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EMG德国 SV1-10/16/120/6 伺服阀 原装现货
第二级(动力)阀芯的设计对安装在阀芯内的喷嘴进行节流。这种设计消除了在第二级阀芯控制区域中对悬臂反馈弹簧和长控制通道的需要。短的对称引导线改善了频率响应,同时消除了反馈弹簧,从而提高了可靠性。
EMG LLS 1075 线性光源发射器
EMG LLS 1075/01 线性光源发射器
EMG LLS 675/01 线性光源发射器
EMG 线性光源发射器 LLS875/01
EMG LLS 475/01 线性光源发射器
EMG LIC1075/11光源发射器
EMG 对中光源发射器 LIE 1075/230/50
EPC测量单元 EVK2-CP_600.71_L_R_A_Version_02
EMG 光源发射器 L1C770/01-24VDC/3.0A
EMG LPS600.01 光源发射器
EMG LIC770/01 光源发射器
EMG LIC1075/01 光源发射器
EMG LIC770/11 光源发射器
EMG LID2-800.32C 对中光源发射器
EMG SV1-10/16/100/1/D 伺服阀
伺服阀 SERVOVENTIL SV1-06/05/210/5
EMG SV1-10/32/315/6 伺服阀
EMG SV1-10/8/315/6 伺服阀
EMG SV1-10/16/120/6 伺服阀
EMG SV1-10/48/315-6 伺服阀
EMG SV1-10/4/315/6 伺服阀
EMG SV1-10/4/100/6伺服阀
EMG SV1-10/8/100/6伺服阀
EMG SV1-10/16/100/6 伺服阀
EMG 伺服阀 SV1-10/8/100-6
EMG 伺服阀 SV1-10/16/315/6
EMG SV1-10/16/315/8 伺服阀
EMG SV1-10/16/315/6伺服阀
伺服阀 CPSV-F040-LTQ-10/7P
动力阀芯和气缸的控制边缘经过硬化、研磨和研磨。
输出量与输入量成一定函数关系并能快速响应的液压控制阀﹐是液压伺服系统的重要元件。液压伺服阀按结构分为滑阀式﹑喷嘴挡板式﹑射流管式﹑射流板式和平板式等﹔按输入信号可分为机液伺服阀﹑电液伺服阀和气液伺服阀。机液伺服阀是将小功率的机械动作转变为液压输出量(流量或压力)的机液转换元件。机液伺服阀大都是滑阀式结构﹐在船舶的舵机﹑机床的仿形装置﹑飞机的助力器上应用最早。电液伺服阀是将电量转变成液压输出量的电液转换元件﹐出现於1940年。到50年代﹐这种元件的结构趋於成熟。随著电子技术和计算机技术的发展﹐电液伺服系统的性能得到显著改善﹐大大优於其他的液压伺服系统﹐因而得到广泛应用。电液伺服阀的内部结构可分滑阀位置反馈﹑载荷压力反馈和载荷流量反馈﹔阀的级数可分单级﹑双级和多级。在电液伺服阀中﹐将电信号转变为旋转或直线运动的部件称为力矩马达或力马达。力矩马达浸泡在油液中的称为湿式﹐不浸泡在油液中的称为乾式。其中以滑阀位置反馈﹑两级乾式电液伺服阀应用。图 电液伺服阀的工作原理图 为电液伺服阀的工作原理。力矩马达在线圈中通入电流后产生扭矩﹐使弹簧管上的挡板在两喷嘴间移动﹐移动的距离和方向随电流的大小和方向而变化。例如挡板向右移近喷嘴时﹐就在主阀芯两端面上产生压力差推动主阀芯左移﹐使压力油口P S与载荷1口相通﹐回油口与载荷 2口相通。主阀芯左移的同时通过反馈杆对力矩马达产生的力矩和挡板的位移进行负反馈。因此﹐主阀芯的位移量就能精确地随著电流的大小和方向而变化﹐从而控制通向液压执行元件的流量和压力。气液伺服阀是将气动量转变为液压输出量的气液转换元件