Nombre De La Marca: | PRMCAS |
Número De Modelo: | Las demás |
Cuota De Producción: | ≥50PCS |
Detalles Del Embalaje: | 50 pcs por cartón |
Condiciones De Pago: | T/T basado en cuenta de empresa |
1. Descripción general del producto
El motor paso a paso es un motor que convierte la señal de pulso eléctrico en el desplazamiento del ángulo correspondiente o el desplazamiento de la línea.Puede utilizar la cantidad y la frecuencia del pulso para controlar la rotación (ángulo de rotación, velocidad de rotación) en aplicaciones de automatización. Para cada pulso, el rotor del motor gira en un ángulo o hacia adelante, y su cambio de ángulo de salida o desplazamiento de la línea es proporcional al pulso de entrada,y la velocidad es proporcional a la frecuencia del pulsoPor lo tanto, el motor paso a paso también se llama motor de pulso.
En el caso de la no sobrecarga, la velocidad del motor y la posición de parada dependen únicamente de la frecuencia y el número de la entrada pulsada, sin verse afectados por el cambio de carga.añadir una señal de pulso al motorLa ventaja de esta relación lineal entre el pulso y el ángulo de rotación, además de que un motor paso sólo tiene errores periódicos sin errores acumulativos,hacer motor paso ampliamente utilizado en la velocidad de automatización, posición y otros campos de control fácilmente.
Con el desarrollo de la investigación de productos y el desarrollo de la tecnología, el rendimiento del sistema de paso se ha mejorado aún más.No habrá pérdida de paso en la mayoría de los días, y el tiempo de vida muy largo, casi sin necesidad de mantenimiento, lo que hace que los pasos sean populares y ampliamente utilizados en muchos tipos de aplicaciones de control de movimiento de automatización industrial.
Aunque el motor paso a paso y su tecnología de control son actualmente muy maduros, si no se utiliza correctamente, todavía puede haber una situación de pérdida de paso, es decir, error de posición, etc. Aquí vamos aanalizar algunos problemas y soluciones.
La pérdida de pulsos al cambiar de dirección conduce a un posicionamiento inexacto
Al cambiar de dirección, el pulso se pierde, lo que significa que es preciso en cualquier dirección, pero tan pronto como se cambia la dirección, los errores se acumulan, y cuanto más veces se cambia,Cuanto más sesgado es.
SoluciónEn general, los conductores paso a paso tienen ciertos requisitos para las señales de dirección y pulso.la señal de dirección se determina unos pocos microsegundos antes de que llegue el primer borde ascendente o descendente del pulso (diferentes conductores tienen requisitos diferentes)De lo contrario, habrá un pulso que corre en la dirección opuesta a la dirección actual requerida.con subdivisiones más pequeñas cada vez más prominentesLa solución principal es utilizar software para cambiar la lógica del pulso o añadir un retraso.
La velocidad inicial es demasiado alta y la aceleración es demasiado grande, lo que a veces causa pérdida de paso.
Solución: Debido a las características del motor paso a paso, la velocidad inicial no debe ser demasiado alta, especialmente cuando la inercia de carga es grande.para que el impacto sea pequeñoSi la misma aceleración es demasiado grande, también tendrá un gran impacto en el sistema, que es simple sobrecarga
Torque de salida del motor insuficiente
Solución:Aumente la corriente del motor de manera adecuada, aumente el voltaje del controlador progresivo (preste atención al controlador opcional) y elija un motor con mayor par.
Las interferencias electromagnéticas ambientales causan un mal funcionamiento del controlador o del conductor, lo que resulta en un posicionamiento inexacto.
Es necesario identificar la fuente de la perturbación y reducir su interferencia electromagnética en el sistema paso a paso, como el aumento de la distancia espacial, utilizando cables blindados para las líneas de señal,y garantizar una buena conexión a tierra del controlador o conductor para bloquear los canales de comunicación y mejorar su capacidad antiinterferencia.
Soluciones:
- ¿ Qué?Las aplicaciones de los motores paso a paso híbridos Kaifull PRMCAS
Se utiliza principalmente en la industria, la aeroespacial, la robótica, la medición de precisión y otros campos, como teodolitos optoelectrónicos para satélites de seguimiento, instrumentos militares,equipos de comunicación y radarEn la actualidad, el número de fases de los motores no está limitado por el ángulo de paso, lo que facilita el diseño del producto.en la tecnología de accionamiento por subdivisión de los motores paso a paso, se adoptan el accionamiento de corriente constante de corte, el accionamiento de modulación de ancho de pulso del instrumento y el control del accionamiento de rotación uniforme de amplitud constante del vector de corriente,Mejorar en gran medida la precisión de funcionamiento de los motores paso a paso y promover el desarrollo de motores paso a paso en la dirección de la alta velocidad y precisión en aplicaciones de potencia media y baja.
Los motores paso a paso híbridos Kaifull se utilizan actualmente ampliamente en diversos equipos e instrumentos de automatización, como máquinas de grabado, máquinas láser, máquinas herramienta CNC, maquinaria textil y de confección,equipo médico, equipos de medición, equipos de procesamiento electrónico, equipos de maquinaria de embalaje, etc.
En el campo de la robótica
En el campo de la robótica, los motores paso a paso se utilizan ampliamente para controlar el movimiento y la dirección de los brazos del robot.El robot puede recoger o colocar objetos de manera fácil y precisa.
El conjunto de impresión
En la industria de impresión y ensamblaje, los motores paso a paso logran una impresión y ensamblaje de alta calidad al controlar el movimiento de rodillos, discos y otras partes móviles en la máquina de impresión.
Dispositivos médicos
En el campo de los dispositivos médicos, los motores paso a paso se utilizan para controlar el posicionamiento y movimiento automatizados de robots quirúrgicos y equipos médicos.
Impresión 3D
En la tecnología de impresión 3D, los motores paso a paso pueden lograr estructuras y formas 3D complejas controlando el movimiento de la cabeza de impresión.
Automatización industrial
En el campo de la automatización industrial, los motores paso a paso se utilizan ampliamente en el control de diversos equipos, como máquinas de grabado, máquinas láser, máquinas herramienta CNC,maquinaria textil y de confección, equipos médicos, equipos de medición, equipos de procesamiento electrónico, máquinas de embalaje y otros equipos e instrumentos de automatización.
En resumen, los motores paso a paso se han convertido en un componente indispensable en diversos campos de aplicación,ayudar a varios dispositivos y máquinas a completar acciones complejas a través de su movimiento estable y control preciso.
2Especificaciones técnicas generales del motor híbrido paso a paso
Ángulo de paso | 1.8° (2a fase) |
Precisión del ángulo de paso | 0.09° |
Tipo de eje | Solo, con diámetro de 5 mm (personalizable) |
Aumento de la temperatura | Menos de 80 °C (corriente nominal) |
Temperaturas de superficie máximas | Máximo permitido 100°C |
Temperatura ambiente | -20 °C ~ +50 °C |
Grado de aislamiento | 100 MΩ Min. , Clase B |
Fuerza dieléctrica | 500 VAC durante 1 minuto |
Carga axial máxima | 10N |
Carga radial máxima | 25N (10 mm de la superficie de montaje) |
Certificados | Los productos de la categoría 1 incluyen productos de la categoría 2 incluidos en el anexo II. |
3Hoja de datos de rendimiento del motor paso a paso híbrido
Modelo | En la actualidad | Resistencia | Inductividad | Torque de retención | Torque de frenado | Inercia del rotor | Bi/Unipolar | Peso | Duración |
A/Ø | En el caso de los vehículos de motor | mH/Ø | N.m. | N.cm. | G.cm2 | # de Leads | G | En el caso de los | |
Las demás partidas de los productos de la partida 4 | 1.7 | 2.1 | 4 | 0.46 | 1.5 | 55 | Bi (4) | 280 | 39.5 |
Las demás partidas de los artículos de la partida 85 | 1.2 | 3.9 | 7.8 | 0.46 | 1.5 | 55 | Bi (4) | 280 | 39.5 |
Las demás partidas del anexo II se clasifican en el anexo II. | 0.85 | 7.9 | 16 | 0.46 | 1.5 | 55 | Bi (4) | 280 | 39.5 |
Las demás partidas de los productos de limpieza | 0.6 | 15.5 | 31 | 0.46 | 1.5 | 55 | Bi (4) | 280 | 39.5 |
4. Dimensiones mecánicas (en mm)
5. Conector de coincidencia con las dimensiones de las pistas
6Diagrama de cableado
7. Curvas de velocidad de par
Nombre De La Marca: | PRMCAS |
Número De Modelo: | Las demás |
Cuota De Producción: | ≥50PCS |
Detalles Del Embalaje: | 50 pcs por cartón |
Condiciones De Pago: | T/T basado en cuenta de empresa |
1. Descripción general del producto
El motor paso a paso es un motor que convierte la señal de pulso eléctrico en el desplazamiento del ángulo correspondiente o el desplazamiento de la línea.Puede utilizar la cantidad y la frecuencia del pulso para controlar la rotación (ángulo de rotación, velocidad de rotación) en aplicaciones de automatización. Para cada pulso, el rotor del motor gira en un ángulo o hacia adelante, y su cambio de ángulo de salida o desplazamiento de la línea es proporcional al pulso de entrada,y la velocidad es proporcional a la frecuencia del pulsoPor lo tanto, el motor paso a paso también se llama motor de pulso.
En el caso de la no sobrecarga, la velocidad del motor y la posición de parada dependen únicamente de la frecuencia y el número de la entrada pulsada, sin verse afectados por el cambio de carga.añadir una señal de pulso al motorLa ventaja de esta relación lineal entre el pulso y el ángulo de rotación, además de que un motor paso sólo tiene errores periódicos sin errores acumulativos,hacer motor paso ampliamente utilizado en la velocidad de automatización, posición y otros campos de control fácilmente.
Con el desarrollo de la investigación de productos y el desarrollo de la tecnología, el rendimiento del sistema de paso se ha mejorado aún más.No habrá pérdida de paso en la mayoría de los días, y el tiempo de vida muy largo, casi sin necesidad de mantenimiento, lo que hace que los pasos sean populares y ampliamente utilizados en muchos tipos de aplicaciones de control de movimiento de automatización industrial.
Aunque el motor paso a paso y su tecnología de control son actualmente muy maduros, si no se utiliza correctamente, todavía puede haber una situación de pérdida de paso, es decir, error de posición, etc. Aquí vamos aanalizar algunos problemas y soluciones.
La pérdida de pulsos al cambiar de dirección conduce a un posicionamiento inexacto
Al cambiar de dirección, el pulso se pierde, lo que significa que es preciso en cualquier dirección, pero tan pronto como se cambia la dirección, los errores se acumulan, y cuanto más veces se cambia,Cuanto más sesgado es.
SoluciónEn general, los conductores paso a paso tienen ciertos requisitos para las señales de dirección y pulso.la señal de dirección se determina unos pocos microsegundos antes de que llegue el primer borde ascendente o descendente del pulso (diferentes conductores tienen requisitos diferentes)De lo contrario, habrá un pulso que corre en la dirección opuesta a la dirección actual requerida.con subdivisiones más pequeñas cada vez más prominentesLa solución principal es utilizar software para cambiar la lógica del pulso o añadir un retraso.
La velocidad inicial es demasiado alta y la aceleración es demasiado grande, lo que a veces causa pérdida de paso.
Solución: Debido a las características del motor paso a paso, la velocidad inicial no debe ser demasiado alta, especialmente cuando la inercia de carga es grande.para que el impacto sea pequeñoSi la misma aceleración es demasiado grande, también tendrá un gran impacto en el sistema, que es simple sobrecarga
Torque de salida del motor insuficiente
Solución:Aumente la corriente del motor de manera adecuada, aumente el voltaje del controlador progresivo (preste atención al controlador opcional) y elija un motor con mayor par.
Las interferencias electromagnéticas ambientales causan un mal funcionamiento del controlador o del conductor, lo que resulta en un posicionamiento inexacto.
Es necesario identificar la fuente de la perturbación y reducir su interferencia electromagnética en el sistema paso a paso, como el aumento de la distancia espacial, utilizando cables blindados para las líneas de señal,y garantizar una buena conexión a tierra del controlador o conductor para bloquear los canales de comunicación y mejorar su capacidad antiinterferencia.
Soluciones:
- ¿ Qué?Las aplicaciones de los motores paso a paso híbridos Kaifull PRMCAS
Se utiliza principalmente en la industria, la aeroespacial, la robótica, la medición de precisión y otros campos, como teodolitos optoelectrónicos para satélites de seguimiento, instrumentos militares,equipos de comunicación y radarEn la actualidad, el número de fases de los motores no está limitado por el ángulo de paso, lo que facilita el diseño del producto.en la tecnología de accionamiento por subdivisión de los motores paso a paso, se adoptan el accionamiento de corriente constante de corte, el accionamiento de modulación de ancho de pulso del instrumento y el control del accionamiento de rotación uniforme de amplitud constante del vector de corriente,Mejorar en gran medida la precisión de funcionamiento de los motores paso a paso y promover el desarrollo de motores paso a paso en la dirección de la alta velocidad y precisión en aplicaciones de potencia media y baja.
Los motores paso a paso híbridos Kaifull se utilizan actualmente ampliamente en diversos equipos e instrumentos de automatización, como máquinas de grabado, máquinas láser, máquinas herramienta CNC, maquinaria textil y de confección,equipo médico, equipos de medición, equipos de procesamiento electrónico, equipos de maquinaria de embalaje, etc.
En el campo de la robótica
En el campo de la robótica, los motores paso a paso se utilizan ampliamente para controlar el movimiento y la dirección de los brazos del robot.El robot puede recoger o colocar objetos de manera fácil y precisa.
El conjunto de impresión
En la industria de impresión y ensamblaje, los motores paso a paso logran una impresión y ensamblaje de alta calidad al controlar el movimiento de rodillos, discos y otras partes móviles en la máquina de impresión.
Dispositivos médicos
En el campo de los dispositivos médicos, los motores paso a paso se utilizan para controlar el posicionamiento y movimiento automatizados de robots quirúrgicos y equipos médicos.
Impresión 3D
En la tecnología de impresión 3D, los motores paso a paso pueden lograr estructuras y formas 3D complejas controlando el movimiento de la cabeza de impresión.
Automatización industrial
En el campo de la automatización industrial, los motores paso a paso se utilizan ampliamente en el control de diversos equipos, como máquinas de grabado, máquinas láser, máquinas herramienta CNC,maquinaria textil y de confección, equipos médicos, equipos de medición, equipos de procesamiento electrónico, máquinas de embalaje y otros equipos e instrumentos de automatización.
En resumen, los motores paso a paso se han convertido en un componente indispensable en diversos campos de aplicación,ayudar a varios dispositivos y máquinas a completar acciones complejas a través de su movimiento estable y control preciso.
2Especificaciones técnicas generales del motor híbrido paso a paso
Ángulo de paso | 1.8° (2a fase) |
Precisión del ángulo de paso | 0.09° |
Tipo de eje | Solo, con diámetro de 5 mm (personalizable) |
Aumento de la temperatura | Menos de 80 °C (corriente nominal) |
Temperaturas de superficie máximas | Máximo permitido 100°C |
Temperatura ambiente | -20 °C ~ +50 °C |
Grado de aislamiento | 100 MΩ Min. , Clase B |
Fuerza dieléctrica | 500 VAC durante 1 minuto |
Carga axial máxima | 10N |
Carga radial máxima | 25N (10 mm de la superficie de montaje) |
Certificados | Los productos de la categoría 1 incluyen productos de la categoría 2 incluidos en el anexo II. |
3Hoja de datos de rendimiento del motor paso a paso híbrido
Modelo | En la actualidad | Resistencia | Inductividad | Torque de retención | Torque de frenado | Inercia del rotor | Bi/Unipolar | Peso | Duración |
A/Ø | En el caso de los vehículos de motor | mH/Ø | N.m. | N.cm. | G.cm2 | # de Leads | G | En el caso de los | |
Las demás partidas de los productos de la partida 4 | 1.7 | 2.1 | 4 | 0.46 | 1.5 | 55 | Bi (4) | 280 | 39.5 |
Las demás partidas de los artículos de la partida 85 | 1.2 | 3.9 | 7.8 | 0.46 | 1.5 | 55 | Bi (4) | 280 | 39.5 |
Las demás partidas del anexo II se clasifican en el anexo II. | 0.85 | 7.9 | 16 | 0.46 | 1.5 | 55 | Bi (4) | 280 | 39.5 |
Las demás partidas de los productos de limpieza | 0.6 | 15.5 | 31 | 0.46 | 1.5 | 55 | Bi (4) | 280 | 39.5 |
4. Dimensiones mecánicas (en mm)
5. Conector de coincidencia con las dimensiones de las pistas
6Diagrama de cableado
7. Curvas de velocidad de par