Unternehmensübersicht: Novotechnik ist ein führender Anbieter von Weg- und Winkelsensoren mit über 70 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen ist bekannt für seine Präzision und Zuverlässigkeit und bietet Lösungen für verschiedene Branchen, darunter Maschinenbau, Automobilindustrie und Medizintechnik.
Produktportfolio: Novotechnik bietet eine breite Palette von Sensoren an, darunter kontaktlose, berührungslose und potentiometrische Weg- und Winkelsensoren. Diese sind in verschiedenen Bauformen und Messlängen erhältlich und eignen sich für zahlreiche Anwendungen.
Qualitätsstandards: Novotechnik war eines der ersten Unternehmen, das nach ISO/TS 16949 zertifiziert wurde. Jedes Produkt wird einer 100%-Prüfung unterzogen, um höchste Qualität und Funktionalität sicherzustellen.
Globale Präsenz: Das Unternehmen ist weltweit in allen wichtigen Märkten vertreten, entweder durch eigene Büros oder durch qualifizierte Handelspartner, um erstklassigen Service zu gewährleisten.
Anwendungsbereiche: Die Sensoren von Novotechnik finden Anwendung in der Automobilindustrie, in der Steuerung von Solarkraftwerken, in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Schifffahrt. Sie tragen zur Effizienzsteigerung und Sicherheit bei.
Technische Informationen: Die Sensoren sind in verschiedenen Technologien erhältlich, darunter Hall-Effekt-Sensoren für kontaktlose Anwendungen, die besonders langlebig und unempfindlich gegenüber Umwelteinflüssen sind.
Kontaktlose Drosselklappensteuerung: Der Sensor arbeitet nach dem Hall-Prinzip und ist verschleißfrei, was ihn besonders zuverlässig macht. Er ist unempfindlich gegenüber Umwelteinflüssen und eignet sich für Motor- und Getriebeanwendungen.
Gangwahlsensor: Dieser Sensor erfasst die Schaltpositionen und ist Teil eines mechatronischen Systems. Der Schalthebel ist mechanisch vom Getriebe entkoppelt, was eine flexible Gangwahl ermöglicht.
Wegsensoren: Verschiedene Modelle werden beschrieben, darunter kontaktlose und potentiometrische Sensoren. Sie bieten hohe Präzision und sind für unterschiedliche Anwendungen geeignet. Die Sensoren sind robust, langlebig und in verschiedenen Bauformen erhältlich.
Technische Spezifikationen: Die Sensoren haben unterschiedliche Messbereiche, Auflösungen und Linearitäten. Sie sind für verschiedene Spannungsbereiche ausgelegt und bieten Schnittstellen wie Strom, Spannung, SSI, CANopen und IO-Link. Die Schutzarten reichen von IP40 bis IP69, je nach Modell.
Besondere Merkmale: Einige Sensoren sind mit Rückstellfedern ausgestattet, andere bieten eine berührungslose Positionsmessung. Die Lebensdauer der Sensoren ist hoch, mit einer MTTF von bis zu 32 Jahren.
Übersicht der Wegsensoren und Winkelsensoren:
1. Wegsensoren (potentiometrisch):- LWG: Messbereich von 0 bis 750 mm, Schutzart IP65, Lebensdauer von 50 Millionen Bewegungen, geeignet für Gelenkkopfmontage.
- LWX-004: Ähnlich wie LWG, jedoch mit Schutzrohr und Schutzart IP67, geeignet für extreme Betriebsbedingungen.
- LWX-003: Vergleichbar mit LWX-004, ebenfalls für extreme Bedingungen geeignet.
- LWH: Messbereich bis 900 mm, Schutzart IP55, Lebensdauer von 100 Millionen Bewegungen, universell einsetzbar.
- TLH: Messbereich bis 3000 mm, Schutzart IP40/IP54, für schubstangenlose mechanische Ankopplung.
2. Winkelsensoren (kontaktlos):- RSM-2800 Multiturn: Bis zu 16 Umdrehungen, Schutzart IP54/IP65/IP67, kontaktlos mit NOVOTURN-Technologie.
- RSB-3600: Messbereich bis 360°, Schutzart IP65/IP67/IP6K9K, robust mit Vollmetallgehäuse.
- RMB-3600 Multiturn: Ähnlich wie RSM-2800, speichert Umdrehungen im stromlosen Zustand.
- RSC-2800: Messbereich bis 360°, Schutzart IP54/IP65/IP67, kompakt für raue Bedingungen.
- RSC-3200: Kostengünstig, geeignet für Automobilanwendungen, Schutzart IP6K7/IP6K9K.
3. Winkelsensoren (berührungslos):- RFD-4000: Miniaturgröße, geeignet für Kundenanwendungen, Schutzart IP6K7/IP6K9K.
- RFC-4800: Vielseitig einsetzbar, robust, Schutzart IP6K7/IP6K9K.
- RFX-6900: Heavy Duty, geeignet für sicherheitsrelevante Anwendungen, Schutzart IP6K7/IP6K9K.
4. Positionsgeber (rotativ):- Z-RFC-P30: Frontale Fixierung, geeignet für RFD-4000 und RFC-4800.
- Z-RFC-P02 / Z-RFC-P08: Wellenmontage, geeignet für RFC-4800 und RFD-4000.
- Z-RFC-P23 / Z-RFC-P43: Wellenmontage mit Gewindestift, geeignet für verschiedene Anwendungen.
Hauptübersicht:
Das Dokument bietet eine umfassende Übersicht über verschiedene Arten von potentiometrischen Winkelsensoren und deren technische Spezifikationen. Es enthält detaillierte Informationen zu den Abmessungen, Messbereichen, Linearität, Versorgungsspannung, Schnittstellen, Temperaturbereichen, Schutzarten und besonderen Merkmalen der Sensoren.
1. Spezifikationen der Winkelsensoren:
- Baureihen: Verschiedene Serien wie RFC-4800, RFD-4000, RFX-6900, RFE-3200 werden beschrieben.
- Messbereiche: Die elektrischen Winkel reichen von 0 bis 360° je nach Modell.
- Abmessungen: Die Sensoren variieren in ihren physischen Dimensionen, z.B. Ø 27 x 17 mm bis Ø 79 x 35 mm.
- Linearität und Wiederholgenauigkeit: Die Linearität reicht von ±0,1 % bis ±2 %, abhängig vom Modell.
- Versorgung und Schnittstellen: Die Sensoren arbeiten mit Spannungen von 0 bis 42 VDC und verwenden Spannungs- oder Stromschnittstellen.
- Temperaturbereich: Die Sensoren sind für Temperaturen von -40 bis +125 °C ausgelegt.
- Schutzart: Schutzklassen reichen von IP40 bis IP67, je nach Modell.
- Besondere Merkmale: Einige Sensoren sind für hohe Belastungen geeignet, andere bieten Redundanz oder sind speziell für den Einsatz in der Automobilindustrie konzipiert.
2. Signalverarbeitung:
- Module wie MUP-110, MUP-400 und MUP-080 bieten hochpräzise Anpassungen für potentiometrische Sensoren und sind für die Montage auf Tragschienen geeignet.
- Die Module unterstützen Spannungs- und Stromausgänge und bieten Optionen zur galvanischen Trennung.
3. Zubehör:
- Verschiedene Kupplungen und Positionierungszubehör sind verfügbar, um die Sensoren an unterschiedliche Anwendungen anzupassen.
- Beispiele sind Kugelkupplungen, Gabelkupplungen und Positionsgeber.
4. Technische Informationen:
- Das Dokument erklärt die grundlegende Technologie hinter potentiometrischen Sensoren, einschließlich des Schicht-/Schleifersystems.
- Es wird hervorgehoben, dass diese Sensoren aufgrund ihres einfachen Aufbaus kostengünstig und einfach zu verwenden sind.
1. PotentiometerDas Herzstück eines potentiometrischen Sensors ist das Schicht/Schleifersystem, das aus einem siebgedruckten Widerstand und einem beweglichen Schleifer besteht. Ein Hauptvorteil dieses Systems liegt in seinem einfachen Design ohne komplizierte Elektronik, was den Sensor extrem kostengünstig und einfach zu bedienen macht. Die Auflösung wird nur durch die nachgeschaltete Elektronik begrenzt, bis zu 16 Bit sind erreichbar. Novotechnik Potentiometer zeichnen sich durch dauerhaft niedrige Kontaktwiderstände über viele Millionen Zyklen und einen breiten Temperaturbereich von –40°C bis +125°C aus. Die gezielte, kundenspezifische Auslegung des Schicht/Schleifersystems ermöglicht eine genaue Anpassung an die Anforderungen der Anwendung.
2. Hall-EffektEin Hallelement liefert eine Spannung quer zum Stromfluss, wenn ein Magnetfeld senkrecht einwirkt. Diese Technologie ermöglicht eine berührungslose Winkelmessung durch Anbringen eines Positionsmagneten auf einer drehbaren Welle. Fortschritte in dieser Technologie machen sie ideal für exakte Winkelmessungen. Die Systeme sind weitgehend alterungsunempfindlich und unabhängig von Feldstärkenschwankungen der Gebermagnete. Sie ermöglichen Messungen über bis zu 360° oder mehrere Umdrehungen.
3. MagnetostriktionMagnetostriktion beschreibt die elastische Verformung der Molekularstruktur ferromagnetischer Materialien bei einer Änderung der Magnetisierung. Diese Eigenschaft bildet die Grundlage für magnetostriktive Wegaufnehmer. Ein ferromagnetisches Material mit ausgeprägter magnetostriktiver Eigenschaft befindet sich entlang der Messstrecke in einem robusten Gehäuse. Die Zeit zwischen der Anregung und dem Empfang der Torsionswelle wird in der Elektronik zu einem Positionswert umgewandelt.
4. NOVOPADInduktive Messprinzipien erfüllen die Anforderungen an kontaktlose Sensoren in extrem rauen Umgebungen. Induktive
Positionssensoren bestehen aus einem Sende- und Empfangsspulensystem sowie einem Positionsgeber. Die Phasenbeziehung der Messsignale wird in eine Positionsinformation umgerechnet. Die NOVOPAD-Technologie ist unempfindlich gegenüber Magnetfeldern und eignet sich für Anwendungen mit Vibrationen und Stößen.
5. GMR-EffektDer Giant Magneto Resistance (GMR) ist ein quantenmechanisches Phänomen, das in dünnen Filmstrukturen aus ferromagnetischen und nichtferromagnetischen Schichten beobachtet wird. Der elektrische Widerstand ändert sich dramatisch, wenn die magnetischen Momente in diesem "Sandwich" umklappen. Der Magnetisierungszustand lässt sich leicht durch eine ohmsche Messung bestimmen.
1. Synchronous Serial Interface (SSI)
Die SSI-Schnittstelle ist eine digitale Schnittstelle für absolute Positions- und Drehmesssysteme. Sie ermöglicht die digitale, absolute Übertragung von Positions- und Winkelinformationen ohne Bus-Overhead. Die Übertragung erfolgt synchron mit dem Steuerungsbefehl, wobei pro Taktimpuls ein Bit des Positionswertes übertragen wird. Die Datenformate sind binär oder Gray-codiert mit einer Auflösung von 24 oder 25 Bit. Ein Paritätsbit kann zur Erhöhung der Datensicherheit hinzugefügt werden. Mögliche Taktfrequenzen liegen zwischen 60 kHz und 2 MHz, mit Updateraten bis zu 16 kHz. Die maximale Taktfrequenz hängt von der Kabellänge und den verwendeten Treiberbausteinen ab.
2. CANopen Schnittstelle
CANopen ist ein international standardisiertes Busprotokoll, das auf dem ISO/OSI-Referenzmodell basiert. Es ermöglicht jedem Teilnehmer das Senden von Nachrichten (Multimaster-Fähigkeit) und bietet Broadcast-Kommunikation. Das Protokoll bietet herausragende Eigenschaften durch vielfältige Methoden der Parametrierung und Fehlerbehandlung. Für Positionssensoren können alle relevanten Gerätedaten einfach über elektronische Datenblätter eingespielt werden. CANopen eignet sich sowohl für dynamische Anwendungen als auch für komplexe Steuerungsnetzwerke.
3. Inkrementelle Quadrature-Schnittstelle
Das Quadrature Interface wurde für inkrementelle Messsysteme entwickelt. Es erzeugt zwei Signale, A- und B-Puls, die je nach Bewegungsrichtung einen Phasenversatz von 90° aufweisen. Die Anzahl der Pulse misst die zurückgelegte Strecke. Optische Systeme haben oft eine Referenzspur zur Positionsreferenzierung. Absolut messende Sensoren benötigen keine Referenzfahrt.
4. IO-Link Schnittstelle
IO-Link ist eine herstellerunabhängige digitale Schnittstelle, die die Eigenschaften intelligenter Sensoren voll nutzbar macht. Sie bietet Feldbus-Funktionalität und ermöglicht durchgängige Kommunikation bis zur Sensorebene. Die einfache Verdrahtung mit ungeschirmten Kabeln führt zu Kosteneinsparungen. Neben Positionsinformationen werden auch Status- und Diagnosemeldungen ausgetauscht.
5. Ethernet (VARAN)
Der VARAN-Bus ist ein Echtzeit-Ethernet-Bussystem, das harte Echtzeit bei kleinsten Zykluszeiten und höchster Datensicherheit bietet. Der VARAN-Manager verwaltet den gesamten Bus-Speicherbereich und reduziert die Last auf die Steuerungs-CPU. Der Befehlssatz ist auf wenige Kommandos reduziert, was den Overhead minimiert.
Funktionale Sicherheit
Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zielt auf die Risikominimierung von Gefährdungen für Mensch, Umwelt und Investitionsgüter ab. Durch systematische Fehlervermeidung und -beherrschung soll die funktionale Sicherheit von Geräten und Anlagen sichergestellt werden.
Einführung in die Funktionale Sicherheit: Der Text beschreibt die Bedeutung der funktionalen Sicherheit in verschiedenen Industrien, die von Novotechnik beliefert werden. Sicherheitsrelevante Systeme sind in der Automatisierung, Bahnanwendungen, mobilen Maschinen, Medizintechnik und Automobilanwendungen zu finden. Nationale und internationale Sicherheitsnormen legen die Mindestanforderungen für die funktionale Sicherheit fest.
Normen und Standards: Novotechnik hat ein Managementsystem für funktionale Sicherheit implementiert, das in das bestehende Qualitätsmanagementsystem integriert ist. Wichtige Normen sind IEC 61508 (generische Norm), ISO 13849 (Maschinensicherheit), IEC 62061 (elektrische Systeme) und ISO 26262 (Automobilsicherheit).
Risikobewertung und Sicherheitsanforderungen: Kunden führen Risikobewertungen durch, um spezifische Sicherheitsanforderungen für Komponenten wie Sensoren zu ermitteln. Novotechnik unterstützt bei der Auswahl geeigneter Produkte oder bei der Definition der Systemarchitektur für kundenspezifische Sensoren.
Sicherheitsbewertung: Nach der Definition der Sicherheitsanforderungen und der Systemarchitektur wird eine vollständige Sicherheitsbewertung mit Methoden wie FMEDA durchgeführt. Kunden erhalten alle Kennzahlen zur funktionalen Sicherheit zusammen mit dem Produkt.
Repräsentanten und Kontaktinformationen: Der Text enthält eine umfangreiche Liste von internationalen Vertretern und Kontaktinformationen für verschiedene Länder und Regionen.