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 maduras, si no se utiliza correctamente, todavía puede haber una situación de pérdida de paso, es decir, error de posición.causas comunes y soluciones de errores de posición.
Las razones del error de posición de los motores paso a paso
Inercia de gran carga
Cuando la inercia de la carga impulsada por el motor paso a paso es grande, su inercia generará fuerza de inercia,causando que la salida de la forma de onda actual del controlador del motor paso a paso sea inconsistente con la forma de onda actual requerida, lo que resulta en una posición inexacta del motor paso a paso.
El conductor del motor paso a paso no está configurado correctamente
Los ajustes incorrectos del controlador del motor paso a paso, como la fracción fina, el ángulo de paso y otros parámetros, también pueden conducir a un aumento del error de posición del motor paso a paso.
La salida de la señal de pulso por el controlador del motor paso a paso es inestable
Cuando la salida de la señal de pulso del controlador del motor paso a paso es inestable, puede conducir a una posición inexacta del motor paso a paso.Esta situación es más común cuando se utiliza la transmisión a larga distancia de señales de control.
El motor paso a paso está dañado.
El rotor o el estator del motor paso a paso pueden dañarse, o los rodamientos pueden dañarse, lo que puede conducir a errores de posición en el motor paso a paso.
Métodos para resolver el error de posición de los motores paso a paso
Inercia de la carga de control
El error de posición del motor paso a paso puede reducirse reduciendo la inercia de la carga.métodos tales como la instalación de amortiguadores y el cambio del modo de inercia de carga se pueden utilizar para reducir la inercia de carga.
Configurar los parámetros del controlador correctamente
Para garantizar la exactitud de la posición, debe ajustarse correctamente los parámetros de subdivisión y ángulo de paso del conductor del motor paso a paso.
Señales de pulso de salida estables
Los generadores de pulso de alta precisión o filtros ajustables se pueden utilizar para estabilizar la señal de pulso de salida y reducir el error de posición de los motores paso a paso.
Reemplazar los componentes dañados del motor paso a paso
Cuando el motor paso a paso está dañado, es necesario reemplazar los componentes correspondientes para restablecer el funcionamiento normal del motor paso a paso.
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 enumerados en el punto 1 del presente anexo | 2.3 | 1.6 | 4 | 0.89 | 3.0 | 110 | Bi (4) | 470 | 59.5 |
Las demás partidas de los artículos de la partida 6 | 1.65 | 3.3 | 7.7 | 0.89 | 3.0 | 110 | Bi (4) | 470 | 59.5 |
Las demás partidas de los productos de la partida 4 | 1.15 | 6.4 | 15 | 0.89 | 3.0 | 110 | Bi (4) | 470 | 59.5 |
Las demás partidas del anexo I se clasifican en el anexo II. | 0.82 | 12.9 | 30 | 0.89 | 3.0 | 110 | Bi (4) | 470 | 59.5 |
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 maduras, si no se utiliza correctamente, todavía puede haber una situación de pérdida de paso, es decir, error de posición.causas comunes y soluciones de errores de posición.
Las razones del error de posición de los motores paso a paso
Inercia de gran carga
Cuando la inercia de la carga impulsada por el motor paso a paso es grande, su inercia generará fuerza de inercia,causando que la salida de la forma de onda actual del controlador del motor paso a paso sea inconsistente con la forma de onda actual requerida, lo que resulta en una posición inexacta del motor paso a paso.
El conductor del motor paso a paso no está configurado correctamente
Los ajustes incorrectos del controlador del motor paso a paso, como la fracción fina, el ángulo de paso y otros parámetros, también pueden conducir a un aumento del error de posición del motor paso a paso.
La salida de la señal de pulso por el controlador del motor paso a paso es inestable
Cuando la salida de la señal de pulso del controlador del motor paso a paso es inestable, puede conducir a una posición inexacta del motor paso a paso.Esta situación es más común cuando se utiliza la transmisión a larga distancia de señales de control.
El motor paso a paso está dañado.
El rotor o el estator del motor paso a paso pueden dañarse, o los rodamientos pueden dañarse, lo que puede conducir a errores de posición en el motor paso a paso.
Métodos para resolver el error de posición de los motores paso a paso
Inercia de la carga de control
El error de posición del motor paso a paso puede reducirse reduciendo la inercia de la carga.métodos tales como la instalación de amortiguadores y el cambio del modo de inercia de carga se pueden utilizar para reducir la inercia de carga.
Configurar los parámetros del controlador correctamente
Para garantizar la exactitud de la posición, debe ajustarse correctamente los parámetros de subdivisión y ángulo de paso del conductor del motor paso a paso.
Señales de pulso de salida estables
Los generadores de pulso de alta precisión o filtros ajustables se pueden utilizar para estabilizar la señal de pulso de salida y reducir el error de posición de los motores paso a paso.
Reemplazar los componentes dañados del motor paso a paso
Cuando el motor paso a paso está dañado, es necesario reemplazar los componentes correspondientes para restablecer el funcionamiento normal del motor paso a paso.
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 enumerados en el punto 1 del presente anexo | 2.3 | 1.6 | 4 | 0.89 | 3.0 | 110 | Bi (4) | 470 | 59.5 |
Las demás partidas de los artículos de la partida 6 | 1.65 | 3.3 | 7.7 | 0.89 | 3.0 | 110 | Bi (4) | 470 | 59.5 |
Las demás partidas de los productos de la partida 4 | 1.15 | 6.4 | 15 | 0.89 | 3.0 | 110 | Bi (4) | 470 | 59.5 |
Las demás partidas del anexo I se clasifican en el anexo II. | 0.82 | 12.9 | 30 | 0.89 | 3.0 | 110 | Bi (4) | 470 | 59.5 |
4. Dimensiones mecánicas (en mm)
5. Conector de coincidencia con las dimensiones de las pistas
6Diagrama de cableado
7. Curvas de velocidad de par