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
Los motores paso a paso híbridos Kaifull se utilizan principalmente en sistemas de control digital, con una alta precisión y un funcionamiento confiable.También se puede lograr un control de circuito cerradoLos motores paso a paso se han utilizado ampliamente en sistemas de control digital, como dispositivos de conversión digital a analógico, máquinas herramientas CNC, periféricos de computadoras, grabadoras automáticas, relojes, etc. Además,También se han aplicado en líneas de producción de automatización industrial, equipos de impresión, etc.
Los escenarios de aplicación de los motores paso a paso Kaifull son muy amplios, y los siguientes son algunos ejemplos de aplicación:
Área industrial:Los motores paso a paso se utilizan en la instrumentación automotriz, los equipos de producción de automatización de máquinas herramienta, la fabricación de robots, la inspección y el flujo de procesos.
Campo de seguridad: se utiliza para productos de monitoreo, como PAN/ZOOM/TILT para cámaras de seguridad.
Campo médico; bombas hidráulicas, ventiladores y analizadores de sangre utilizados en escáneres médicos, muestras, fotografía oral digital.
En el ámbito de la electrónica de consumo, se utiliza en varias etapas de la producción de productos electrónicos, como la impresión con pasta de soldadura, la colocación SMT, la soldadura de reflujo, la inspección visual, la producción de cables con terminales,Máquinas para distribuir, máquinas laminadoras de pantalla, impresoras 3D, etc.
Equipo e instrumentos de precisión: se utilizan en cajeros automáticos, impresoras a inyección de tinta, máquinas de grabado, máquinas fotográficas, equipos de pintura por aerosol, periféricos de computadoras y dispositivos de almacenamiento de datos masivos, instrumentos de precisión,Sistemas de información de control industrial, la automatización de oficinas, los robots y otros campos, especialmente adecuados para aplicaciones con un funcionamiento sin problemas, bajo ruido, respuesta rápida, larga vida útil y alto par de salida.
Máquinas y aparatos para la fabricación de textilesSe utiliza ampliamente en maquinaria textil, como máquinas de bordado computarizadas.bajo ruido de funcionamiento, funcionamiento estable, buen rendimiento de control y bajo coste general.
Dispositivos móviles planos: como las máquinas de corte láser, impresoras, escáneres, etc.
Instrumentos de medición: como escáneres 3D de alta precisión, equipos de medición óptica, etc.
Equipo médico: utilizados para instrumentos médicos y quirúrgicos, etc.
Objetivo de la cámaraSe utiliza para enfocar y mover dispositivos ópticos, etc.
Estos escenarios de aplicación suelen requerir que los motores paso a paso tengan características tales como alta precisión, bajo ruido, respuesta rápida y larga vida útil para cumplir con el posicionamiento, control,y los requisitos de rendimiento de las diferentes industrias.
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.cm. | N.cm. | G.cm2 | # de Leads | G | En el caso de los | |
Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II | 1.3 | 3.2 | 6.0 | 50 | 2.5 | 75 | Bi (4) | 350 | 48 |
Las demás partidas de los productos de la partida 4 se clasifican en el anexo II. | 1.3 | 3.2 | 6.0 | 50 | 2.5 | 75 | Bi (4) | 350 | 48 |
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
Los motores paso a paso híbridos Kaifull se utilizan principalmente en sistemas de control digital, con una alta precisión y un funcionamiento confiable.También se puede lograr un control de circuito cerradoLos motores paso a paso se han utilizado ampliamente en sistemas de control digital, como dispositivos de conversión digital a analógico, máquinas herramientas CNC, periféricos de computadoras, grabadoras automáticas, relojes, etc. Además,También se han aplicado en líneas de producción de automatización industrial, equipos de impresión, etc.
Los escenarios de aplicación de los motores paso a paso Kaifull son muy amplios, y los siguientes son algunos ejemplos de aplicación:
Área industrial:Los motores paso a paso se utilizan en la instrumentación automotriz, los equipos de producción de automatización de máquinas herramienta, la fabricación de robots, la inspección y el flujo de procesos.
Campo de seguridad: se utiliza para productos de monitoreo, como PAN/ZOOM/TILT para cámaras de seguridad.
Campo médico; bombas hidráulicas, ventiladores y analizadores de sangre utilizados en escáneres médicos, muestras, fotografía oral digital.
En el ámbito de la electrónica de consumo, se utiliza en varias etapas de la producción de productos electrónicos, como la impresión con pasta de soldadura, la colocación SMT, la soldadura de reflujo, la inspección visual, la producción de cables con terminales,Máquinas para distribuir, máquinas laminadoras de pantalla, impresoras 3D, etc.
Equipo e instrumentos de precisión: se utilizan en cajeros automáticos, impresoras a inyección de tinta, máquinas de grabado, máquinas fotográficas, equipos de pintura por aerosol, periféricos de computadoras y dispositivos de almacenamiento de datos masivos, instrumentos de precisión,Sistemas de información de control industrial, la automatización de oficinas, los robots y otros campos, especialmente adecuados para aplicaciones con un funcionamiento sin problemas, bajo ruido, respuesta rápida, larga vida útil y alto par de salida.
Máquinas y aparatos para la fabricación de textilesSe utiliza ampliamente en maquinaria textil, como máquinas de bordado computarizadas.bajo ruido de funcionamiento, funcionamiento estable, buen rendimiento de control y bajo coste general.
Dispositivos móviles planos: como las máquinas de corte láser, impresoras, escáneres, etc.
Instrumentos de medición: como escáneres 3D de alta precisión, equipos de medición óptica, etc.
Equipo médico: utilizados para instrumentos médicos y quirúrgicos, etc.
Objetivo de la cámaraSe utiliza para enfocar y mover dispositivos ópticos, etc.
Estos escenarios de aplicación suelen requerir que los motores paso a paso tengan características tales como alta precisión, bajo ruido, respuesta rápida y larga vida útil para cumplir con el posicionamiento, control,y los requisitos de rendimiento de las diferentes industrias.
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.cm. | N.cm. | G.cm2 | # de Leads | G | En el caso de los | |
Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II | 1.3 | 3.2 | 6.0 | 50 | 2.5 | 75 | Bi (4) | 350 | 48 |
Las demás partidas de los productos de la partida 4 se clasifican en el anexo II. | 1.3 | 3.2 | 6.0 | 50 | 2.5 | 75 | Bi (4) | 350 | 48 |
4. Dimensiones mecánicas (en mm)
5. Conector de coincidencia con las dimensiones de las pistas
6Diagrama de cableado
7. Curvas de velocidad de par