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〈特集(1):電-空比例弁·電-空変換器の構造と応用〉:電空比例制御弁·電空変換器の構造と応用-基本構造から空気圧サーボ機構への応用まで

机译:<特别问题(1):电空比例阀门/静电维拉特的结构和应用>:电空间比例控制阀/电箱从基本结构到气动伺服机构的结构和应用

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摘要

空気圧技術は生産システムにおける自動化·省力化の担い手としてあらゆる産業分野に浸透している。 また、最近は空気圧の柔軟性を利用した医療·福祉や介護機器などの新たな分野への応用も注目されている。これらの空気圧システムでは空気圧シリンダなどのアクチュエータが使用され、その動作はシーケンサやマイクロコンピュータなどの電子機器により制御される。 電空比例制御弁や電空変換器は、電子機器と空気圧アクチュエータのインタフェースの役割を果すものであり、電気信号により空気の流れ方向、流量、圧力を変化させる機能を有する。 これらの弁や変換器が空気圧システム全体の性能を左右することがある。 また、空気圧技術の新たなニーズに対応するためには、これらの小型·軽量化、高速応答、低消費電力化などが求められる。 本稿では、これらの基本構造を説明した後、いくつかの電空比例制御弁の動作について記述する。 最後に、筆者らの研究結果に基づいて、電空比例制御弁の応用例を紹介する。
机译:空气压力技术被渗透为生产系统中自动化和劳动力节省的领导者。此外,最近,使用空气压力灵活性的医疗,福利和护理装置等新领域的应用也吸引了注意力。在这些气动系统中,使用诸如气动缸的致动器,其操作由诸如定序器或微计算机的电子设备控制。电储存器控制阀和空气空间转换器在电子设备和气动致动器之间的界面发挥作用,并且电信号具有改变空气的流动方向,流速和压力的功能。这些阀门和换能器可能会影响整个气动系统的性能。此外,为了应对空气压力技术的新需求,因此需要这些紧凑,减重,高速响应,低功耗降低等。在本文中,我们将在描述这些基本结构之后描述多个电孔比例控制阀的操作。最后,基于作者的结果,引入了电储存器控制阀的应用示例。

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