TC100驱动器的特点使用TC100驱动器时需搭配软件TOYO-Single使用,可以通过该软件控制轴运动、修改参数、设置点位、监控信号/数据。TC100驱动器支持不外接传感器的情况下实现回零操作(通过扭力判断是否到达原点),同时输出回原完成信号。TC100驱动器可以通过软件设置行程软限位,限位到达会有限位报警(无法判断正限位/负限位)。TC100驱动器输入点位有14个,输出点位有10个,只支持NPN接线方式。TC100驱动器编码器为增量式,断电位置会丢失,每次断电重启需回原操作。TC100可实现扭力控制,动作时达到设定的扭力即动作完成。TC100只支持差分控制,如果上位机是集电极控制,可选配TOYO集电极转差分转接器。慧吉时代科技 TOYO 机器人应用于激光切割,高精度定位确保切割边缘整齐。东佑达TOYO机器人高速皮带模组

TOYO电动缸使用案例介绍:电子零件组装装置:利用电动夹爪可设定多点位置的功能,一支夹爪可夹不同尺寸物件进行组装,扭力控制,可设定各零件的夹持力,防止夹伤零件。使用规格:CGTH/DGTH/CHS2光碟搬送装置:控制器内藏的电动夹爪可适合搭载六轴机械手臂使用,简易配线可快速安装。使用规格:CHG2/CHY2BPCB基板喷字装置:将基板固定于电动滑台上,利用滑台等速移动的特性,执行基板的喷字作业。使用规格:CGTH/DGTH电路板表面清洁装置:将plasma固定在电动滑台上,在输送带上方来回移动,做电路板表面的清洁工作。使用规格:CGTH/DGTH。直线电机系列TOYO机器人集中注油慧吉时代科技 TOYO 机器人搭配 HIWIN 导轨,品质可靠,使用寿命远超行业平均水平。

直线电机的发展由来:1、早期发展:直线电机的概念可以追溯到19世纪末,当时科学家们对电动机和发电机的基本原理进行了深入的研究。1840年,英国物理学家迈克尔·法拉第(MichaelFaraday)发现了电磁感应现象,这为直线电机的发展奠定了基础。2、理论探索:19世纪末到20世纪初,随着电磁学理论的发展,人们开始尝试将旋转电机的设计理念应用于直线运动。20世纪初期,直线电机主要用于一些特殊的应用场合,如电磁炮和磁悬浮列车等。3、技术进步:20世纪50年代,随着半导体技术和控制理论的发展,直线电机开始得到更广泛的应用。60年代,随着计算机数控(CNC)技术的发展,直线电机在精密加工领域显示出巨大的潜力。4、应用拓展:70年代以后,直线电机在工业自动化、交通运输、精密测量等领域得到了快速发展。由于直线电机不需要通过齿轮、皮带等传动机构转换运动形式,因此它具有更高的精度和更快的响应速度。5、现代发展:在21世纪,直线电机技术不断进步,其效率和精度得到了显著提高,应用范围也不断扩大,从高速铁路、磁悬浮列车到精密机床、电子制造设备等,直线电机都发挥着重要作用。
多轴模组在工业生产中发挥着至关重要的作用,主要体现在提升生产效率和产品质量两个方面。首先,多轴模组能够实现高速、高精度的运动控制,从而大幅缩短生产周期。例如,在电子制造行业中,多轴模组可以快速完成PCB板的点胶、焊接和检测等工序,显著提高生产线的吞吐量。其次,多轴模组的高精度特性能够确保产品的一致性和可靠性。在精密加工领域,如光学元件制造或半导体封装,任何微小的误差都可能导致产品失效。多轴模组通过精确的运动控制,能够将加工误差控制在极小的范围内,从而保证产品质量。此外,多轴模组还可以与视觉系统、力传感器等设备配合使用,实现智能化生产,进一步提高生产效率和产品良率。慧吉时代的 TOYO GTH8 直线模组水平负载达 100kg,满足重型物料搬运需求。

TOYO电动缸产品体系简介TOYO电动缸产品涵盖伺服电动缸、步进电动缸及电夹爪三大类,可适配自主研发的高性能驱动器(TC100/XC100系列),支持I/O控制、脉冲控制及RS485通信控制;需EtherCAT总线控制时,可选用TC100E/XC100E总线型驱动器。作为气缸的理想替代方案,TOYO提供全系列电动缸产品:步进电动缸紧凑型:CGTH/CGTY系列高刚性型:CGCH/CGCY系列伺服电动缸标准型:DGTH/DGTY系列模块化型:DM系列微型电动缸基础款:CS系列增强款:CSG系列(高刚性设计)电夹爪全系列:CH系列(含CHZ/CHB/CHS/CHG/CHY子型号)慧吉时代科技 TOYO 机器人水平负载覆盖 3-120KG,适配不同重量工件的自动化作业。短交期TOYO机器人CE认证
慧吉时代的 TOYO 丝杆模组维护周期延长 3 倍,大幅降低企业设备运维成本。东佑达TOYO机器人高速皮带模组
伺服夹爪与气爪的区别
控制方式: 伺服夹爪是电控闭环(位置/力),气动夹爪是气控开环(通常只有开/关两个状态,压力通过调压阀设定,精度较低)。精度与柔性: 伺服夹爪在位置和力控制精度、行程可变性、运动可控性上远超气动夹爪。信息反馈: 伺服夹爪能提供丰富的数据反馈,气动夹爪通常没有。系统复杂性: 伺服夹爪单台设备更复杂(集成度高),但省去了庞大的气动系统;气动夹爪单台简单,但需要配套气源系统。成本: 单台伺服夹爪成本通常高于气动夹爪,但考虑整个系统(气源、管路、维护)和其带来的柔性、质量提升,总成本可能更优或值得投入。速度: 高速大行程开合时,高性能气动夹爪可能仍有速度优势;但在需要精密控制的行程内,伺服夹爪的加减速可控性更好。 东佑达TOYO机器人高速皮带模组