为了让自动化系统的传动执行实现间歇动停的功能,会充分利用分割器输出的分度特性,以旋转和停止的动作周期,自动化系统完成生产加工的动作,常使用的驱动角有90度到360度间的许多种类,在实际的应用中,根据运行速度、负载等,决定选择使用驱动角的大小。
凸轮分割器的分度角的大小来自于需求的工位数,对于入力轴的驱动角来说,越大会越稳定,特别是对于高速运行的自动化系统来说,入力凸轮在动停的节点冲击力,会产生机械冲击,而使分割器驱动的整个系统产生振动,这是任何机械设备所不能避免的,只是大小的振幅不同而已,大的驱动角在运行中,弧面运动的接触面增大,消耗了因惯性所产生的动力切换。而在实际的高速运行中,过大的驱动角也会对速度产生影响,这就需要在对分割器选型,进行周密的计算,既保证稳定性,又能不对整的系统的运行速度造成影响。所以,分割器运行时是否会抖动也是区别高质量品牌分割器的常用因素。
我们有时也会发现在自动化系统应用凸轮分割器中,使用了360度驱动角,而且这种情况同时也使用了精度较高的伺服电机,事实上,凸轮分割器已变成了一台**的减速机,不能不说,这种设计比较高明,一方面综合了伺服电机定位精度高于分割器的特点,另一方面结合分割器运行的稳定性,为什么不直接使用行星或直角减速机呢,因为减速机是达不到分割器负载和扭矩的优势的,减速机和分割器是机械行业中的不同类型,能够把两者的优点进行综合利用,应该也具有很大的智慧,不过,这样的设计成本会较大。大部分行业自动化传动应用分割器及普通的齿轮减速电机就足够了。