DE69219614T2 - Flüssigkeitsdruckvorrichtung - Google Patents

Flüssigkeitsdruckvorrichtung

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Description

    TECHNISCHES GEBIET
  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Fluiddruckvorrichtung, in der eine Vielzahl von Blöcken mit verschiedenen Funktionen zu einer einzigen Einheit verbunden sind.
  • STAND DER TECHNIK
  • Eine Fluiddruckvorrichtung wie z.B. eine Vakuumerzeugungseinheit ist durch Verbinden einer Vielzahl von Blöcken mit verschiedenen Funktionen und jeweils mit peripheren Vorrichtungen, wie z.B. einem Speiseventil für die Zufuhr entweder von Vakuum oder Druckluft, einem Vakuumunterbrechungsventil, einem Anziehungsbestätigungsschalter, der als Vakuumfeststelleinrichtung dient, einem Zeitmesser, einer Anzeige usw., aufgebaut. Außerdem sind elektrische Vorrichtungen mit einer Steuerungseinrichtung, wie z.B. einem Sequenzer oder dgl. durch Signalleiter oder -drähte, wie z.B. diskrete Bleidrähte oder dgl. elektrisch verbunden, um so Steuerungssignale zwischen ihnen zu übertragen.
  • Eine Vakuumerzeugungseinheit nach dem Stand der Technik ist in Fig. 1 gezeigt. Fig. 1 zeigt einen Aufbau zum Befestigen von Signaldrähten zwischen einer Vakuumerzeugungsvorrichtung 2 und einem Sequenzer 4, welcher als externe Vorrichtung dient, bei der Ejektoren mit jeweils verschiedenen Vakuumanziehungs- oder Ansaugbedingungen als Vakuumgeneratorquellen bestimmt werden. Die Vakuumerzeugungseinheit 6a ist aufgebaut durch Verbinden von peripheren Vorrichtungen, wie z.B. einem Druckluftzufuhrventil 12a, einem Vakuumunterbrechungsventil 14a, einem Anziehungsbestätigungsschalter 16a usw., mit einem Block 10a, in welchem ein Ejektor und eine Vakuumöffnung 8a vorgesehen sind. Die Vakuumerzeugungseinheit 6a und andere ähnlich wie die Vakuumerzeugungseinheit 6a geformte Vakuumerzeugungseinheiten sind an einem Verteiler 18 angeordnet und bilden so die Vakuumerzeugungsvorrichtung 2. Durch eine Druckluftversorgungsöffnung 20 wird von einer nicht dargestellten Druckluftversorgungsquelle Druckluft zu den Vakuumerzeugungseinheiten 6a bis 6e geliefert, so daß die jeweiligen Ejektoren Unterdrücke erzeugen. In den Vakuumerzeugungseinheiten 6c bis 6e werden z.B. Unterdrücke jeweils von den Vakuumöffnungen 8c bis 8e durch Vakuumrohre 22c bis 22e zu entsprechenden Saugnäpfen 24c bis 24e geliefert. Daher ziehen die Saugnäpfe 24c bis 24e Werkstücke 26c bis 26e an und fördern diese.
  • Auf der oberen Fläche des Sequenzers 4 sind Eingabetasten 28 und eine Anzeigeeinheit mit einer LCD vorgesehen. Außerdem weist der Sequenzer 4 Signalanschlußklemmen 32 auf, die jeweils mit den zu steuernden Objekten verbunden sind.
  • Die peripheren Vorrichtungen der Vakuumerzeugungseinheiten 6a bis 6e, die an dem Verteiler 18 vorgesehen sind, sind durch eine Vielzahl von Signalleitern oder -drähten 34 einzeln mit den Signalanschlußklemmen 32 des Sequenzers 4 verbunden.
  • Die Vakuumerzeugungsvorrichtung 2 ist durch eine Vielzahl von Signaldrähten 34 wie oben beschrieben elektrisch mit dem Sequenzer 4 verbunden, der als externe Vorrichtung verwendet wird. Die Druckluftzufuhröffnung 20 und die Vakuumöffnungen 8a bis 8e sind durch Vakuumrohre 22a bis 22e fest mit den peripheren Vorrichtungen verbunden, um dem Druck der Druckluft und dem Unterdruck standzuhalten. Außerdem dienen die Druckluftzufuhröffnung 20 und die Vakuumöffnungen 8a bis 8e dazu, die Vorrichtung luftdicht zu halten.
  • Wenn es daher gewünscht wird, die Wirksamkeit oder die Funktionen der Vakuumerzeugungsvorrichtung 2 für bestimmte Zwecke an einer Einsatzstelle zu verändern oder eine oder mehrere der Vakuumerzeugungseinheiten 6a bis 6e aufgrund einer plötzlichen Funktionsstörung oder dgl. an der Einsatzstelle vollständig zu ersetzen, ist es umständlich, derartige Änderungen vorzunehmen, und viel Zeit wird vertan. Insbesondere werden dadurch Unannehmlichkeiten erzeugt, daß die Abfolge des Lösens und Wiederverbindens der Vielzahl von Signaldrähten 34 und der Vakuumrohre 22a bis 22e umständlich ist und viel Zeit beansprucht und Fehler, wie z.B. eine falsche Verbindung von Signaldrähten usw., auftreten können.
  • Wenn außerdem die Einheiten umgeordnet oder ersetzt werden, wird der Druckfluiddurchgang, der mit der gesamten Vakuumerzeugungsvorrichtung 2 in Verbindung steht, geöffnet, wobei Druckfluid nach außen strömt und Luft in den Durchgang gezogen wird. Daher kann das Ersetzen oder Umordnen nur durchgeführt werden, nachdem der Anziehungs- und Förderprozeß eines Werkstücks durch die Vakuumerzeugungsvorrichtung 2 vollständig unterbrochen wurde. Entsprechend wird die Arbeitsproduktivität stark verringert.
  • Außerdem dringt, bedingt durch das Ansaugen von Luft von dem Vakuumdurchgang, Staub oder dgl. in die Vakuumerzeugungsvorrichtung 2 ein, wenn die Einheiten umgeordnet werden, so daß eine Leistungsverschlechterung auftritt, da die Luftdichtigkeit der Vorrichtung nach einem derartigen Umordnen verschlechtert wird.
  • Andererseits verwaltet oder steuert der Sequenzer 4 alle Signaldrähte 34 für die peripheren Vorrichtungen, die die Vakuumerzeugungseinheiten 6a bis 6e bilden, und steuert intern die Zeitabfolge für jede der peripheren Vorrichtungen.
  • Daher erhöht sich die Anzahl der Signaldrähte 34, die elektrisch mit den peripheren Vorrichtungen der Vakuumerzeugungseinheiten 6a bis 6e und dem Sequenzer 4 verbunden sind, stark. Entsprechend ist es mühsam, Verdrahtungen für die Signaldrähte 34 vorzusehen. Es können Fehlverdrahtungen auftreten. Außerdem können die peripheren Vorrichtungen aufgrund von zwischen den Signaldrähten 34 erzeugtem Rauschen oder dgl. Funktionsstörungen erfahren. Ein derartiges Problem tritt auch bei anderen mit dem Sequenzer oder Vakuumerzeu gungseinheiten durch eine Vielzahl von Signaldrähten verbundenen Vakuumeinheiten auf.
  • Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Fluiddruckvorrichtung zu schaffen, die in der Lage ist, an einer Einsatzstelle das Umordnen der Fluiddruckvorrichtung entsprechend gewünschter Funktionen und Wirkungsweisen einfach durchzuführen und das Ersetzen der Fluiddruckvorrichtung zu vereinfachen, wenn plötzliche Funktionsstörungen oder Unfälle auftreten, ohne daß der normale Ablauf eines Arbeitsprozesses, in welchem die Fluiddruckvorrichtung verwendet wird, unterbrochen wird, und e£ne Leistungsverschlechterung der Fluiddruckvorrichtung zu verhindern, nachdem das Ordnen oder das Ersetzen stattgefunden hat.
  • Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Fluiddruckvorrichtung zu schaffen, in der eine komplizierte Verdrahtung, das Auftreten von Fehlverdrahtungen und Funktionsstörungen der Fluiddruckvorrichtung aufgrund von Rauschen durch das Vereinfachen von Signaldrähten, durch Verwendung eines Schnittstellenblocks und einer seriellen Übertragungseinrichtung verhindert werden können und wobei der Aufbau der Fluiddruckvorrichtung zur Verbesserung der Gesamteigenschaften in Größe und Gewicht verkleinert werden kann.
  • OFFENBARUNG DER ERFINDUNG
  • Diese Aufgaben werden durch eine Fluiddruckvorrichtung nach Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines Anzieh- und Fördersystems nach dem Stand der Technik;
  • Fig. 2 ist ein Schnitt einer ersten Ausführungsform einer Fluiddruckvorrichtung nach der vorliegenden Erfindung;
  • Fig. 3 ist ein Schaltplan eines in der Fluiddruckvorrichtung nach der vorliegenden Erfindung verwendeten Schnittstellenblocks;
  • Fig. 4 ist eine perspektivische Explosionsdarstellung des Aufbaus einer Terminaleinheit des in Fig. 3 gezeigten Schnitt stellenblocks;
  • Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht eines Beispiels eines Systems, in dem die Fluiddruckvorrichtung nach der vorliegenden Erfindung eingebaut ist;
  • Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht eines weiteren Beispiels eines Systems, in dem die Fluiddruckeinrichtung nach der vorliegenden Erfindung eingebaut ist und
  • Fig. 7 ist ein Schnitt einer zweiten Ausführungsform einer Fluiddruckvorrichtung nach der vorliegenden Erfindung.
  • BEVORZUGTE AUSFÜHRUNGSFORMEN DER ERFINDUNG
  • Fluiddruckvorrichtungen nach der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend im Detail mit Bezug auf die begleitenden Zeichnungen beschrieben, in denen bevorzugte Ausführungsformen beispielhaft gezeigt werden. Im übrigen werden Vakuumdruckvorrichtungen in den folgenden Ausführungsformen beschrieben. Jedoch ist die vorliegende Erfindung nicht notwendigerweise auf eine Vakuumdruckvorrichtung beschränkt und kann auch auf andere Arten von Fluiddruckvorrichtungen bezogen werden.
  • In Fig. 2 bezeichnet das Bezugszeichen 150 eine Vakuumeinheit nach einer ersten Ausführungsform der Erfindung. Die Vakuumeinheit 150 weist im wesentlichen eine durch eine Schraffur angedeutete Vakuumerzeugungseinheit 154 und einen Schnittstellenblock 152 zum Verbinden der Vakuumerzeugungseinheit 154 mit einer externen Vorrichtung wie einem Sequenzer 158 oder dgl auf.
  • Die Vakuumerzeugungseinheit 154 weist im wesentlichen einen Körper 156, einen Drucksensorabschnitt 159 zum Erkennen eines Druckzustandes eines Ejektors 166 (wird später beschrieben) unter Verwendung eines Drucksensors 167 und einen Ventilabschnitt 160 mit einem elektromagnetischen oder solenoidgesteuerten Druckluftförderventil 162 und einem elektromagnetischen oder solenoidgesteuerten Vakuumunterbrechungsventil 164 auf.
  • Eine Druckluftzufuhröffnung 168 zum Versorgen des als Vakuumerzeugungsquelle dienenden Ejektors 166 mit Druckluft ist in einer Seitenwand des Körpers 156 der Vakuumerzeugungseinheit 154 ausgebildet. Ein Druckluftzufuhrventil (Absperrventil) 172 zum Zuführen und Abschalten der Druckluftversorgung und ein Vakuumunterbrechungsventil 174 zum Freigeben eines Vakuumzustandes einer Vakuumöffnung 176 sind in einem Druckluftförderdurchgang 170 vorgesehen, damit die Druckluftförderöffnung 168 mit dem Ejektor 166 in Verbindung steht. Die Vakuumöffnung 176, die mit dem Ejektor 166 in Verbindung steht, ist in derselben Seitenwand ausgebildet wie die Druckluftförderöffnung 168. Außerdem ist ein Filter 178 zum Entfernen von Staub, Feuchtigkeit oder Wasser oder dgl. aus der abgesaugten Luft zwischen der Vakuumöffnung 176 und dem Ejektor 166 angeordnet. Eine Druckluftauslaß- oder ablaßöffnung 180 ist auch zum Ablassen von Druckluft aus dem Ejektor 166 vorgesehen. Ein Schalldämpfer 182 zum Dämpfen eines von der aus dem Ejektor 166 abgelassenen Druckluft verursachten Auslaßgeräusches, ist in der Druckluftauslaßöffnung 180 vorgesehen. Kontrollventile 183a und 183b sind vorgesehen, um zu verhindern, daß ein Druckfluid unnötigerweise in die Vakuumöffnung 176 abgelassen wird.
  • Der Schnittstellenblock 152 wird als nächstes mit Bezug auf Fig. 3 beschrieben.
  • Der Schnittstellenblock 152 ist in ein System integriert und mit einer externen Vorrichtung wie einem Sequenzer 158 oder dgl. verbunden. Der Schnittstellenblock 152 weist eine serielle Signaleingangs-/Ausgangseinheit 200 auf zum Eingeben serieller elektrischer Signale über ein einzelnes Terminal und Ausgeben der Signale durch das Terminal, einen Seriell/Parallel-Signalwandler (S/P) 202 zum Umwandeln der seriellen Signale in entsprechende parallele Signale, einen Controller (CPU, Zentrale Steuerungseinheit) 204, welcher als arithmetische oder Steuereinrichtung zum allgemeinen Steuern des Schnittstellenblocks 152 dient, und eine Sensoreingangslausgangseinheit 206 zum Senden der parallelen Signale in einen Drucksensorabschnitt 159. Der Schnittstellenblock 152 weist auch eine erste elektromagnetische Ventileingangs/Ausgangseinheit 208 auf zum Senden paralleler Signale an das elektromagnetische Druckluftförderventil 162 und Ausgeben derselben von diesem, eine zweite elektromagnetische Ventileingangs-/Ausgangseinheit 210 zum Senden paralleler Signale an das elektromagnetische Vakuumunterbrechungsventil 164 und Ausgeben derselben von diesem, eine Anzeigeeinheit 184, die auf einer oberen Fläche des Schnittstellenblocks 152 angeordnet ist, um Druckinformationen oder dgl., die durch einen Drucksensorabschnitt 159 festgestellt wurden, anzuzeigen, und eine Eingangs-/Ausgangseinheit 212 zum Senden paralleler Signale an die Anzeigeeinheit 184 und Ausgeben derselben von dieser. Die entsprechenden oben beschriebenen Komponenten sind miteinander durch einen Bus elektrisch verbunden.
  • Fig. 4 zeigt einen elektrischen Verbindungsaufbau, der innerhalb des Schnittstellenblocks 152 verwendet wird. Insbesondere ist ein Träger 193 in einem Raum aufgenommen, der innerhalb des Aufbaus liegt. Stiftförmige Elemente 197a bis 197d, die in Gruppen geformt sind und von dem Träger 193 vorstehen, sind über Löcher 189a bis 189d mit dem Äußeren des Schnittstellenblocks 152 verbunden. Eine in einer unteren Oberfläche des Schnittstellenblocks 152 ausgebildete Öffnung ist durch eine Abdeckung 195 verschlossen. Das heißt, die Abdeckung 195 weist Klemmen oder Stopper 196a und 196b auf, welche wiederum in entsprechende auf beiden Seiten des Schnittstellenblocks 152 ausgebildete Löcher 191a und 191b eingesetzt sind.
  • Wie aus der Zeichnung ersichtlich ist, sind die stiftförmigen Elemente 197a bis 197b in Form eines auf dem Träger 193 gebildeten Kreismusters eingesetzt. In der Zeichnung bezeichnen die Bezugszeichen 199a bis 199d Führungsstangen.
  • Wenn es gewünscht wird, den Träger 193 an dem Schnittstellenblock 152 zu befestigen, wird der Träger 193 zuerst an einer festgelegten Position angeordnet und durch Führungsstangen 199a bis 199d auf die Abdeckung 195 gesetzt. Dann werden die Führungsstangen 199a bis 199d durch nicht dargestellte Führungslöcher positioniert und in den Schnittstellenblock 152 aufgenommen.
  • Die elektrischen Verbindungen zwischen dem Schnittstellenblock 152 und der Vakuumerzeugungseinheit 154 werden jeweils über Klemmen 186a bis 186c, welche aus leitenden elastischen Elementen oder Körpern (siehe Fig. 2 und 3) bestehen, hergestellt. Insbesondere bestehen die elektrischen Verbindungen aus einer elektrischen Verbindung zwischen dem Drucksensorabschnitt 159 und der Sensoreingangs-/Ausgangseinheit 206, einer elektrischen Verbindung zwischen dem elektromagnetischen Ventil 162 und der ersten elektromagnetischen Ventileingangs/Ausgangseinheit 208 und einer elektrischen Verbindung zwischen dem elektromagnetischen Ventil 164 und der zweiten elektromagnetischen Ventileingangs-/Ausgangseinheit 210.
  • Ein Anzieh- und Fördersystem 222 mit einer Vielzahl von Vakuumeinheiten 150 nach Fig. 2, die über einen Verteiler 220 nebeneinander miteinander verbunden sind, wird als nächstes als Beispiel dargestellt und die Funktionen des Anzieh- und Förderungssystems 222 werden nachfolgend mit Bezug auf Fig. 5 beschrieben.
  • In dem in Fig. 5 gezeigten Anzieh- und Fördersystem 222 werden eine Vielzahl von Vakuumeinheiten 150a bis 150e, in denen Ejektoren mit verschiedenen Vakuumbedingungen als Vakuumquellen verwendet werden, auf dem Verteiler 220 angeordnet. Druckluftzufuhröffnungen 168a bis 168e, die mit entsprechenden Vakuumeinheiten 150a bis 150b verbunden sind, sind jeweils durch Rohre 224a bis 224e mit nicht dargestellten Druckluftförderquellen gekoppelt. Außerdem sind Vakuumöffnungen 176c bis 176e jeweils durch Rohre 226c bis 226e mit Saugnäpfen 228c bis 228e verbunden.
  • Auf oberen Flächen von Schnittstellenblöcken 152 sind Terminals 188 angeordnet, und an einer Seitenfläche eines Sequenzers 158 sind Signalterminals 157a, die zum Steuern der Objekte verwendet werden, befestigt. Die Terminals 188 und 157a sind miteinander jeweils durch individuelle Signaldrähte 165a bis 165e verbunden, um eine serielle Übertragung zwischen ihnen zu ermöglichen. Eingabetasten 161 und eine Anzeigeeinheit 163 mit einer LCD sind auf einer oberen Fläche des Sequenzers 158 angeordnet.
  • Fig. 6 veranschaulicht ein Anzieh- und Fördersystem 222 mit einer Vielzahl von Vakuumeinheiten lsoa bis lsoe, in denen Ejektoren jeweils mit unterschiedlichen Vakuumansaugbedingungen als Vakuumquellen verwendet werden, und einem Controller 151 zum allgemeinen Steuern des Anzieh- und Fördersystems 222.
  • Die Vakuumeinheiten 150a bis 150e und der Controller 151 sind an einem Verteiler 220 angeordnet. Terminals 188a bis 188e, welche auf oberen Flächen von Schnittstellenblöcken 152 angeordnet sind, sind über individuelle Signalleiter 165a bis 165e elektrisch mit dem Controller 151 verbunden, um eine serielle Übertragung zu ermöglichen. Außerdem ist der Controller 151 über einen individuellen Signaldraht 171 elektrisch mit dem Signalanschluß 173 eines Sequenzers 158 verbunden, um eine serielle Übertragung zu ermöglichen.
  • Wenn die Schnittstellenblöcke 152a bis 152e nicht als Komponenten verwendet werden, können der Controller 151 und die Terminals der Vakuumeinheiten 150a bis 150e durch eine Vielzahl von Drähten oder Bussen auch direkt miteinander verbunden werden. Dann wird die Signalübertragung zwischen dem Controller 151 und den Vakuumeinheiten 150a bis 150e durch parallele Signale durchgeführt.
  • Die jeweiligen Vakuumeinheiten 150a bis 150e sind in der folgendem Beschreibung im wesentlichen identisch aufgebaut und entsprechend werden Funktionen der Vakuumeinheiten nur mit Bezug auf die Vakuumeinheit 150c beschrieben und Beschreibungen der anderen Vakuumeinheiten ausgelassen. Außerdem sind die in Fig. 2 gezeigte Vakuumeinheit 150 und die in Fig. 4 gezeigte Vakuumeinheit 150c im wesentlichen identisch augebaut. Daher werden den Bezugszeichen, die die Komponenten der Vakuumeinheit 150 bezeichnen, kleine Buchstaben zugeordnet und derartige Komponenten werden nicht im Detail beschrieben.
  • Wenn ein Werkstück 230c durch das Anzieh- und Fördersystem 222 gefördert wird, werden von dem Sequenzer 158 ausgesandte serielle Signale zuerst an eine serielle Signaleingangs- Ausgangseinheit 200c des Schnittstellenblocks 152c gesandt und diese Signale dann durch einen Seriell/Parallel-Signalwandler (S/P) 202c in entsprechende parallele Signale umgewandelt. Ein entsprechendes paralleles Signal wird an eine erste elektromagnetische Ventileingangs-/Ausgangseinheit 208c gesandt, welche anschließend ein Steuersignal an ein elektromagnetisches Druckluftförderventil 162c sendet, um dadurch das Ventil 162c zu betätigen und im Anschluß ein Druckluftförderventil 172c zu öffnen. Folglich wird Druckluft zu einem innerhalb eines Körpers 156c der Vakuumerzeugungseinheit vorgesehenen Ejektor 166c geleitet, um ein Vakuum oder Unterdruck zu erzeugen, welches anschließend über eine Vakuumöffnung 176c zu einem Saugnapf 228c geleitet wird. Wenn der mit dem Vakuum versorgte Saugnapf 228c das Werkstück 230c anzieht, erhöht sich das Vakuum in einer Vakuumerzeuqungseinheit 154c weiter. Wenn das Vakuum einen in einem Drucksensorabschnitt 159c festgelegten Druck überschreitet, sendet der Drucksensor abschnitt 159c ein paralleles Signal an eine Sensoreingangslausgangseinheit 206 in dem Schnittstellenblock 152c. Außerdem wird das parallele Signal durch einen Seriell/ Parallel- Signalwandler (S/P) 202c in ein serielles Signal umgewandelt. Danach wird ein Anziehungsbestätigungssignal von dem Schnittstellenblock 152c zu dem Sequenzer 158 gesendet.
  • Wenn das Anziehungsbestätigungssignal durch den Sequenzer 158 empfangen wird und nachdem eine durch einen Zeitmesser gesetzte feste Zeitspanne verstrichen ist, bestätigt der Sequenzer 158 die Beendigung der Bewegung des Werkstücks 230c. Danach überträgt der Sequenzer 158 ein Haltesignal an das Druckluftförderventil 172c durch den gleichen oder einen ähnlichen Pfad wie den für die Belieferung mit dem Steuersignal verwendeten, um so das Druckluftförderventil 172c zu schließen und die Erzeugung des Vakuums durch den Ejektor 166c zu beenden.
  • Gleichzeitig wird ein entsprechendes paralleles Signal, das von den durch den Sequenzer 158 ausgesandten seriellen Signalen stammt, an eine zweite elektromagnetische Eingangs/Ausgangseinheit 210c gesandt, die anschließend ein Betriebssignal an ein elektromagnetisches Vakuumunterbrechungsventil 174c sendet, um so das elektromagnetische Ventil 164c zu betätigen und anschließend ein Vakuumunterbrechungsventil 174c zu öffnen. Daher wird Druckluft durch die Vakuumöffnung 176c der Vakuumerzeugungseinheit 154c zu dem Saugnapf 228c geleitet, um so das Werkstück 130c von dem Saugnapf 228c zu lösen.
  • Nach Verstreichen einer durch den innerhalb des Sequenzers 158 vorgesehenen Zeitmesser festgelegten Zeitspanne sendet der Sequenzer 158 außerdem ein Haltesignal an das elektromagnetische Ventil 164 und schließt so das elektromagnetische Ventil 164c, um die Anziehungs- und Förderfunktion zu beenden.
  • Fig. 7 zeigt eine zweite Ausführungsform.
  • In Fig. 7 bezeichnet Bezugszeichen 240 eine Vakuumeinheit nach einer zweiten Ausführungsform. Die Vakuumeinheit 240 weist im wesentlichen eine Vakuumerzeugungseinheit 242 und einen Schnittstellenblock 244 auf.
  • Die Vakuumerzeugungseinheit 242 weicht im Aufbau ein wenig von der Vakuumerzeugungseinheit 154 der Vakuumeinheit 150 nach der ersten Ausführungsform ab. Jedoch hat der Schnittstellenblock 244 dieselbe Grundstruktur und Funktionen wie der Schnittstellenblock 152, der in der in Fig. 3 gezeigten ersten Ausführungsform verwendet wird.
  • Der Unterschied zwischen dem Schnittstellenblock 244 und dem Schnittstellenblock 152, der in der ersten Ausführungsform verwendet wurde, ist folgender: Im Falle des in der ersten Ausführungsform verwendeten Schnittstellenblocks 152 ist die Verbindung zwischen dem Schnittstellenblock 152 und der Vakuumerzeugungseinheit 154 nur durch Klemmen hergestellt. Außerdem sind weitere für die Verbindung nötige Leitungen innerhalb des Schnittstellenblocks 152 vorgesehen. Im Gegensatz dazu sind in dem Fall des Schnittstellenblocks 244 Leiter 246 und 248 extern verdrahtet. Daher können bei dem Schnittstellenblock 244 Fehler wie Unterbrechungen usw. leichter behoben werden.
  • Bei der Fluiddruckvorrichtung nach der vorliegenden Erfindung sind eine Vielzahl von Terminals in einer Wandoberfläche der
  • Fluiddruckvorrichtung angeordnet, um die Fluiddruckvorrichtung elektrisch mit einer externen Vorrichtung zu verbinden. Die Terminals und die externen Vorrichtungen sind elektrisch miteinander durch ein Einsteck-/Einschaltsystem (plug-in/one- touch system) unter Verwendung einer einzelnen Multiverbindungseinrichtungen verbunden. Wenn außerdem die externe Vorrichtung und Fluiddurchgänge verbunden werden, wird auch ein Fluiddurchgangsverbindungsabschnitt mit einem "plug-in/ one-touch system" verwendet. Daher kann die Umordnung oder Rekombination jeder auf gewünschten Funktionen und Leistungsmerkmalen der Fluiddruckvorrichtung basierenden Fluideinheit oder der Ersatz einer Fluiddruckvorrichtung durch eine andere, um plötzlich auftretende Probleme zu lösen, schnell und einfach an der Einsatzstelle ausgeführt werden. Zusätzlich kann eine Leistungsverringerung der ersetzten Fluiddruckvorrichtung vermieden werden.
  • Nach der vorliegenden Erfindung können auch elektrische Drähte, die elektrisch mit einer externen Vorrichtung verbunden sind, in einem einzelnen auf serieller Übertragung basierenden System zusammengefaßt wrden und mit der externen Vorrichtung durch einen einzigen Anschluß verbunden werden. Daher kann die Anordnung von Signalleitern stark vereinfacht und die Komplexität der Verdrahtung und das Auftreten von Fehlverdrahtungen verhindert werden.
  • Außerdem kann eine Verringerung der Anzahl von Signalleitern es möglich machen, durch Rauschen verursachte Funktionsstörungen zu vermeiden, die auftreten können, wenn eine Vielzahl von Signalleitern verwendet wird. Außerdem können, da die Fluiddruckvorrichtung in Größe und Gewicht verringert wird, verschiedene allgemeine Eigenschaften der Vorrichtung stark verbessert werden.

Claims (3)

1. Fluiddruckvorrichtung mit:
einer Fluideinheit (150), die mit einer Vakuumerzeugungsquelle (166) verbunden ist, wobei die Fluideinheit (150) einen solenoidgesteuerten Selektor (160) zum Wechseln eines Vakuumzustandes innerhalb der Fluideinheit (150) von einem negativen Druck in einen positiven Druck und umgekehrt, einen Drucksensorfeststellschalter (159), einen Filter (178) undein Kontrollventil (172) aufweist, und
einen Schnittstellenblock (152), der an der Fluideinheit (150) angebracht ist, wobei der Schnittstellenblock (152) Einrichtungen zum elektrischen Erregen und Abschalten des solenoidgesteuerten Selektors (160), Einrichtungen zur Übertragung von Information über den Vakuumzustand von dem Druckfeststellschalter (159), einen Seriell/Parallel-Signalwandler (202) und serielle Signaleingangs-/Ausgangseinrichtungen (200) aufweist,
wobei der Seriell/Parallel-Signalwandler (202) serielle Steuersignale, die von einem Sequenzer (158) übertragen werden, in parallele Signale umwandelt, die den Einrichtungen zum elektrischen Erregen und Abschalten des solenoidgesteuerten Selektors (160) zugeführt werden, und außerdem parallele Signale, die von den Einrichtungen zur Übertragung von Information übertragen werden, in serielle Bestätigungssignale umwandelt, die dem Sequenzer (158) zugeführt werden, um zu bestätigen, daß ein festgelegter Vakuumzustand erreicht wurde, und
wobei die seriellen Signaleingangs-/Ausgangseinrichtungen (200) den Eingang der seriellen Steuersignale von dem Sequenzer (158) empfangen und den Ausgang der seriellen Bestätigungssignale zu dem Sequenzer (158) senden.
2. Fluiddruckvorrichtung nach Anspruch 1, wobei der solenoidgesteuerte Selektor (160) ein elektromagnetisches Vakuumunterbrechungsventil (164) und ein elektromagnetisches Förderventil (162) für Druckluft aufweist, und wobei die Einrichtungen zum elektrischen Erregen und Abschalten des solenoidgesteuerten Selektors (160) ein Paar von Eingangs-/Ausgangs-Einheiten (210, 208) zum Steuern des Vakuumunterbrechungsventils (164) bzw. des Zufuhrventils (162) aufweisen.
3. Fluiddruckvorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Fluideinheit (150) und der Schnittstellenblock (152) im wesentlichen eine identische Dicke aufweisen, und wobei entsprechende Seitenwände der Fluideinheit (150) und des Schnittstellenblockes (152) miteinander derart verbunden sind, daß die Fluideinheit (150) und der Schnittstellenblock (152) einen im wesentlichen rechteckförmigen Körper bilden.
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