Фильтр по тематике

Новый сервопривод Futaba BLA21-06U-A01 для промышленных БПЛА

Futaba Corporation известна как ведущий производитель инструментов и форм для литья под давлением, а также VFD-, LCM-, PMOLED-дисплеев и сенсорных панелей. Также компания производит радиоконтроллеры и сервоприводы для любительских радиоуправляемых моделей и промышленных БПЛА.
01.03.2021 1087 0
Новый сервопривод Futaba BLA21-06U-A01 для промышленных БПЛА

При видимой конструкционной простоте сервопривод является сложным сборным изделием. Двигатель, его блок управления и контроллер регулируемых параметров – взаимосвязанные элементы механизма.

Промышленность, станковое оборудование и многие другие сферы применения подобных устройств, требуют всё более высокой точности в работе различных систем. Спрос современного рынка на прецизионные агрегаты постоянно растёт и является импульсом для эволюционирования сервоприводов.

Сейчас подобные двигатели используются в различных технических областях. Широкое распространение они получили, конечно же, в производственных линиях: это программируемые автоматы, роботы, станки. В последнее время популярным направлением стала и беспилотная техника, где критерии энергоэффективности и надёжности особенно актуальны.

Именно для рынка беспилотных технических средств Futaba и выпустила новый сервопривод – BLA21­06U­A01 (см. рис. 1).

Целью разработки стало создание изделия с увеличенным по сравнению с обычными сервоприводами промышленного применения рабочим ресурсом. Для повышения долговечности была полностью переработана механическая часть и применён бесколлекторный двигатель. Тем самым было достигнуто сокращение количества отказов, вызываемых трением. В качестве двунаправленной связи была применена CAN­шина, что существенно расширило операторские возможности пользователя. Благодаря поддержке протокола UAVCAN доступен не только сбор данных технического состояния, но и появилась возможность оперативного реагирования на полученные данные. Краткое сравнение характеристик новой модели с существующей приведено в таблице.

Особенности нового сервопривода

Высокая прочность

В BLA21­06U­A01 установлен компактный и надёжный блок редуктора новой конструкции. Внутри дюралюминиевого корпуса смонтирован редуктор с 6 шестернями высокой прочности. Это положительно сказалось на устойчивости к ударам и трению. В подшипниках каждой шестерни применены шарики из высококачественных материалов, что обеспечивает плавное вращение даже после долгих часов работы (см. рис. 2).

Внутризаводские тесты на долговечность показали, что сервопривод без проблем проработал с номинальным крутящим моментом (увеличенным в 1,5 раза относительно предыдущего поколения изделий) более 1500 ч. По итогам испытаний определено, что время работы нового сервопривода пятикратно превышает время наработки на отказ предыдущей модели BLA1HH21 (см. рис. 3).

Высокая степень защиты

Новейший BLA21­06U­A01 полностью соответствует высокому уровню корпусной защиты (IP67) согласно международной классификации. Кроме того, в ходе внутренних испытаний компании было подтверждено, что даже после более чем миллиона циклов работы сервопривод отвечает стандарту IPX7. Такие высокие показатели были достигнуты благодаря использованию специальных прокладок на выходном валу, обеспечивающих хорошую гидроизоляцию и обладающих устойчивостью к воде.

Протокол UAVCAN

BLA21­06U­A01 совместим с протоколом обмена UAVCAN v0, который соответствует промышленному стандарту связи CAN­bus. Данный протокол используется в основном в беспилотных летательных аппаратах и робототехнике. UAVCAN не является независимым стандартом связи для сервоприводов.

Благодаря использованию CAN bi­di­rectional communication control (двунаправленного контроля связи CAN­шины) теперь доступно внешнее управление сервоприводом, возможность устанавливать коэффициенты усиления и различные ограничения, получать параметры датчиков, собирать информацию об ошибках и т.д. В дополнение к стандартным командам контроля углового положения и сбора данных появилась поддержка команд регулировки скорости и крутящего момента (см. рис. 4).

Бесколлекторный двигатель

В бесколлекторном двигателе функцию ротора выполняют магниты, размещённые вокруг вала, а разнополюсные обмотки располагаются вокруг ротора. Непосредственно на роторе размещается электромагнитный бесконтактный сенсор контроля углового положения. Датчик передаёт необходимые данные процессору с регулятором скорости вращения.

Конструкция бесщёточных двигателей, в отличие от коллекторных, имеет следующие преимущества:

  • почти полное отсутствие трения. Незначительным исключением являются подшипники, которые в перспективе подлежат износу;
  • отсутствие «паразитных» вибраций, благодаря бесконтактному исполнению;
  • отсутствие перегрева из­за отсутствия трения;
  • контроллер свободен от радиопомех (т.к. нет трения щеток). Чистый сигнал;
  • высокая надёжность;
  • высокие эксплуатационные характеристики.

Было подтверждено, что угловые значения, полученные с датчика контроля угла и двигателя за более чем 1000 ч работы (при постоянном ускорении 300 м/с2), полностью соответствуют стандарту IEC. 60068­2­6 и не имеют каких­либо отклонений.

Варианты установки корпуса

Ещё одним преимуществом BLA21­06U­A01 является универсальность крепления. На фронтальной поверхности и по бокам сервопривода расположены отверстия для крепёжных винтов (как показано на изображениях). Вариативность монтажа предоставляет пользователю возможность использования сервопривода под различные эксплуатационные задачи (монтажная пластина и винты в комплект не входят) (см. рис. 5).

Если вам понравился материал, кликните значок — вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал —не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!

01.03.2021 1087 0
Комментарии
Рекомендуем
Интеграция ИИ в электронные системы для специальных задач. Новые способы дистанционного контроля с помощью РЭА

Интеграция ИИ в электронные системы для специальных задач. Новые способы дистанционного контроля с помощью РЭА

До широкого применения методов искусственного интеллекта для обработки слабых и зашумлённых сигналов использовались аналоговые и цифровые методы, включая усиление, фильтрацию, демодуляцию и аналого-цифровое преобразование. С развитием методов машинного обучения и генеративных моделей появились дополнительные возможности для восстановления и повышения разборчивости сигналов, содержащих полезную информацию. В статье рассмотрены два подхода к получению информации с использованием электронных средств: регистрация акустических вибраций и анализ отражённых радиосигналов различных частот в жилых помещениях. Также рассмотрены особенности соответствующих методов обработки сигналов и ограничения их применения.
23.09.2026 СЭ №7/2026 152 2
Организация пакетной ретрансляции данных в условиях сложного радиопокрытия: опыт применения Forth на платформе HC12

Организация пакетной ретрансляции данных в условиях сложного радиопокрытия: опыт применения Forth на платформе HC12

Крыши из металлочерепицы и другие металлические конструкции хранилищ зернопродуктов препятствуют прохождению радиоволн и не позволяют сформировать одноточечное подключение радиоканала. Поскольку мощность HC12 [1] ограничена, используется метод ретрансляции данных, которые организованы в структурированные пакеты. Структура пакетов подобна известному протоколу AX25 [2], содержит данные и адресную информацию, что позволяет организовать их перемещение по модулям HC12 и выполнить ретрансляцию данных. В адресации зарезервировано подключение до 6 ретрансляторов-репитеров (РПТ), что при средней дистанции 500–1000 метров между ними позволяет получать устойчивые данные от источников на расстоянии до 3–6 километров. Источник данных – термоштанга (ТШ) удалённого контроля температуры зерна [3], при перемещении по территории складов автоматически подключается к доступному РПТ. Практическое применение всего двух РПТ позволяет обеспечить доступ к измерению для комплекса складов с полностью металлическими крышами на площади около 1000×500 метров и ещё «обойти» корпус элеватора вертикального хранения из железобетона для доступа к данным в лаборатории объекта. Приведена схема, конструкция и программное исполнение РПТ. Дополнительно в конструкции предусмотрены шины интерфейсов RS-485, 1-Wire, I²C и установочные позиции для возможного подключения датчиков температуры, влажности и различных газов.
18.09.2026 СЭ №7/2026 179 0

ООО «ИнСАТ»  ИНН 7734682230  erid = 2SDnjeFzYkB
ООО «ИнСАТ»  ИНН 7734682230  erid = 2SDnjeo8HfR
  Подписывайтесь на наш канал в Telegram и читайте новости раньше всех! Подписаться