Elektronika - wzmacniacze, sterowniki osi, wzmacniacze
Porównaj dostępne moduły, karty cyfrowe i sterowniki osi, aby dobrać elektryczne sterowanie rozdzielaczem hydraulicznym do swojej instalacji. W naszej ofercie znajdziesz komponenty marki Parker z programowalnymi kanałami wartości zadanej. Wybierz wariant kompatybilny z systemem i zapewnij precyzyjną pracę całego układu.
Typ interfejsu
RS232C
Funkcja
do zaworów bez czujnika położenia
Opcja
Napięcie wejściowe
max 30V DC
Minimalne napięcie robocze
18V DC
Waga
0,16 kg
Typ interfejsu
RS232C
Funkcja
do zaworów z czujnikiem położenia lub układach ze sprzężeniem zwrotnym
Opcja
brak linearyzacji
Napięcie wejściowe
max 30V DC
Minimalne napięcie robocze
18V DC
Waga
0,16 kg
Typ interfejsu
RS232C
Funkcja
do zaworów z czujnikiem położenia lub układach ze sprzężeniem zwrotnym
Opcja
linearyzacja
Napięcie wejściowe
max 30V DC
Minimalne napięcie robocze
18V DC
Waga
0,16 kg
Typ interfejsu
RS232C
Funkcja
do maksymalnie dwóch zaworów bez czujnika położenia
Opcja
Napięcie wejściowe
max 30V DC
Minimalne napięcie robocze
18V DC
Waga
0,16 kg
Typ interfejsu
RS232C
Funkcja
nastawa wartości min/maks, 6 komend wew. 6+1 ramp
Opcja
brak linearyzacji
Napięcie wejściowe
max 30V DC
Minimalne napięcie robocze
18V DC
Waga
0,16 kg
Typ interfejsu
RS232C
Funkcja
nastawa wartości min/maks, 6 komend wew. 6+1 ramp
Opcja
linearyzacja
Napięcie wejściowe
max 30V DC
Minimalne napięcie robocze
18V DC
Waga
0,16 kg
Typ interfejsu
RS232C
Funkcja
do kontroli położenia, ciśnienia i prędkości w układach ze sprzężeniem zwrotnym
Opcja
brak linearyzacji
Napięcie wejściowe
max 30V DC
Minimalne napięcie robocze
18V DC
Waga
0,16 kg
Typ interfejsu
RS232C
Funkcja
do kontroli położenia, ciśnienia i prędkości w układach ze sprzężeniem zwrotnym
Opcja
linearyzacja
Napięcie wejściowe
max 30V DC
Minimalne napięcie robocze
18V DC
Waga
0,16 kg
Typ interfejsu
cyfrowe we/wy
Funkcja
programowalne sterowanie ruchem zgodne z IEC 61131
Opcja
standardowe
Waga
2 kg
Typ interfejsu
cyfrowe we/wy
Funkcja
programowalne sterowanie ruchem zgodne z IEC 61131
Opcja
rozszerzenie o 12 cyfrowych we/wy i HEDA (magistrala danych ruchu)
Waga
2 kg
Typ interfejsu
cyfrowe we/wy
Funkcja
programowalne sterowanie ruchem zgodne z IEC 61131
Opcja
HEDA (magistrala danych ruchu)
Waga
2 kg
Typ interfejsu
cyfrowe we/wy
Funkcja
programowalne sterowanie ruchem zgodne z IEC 61131
Opcja
rozszerzenie o 12 cyfrowych we/wy
Waga
2 kg
Typ interfejsu
cyfrowe we/wy
Funkcja
krzywa elektroniczna
Opcja
standardowe
Waga
2 kg
Typ interfejsu
cyfrowe we/wy
Funkcja
krzywa elektroniczna
Opcja
HEDA (magistrala danych ruchu)
Waga
2 kg
Typ interfejsu
cyfrowe we/wy
Funkcja
krzywa elektroniczna
Opcja
rozszerzenie o 12 cyfrowych we/wy
Waga
2 kg
Typ interfejsu
cyfrowe we/wy
Funkcja
pozycjonowanie, regulacja siły i ciśnienia
Opcja
standardowe
Waga
2 kg
Typ interfejsu
cyfrowe we/wy
Funkcja
pozycjonowanie, regulacja siły i ciśnienia
Opcja
rozszerzenie o 12 cyfrowych we/wy
Waga
2 kg
Typ interfejsu
Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s)
Funkcja
pozycjonowanie, regulacja siły i ciśnienia
Opcja
standardowe
Waga
2 kg
Typ interfejsu
Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s)
Funkcja
pozycjonowanie, regulacja siły i ciśnienia
Opcja
HEDA (magistrala danych ruchu)
Waga
2 kg
Typ interfejsu
Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s)
Funkcja
pozycjonowanie, regulacja siły i ciśnienia
Opcja
rozszerzenie o 12 cyfrowych we/wy
Waga
2 kg
Typ interfejsu
Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s)
Funkcja
programowalne sterowanie ruchem zgodne z IEC 61131
Opcja
standardowe
Waga
2 kg
Typ interfejsu
Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s)
Funkcja
programowalne sterowanie ruchem zgodne z IEC 61131
Opcja
rozszerzenie o 12 cyfrowych we/wy i HEDA (magistrala danych ruchu)
Waga
2 kg
Typ interfejsu
Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s)
Funkcja
programowalne sterowanie ruchem zgodne z IEC 61131
Opcja
HEDA (magistrala danych ruchu)
Waga
2 kg
Typ interfejsu
Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s)
Funkcja
programowalne sterowanie ruchem zgodne z IEC 61131
Opcja
rozszerzenie o 12 cyfrowych we/wy
Waga
2 kg
Typ interfejsu
Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s)
Funkcja
krzywa elektroniczna
Opcja
standardowe
Waga
2 kg
Typ interfejsu
Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s)
Funkcja
krzywa elektroniczna
Opcja
rozszerzenie o 12 cyfrowych we/wy i HEDA (magistrala danych ruchu)
Waga
2 kg
Typ interfejsu
Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s)
Funkcja
krzywa elektroniczna
Opcja
HEDA (magistrala danych ruchu)
Waga
2 kg
Typ interfejsu
Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s)
Funkcja
krzywa elektroniczna
Opcja
rozszerzenie o 12 cyfrowych we/wy
Waga
2 kg
Typ interfejsu
CANopen
Funkcja
programowalne sterowanie ruchem zgodne z IEC 61131
Opcja
standardowe
Waga
2 kg
Typ interfejsu
CANopen
Funkcja
programowalne sterowanie ruchem zgodne z IEC 61131
Opcja
rozszerzenie o 12 cyfrowych we/wy i HEDA (magistrala danych ruchu)
Waga
2 kg
Typ interfejsu
CANopen
Funkcja
programowalne sterowanie ruchem zgodne z IEC 61131
Opcja
HEDA (magistrala danych ruchu)
Waga
2 kg
Typ interfejsu
CANopen
Funkcja
programowalne sterowanie ruchem zgodne z IEC 61131
Opcja
rozszerzenie o 12 cyfrowych we/wy
Waga
2 kg
Typ interfejsu
CANopen
Funkcja
krzywa elektroniczna
Opcja
standardowe
Waga
2 kg
Typ interfejsu
CANopen
Funkcja
krzywa elektroniczna
Opcja
HEDA (magistrala danych ruchu)
Waga
2 kg
Typ interfejsu
CANopen
Funkcja
krzywa elektroniczna
Opcja
rozszerzenie o 12 cyfrowych we/wy
Waga
2 kg
Typ interfejsu
DeviceNet
Funkcja
programowalne sterowanie ruchem zgodne z IEC 61131
Opcja
standardowe
Waga
2 kg
Typ interfejsu
DeviceNet
Funkcja
programowalne sterowanie ruchem zgodne z IEC 61131
Opcja
rozszerzenie o 12 cyfrowych we/wy i HEDA (magistrala danych ruchu)
Waga
2 kg
Typ interfejsu
DeviceNet
Funkcja
programowalne sterowanie ruchem zgodne z IEC 61131
Opcja
HEDA (magistrala danych ruchu)
Waga
2 kg
Typ interfejsu
DeviceNet
Funkcja
programowalne sterowanie ruchem zgodne z IEC 61131
Opcja
rozszerzenie o 12 cyfrowych we/wy
Waga
2 kg
Typ interfejsu
DeviceNet
Funkcja
krzywa elektroniczna
Opcja
standardowe
Waga
2 kg
Typ interfejsu
DeviceNet
Funkcja
krzywa elektroniczna
Opcja
rozszerzenie o 12 cyfrowych we/wy i HEDA (magistrala danych ruchu)
Waga
2 kg
Typ interfejsu
DeviceNet
Funkcja
krzywa elektroniczna
Opcja
HEDA (magistrala danych ruchu)
Waga
2 kg
Typ interfejsu
DeviceNet
Funkcja
krzywa elektroniczna
Opcja
rozszerzenie o 12 cyfrowych we/wy
Waga
2 kg
Typ interfejsu
PowerLink
Funkcja
programowalne sterowanie ruchem zgodne z IEC 61131
Opcja
standardowe
Waga
2 kg
Typ interfejsu
PowerLink
Funkcja
programowalne sterowanie ruchem zgodne z IEC 61131
Opcja
rozszerzenie o 12 cyfrowych we/wy i HEDA (magistrala danych ruchu)
Waga
2 kg
Typ interfejsu
PowerLink
Funkcja
programowalne sterowanie ruchem zgodne z IEC 61131
Opcja
rozszerzenie o 12 cyfrowych we/wy
Waga
2 kg
Typ interfejsu
PowerLink
Funkcja
krzywa elektroniczna
Opcja
standardowe
Waga
2 kg
Typ interfejsu
PowerLink
Funkcja
krzywa elektroniczna
Opcja
rozszerzenie o 12 cyfrowych we/wy i HEDA (magistrala danych ruchu)
Waga
2 kg
Jak dobrać sterowanie rozdzielaczem hydraulicznym?
Wybierz sposób sterowania zgodny z charakterystyką ruchu maszyny i oczekiwanym poziomem kontroli. Elektryczne sterowanie rozdzielaczem hydraulicznym wykorzystuje sygnał elektryczny oraz elektromagnesy, które przesuwają suwak, zastępując manualną obsługę dźwignią.
Prosty układ on/off sprawdzi się przy podstawowym przełączaniu kierunku przepływu. Rozdzielacz proporcjonalny pozwala natomiast na płynniejszą regulację ruchu. Rozwiązania elektrohydrauliczne łączą sterowanie elektroniczne z pracą układu hydraulicznego. W PNEUMATYKA AUTOMATYKA oferujemy karty sterujące Parker do rozdzielaczy proporcjonalnych oraz sterowniki osi do aplikacji wymagających sprzężenia zwrotnego. Wzmacniacz lub sterownik powinien być dopasowany do typu zaworu, sygnału i wymaganej precyzji pracy.
Certyfikowany partner w sterowaniu układami hydraulicznymi
Precyzyjna praca rozdzielaczy wymaga elektroniki dopasowanej do instalacji. PNEUMATYKA AUTOMATYKA to hurtownia dostarczająca rozwiązania sprzętowe dla przemysłu i sektora B2B.
- Oferta Parker - karty sterujące, sterowniki osi oraz wzmacniacze do układów elektrohydraulicznych.
Napięcie i interfejs sterowania dopasowane do instalacji
Pracę rozpocznij od sprawdzenia napięcia cewki i parametrów zasilania układu. Cewki 12 V, 24 V oraz 230 V muszą być zgodne z architekturą konkretnej instalacji - nie są to warianty, które można dowolnie zamieniać.
Sygnał sterujący może pochodzić z różnych źródeł. Każde z nich musi być kompatybilne z zaworem i elektroniką sterującą. Mogą to być:
- przyciski lub joysticki do ręcznego wydawania komend,
- panele operatorskie do obsługi maszyny,
- sterowniki PLC do automatycznej realizacji sekwencji,
- systemy przewodowe albo radiowe przy zdalnym sterowaniu rozdzielaczem hydraulicznym.
Dołożenie sterowania elektrycznego do istniejącego rozdzielacza wymaga oceny jego konstrukcji oraz zgodności elementów wykonawczych i sterujących. Porównaj warianty elektroniki przed wyborem rozwiązania do modernizacji.
Powiązane strony:
- Rozdzielacze hydrauliczne
- Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie
- Jak działają zawory rozdzielające i gdzie znajdują zastosowanie
Bezpieczna integracja kilku sekcji i odbiorników
Rozbuduj układ, jeśli jedna instalacja ma obsługiwać kilka odbiorników. Łączenie rozdzielaczy hydraulicznych pozwala zwiększyć liczbę sterowanych sekcji, lecz wymaga spójnego projektu systemu. Do sposobów integracji należą rozdzielacze monoblokowe, konstrukcje sekcyjne oraz montaż na płytach CETOP.
Przed uruchomieniem instalacji sprawdź najważniejsze punkty zgodności:
- napięcie cewki z parametrami instalacji,
- typ sterowania (on/off lub proporcjonalne) z wymaganym ruchem,
- interfejs sterownika z elementem wykonawczym,
- możliwość technicznej modernizacji konkretnego rozdzielacza.
Dobór wzmacniacza, sterownika osi i sposobu zdalnego sterowania powinien wynikać z architektury układu oraz wymaganej precyzji. Zgodność sygnałów i elementów wykonawczych ogranicza ryzyko błędów podczas rozbudowy instalacji.
Elektronika - wzmacniacze, sterowniki osi, wzmacniacze - FAQ
Przy dużych obciążeniach i w układach o wysokim przepływie uwzględnij parametry rozdzielacza oraz całej instalacji.
Moduły na szynę DIN są przeznaczone do obsługi rozdzielaczy proporcjonalnych. Ich montaż ułatwia okablowanie szafy sterowniczej dzięki rozłączalnym zaciskom. Pozwalają także sparametryzować czas narastania sygnału w układach ze sprzężeniem zwrotnym.
Tak. Zdalne sterowanie może wykorzystywać przyciski, joysticki i panele, a także systemy przewodowe lub radiowe. Rozwiązanie musi być kompatybilne z zaworem i elektroniką sterującą.
Takie połączenie może służyć do automatycznej realizacji sekwencji. Przy projektowaniu układu trzeba uwzględnić zgodność interfejsu PLC z elementem wykonawczym oraz wymaganym sygnałem sterującym.
















































