a posição do encoder incremental é dada por pulsos a partir do pulso zero, enquanto a posição do encoder absoluto é determinada pela leitura de um código e este é único para cada posição do seu curso; consequentemente os encoders absolutos não perdem a real posição no caso de uma eventual queda da tensão de alimentação (até mesmo se deslocados). Os dois encodres utilizam princípios semelhantes, que são as janelas transparentes e opacas.


Características dos encoders absolutos são o alto grau de proteção, resistência à choque e vibração, e são em grande parte invólucros em alumínio ou aço inox.



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