Nombre De La Marca: | PRMCAS |
Número De Modelo: | 110HS1320 |
Cuota De Producción: | ≥50PCS |
Detalles Del Embalaje: | 1 piezas por cartón |
Condiciones De Pago: | T/T basado en cuenta de empresa |
1. Resumen de los productos
El motor paso a paso es un motor que convierte la señal de pulso eléctrico en el desplazamiento del ángulo correspondiente.y la velocidad es proporcional a la frecuencia de los pulsos de entradaPor lo tanto, el motor paso a paso también se llama motor de pulso.
La mayor diferencia entre el motor paso a paso en comparación con otros motores de control es que recibe señales de control digitales (pulsos) y las convierte en desplazamiento de ángulo en consecuencia.Introduzca una señal de pulso para obtener un incremento de posición especificadoEn comparación con el sistema de control de corriente continua tradicional, tal sistema de control de posición incremental, la complejidad y el coste del sistema paso a paso se reducen significativamente.El desplazamiento angular del motor paso a paso es estrictamente proporcional al número de pulsos de entradaPor lo tanto, mediante el control de la frecuencia del pulso y la cantidad del pulso, la velocidad del eje del motor y la posición también se pueden controlar con precisión.
Al mismo tiempo, Kaifull ha resuelto muchos problemas de los conductores paso a paso tradicionales comprar las últimas tecnologías patentadas.y que muy aprecian nuestro motor paso a paso y conduce mucho.
El motor paso a paso es un agente de ejecución de movimiento que convierte la señal de pulso en desplazamiento de la esquina o desplazamiento de la línea.sus principales características son las siguientes:.
Alta capacidad de carga.Su velocidad no se ve afectada por el tamaño de la carga. A diferencia de los motores ordinarios, la velocidad disminuirá cuando se incremente la carga. La velocidad y la posición del motor paso a paso tienen requisitos estrictos.
Un control muy cómodo.El motor paso gira en "paso", y las características digitales son obvias.
Es una estructura sencilla.La estructura mecánica tradicional para el control de velocidad y posición es más complicada y difícil de ajustar.la estructura de toda la máquina es más simpleAl mismo tiempo, no se necesita mantenimiento especial, y la tasa de fallas es muy baja.
El 100% se detiene, sin temblar.Debido a que el motor paso a paso no depende de la retroalimentación como la posición, la velocidad, etc., cuando el pulso de entrada se detiene, el motor paso a paso puede estar en una parada absoluta.El servomotor no se puede detener absolutamente, por lo que la característica del motor paso a paso es definitivamente muy popular en la necesidad de aplicaciones de alta precisión.
Bajo ruido.Al ajustar correctamente la subdivisión, el motor paso a paso funciona muy bien y el ruido es pequeño, lo que es especialmente adecuado para aplicaciones sensibles al ruido.
Por supuesto, hay desventajas obvias del motor paso a paso, como la alta temperatura de funcionamiento.no es adecuado para aplicaciones sensibles al calentamientoSin embargo, con la implementación del algoritmo de control de accionamiento paso a paso, el rango de ajuste de corriente de entrada es cada vez mayor, lo que ayuda a reducir significativamente el calentamiento del motor.
Aplicaciones de los motores paso a paso híbridos Kaifull PRMCAS
Máquinas herramienta y máquinas de grabado
La aplicación de motores paso a paso en máquinas herramienta también es muy común.logrando así precisión y velocidad en el mecanizado de piezas de trabajoPuede lograr diferentes efectos de procesamiento, alta velocidad y alta eficiencia.
Equipo de automatización
La aplicación de los motores paso a paso en equipos de automatización también es muy amplia.logrando así el control automatizado del equipoPuede lograr diferentes efectos de control, como alta velocidad y alta estabilidad.
Máquinas de impresión
En una impresora, se utiliza un motor paso a paso para controlar el movimiento de la cabeza de impresión, logrando así una impresión precisa de texto, imágenes y gráficos.Puede lograr diferentes efectos de impresión, como alta definición, alta velocidad y alta estabilidad.
Componentes para automóviles
La aplicación de motores paso a paso en componentes de automóviles también es muy común.ventanasEl control automático de los componentes de los automóviles puede lograr diferentes efectos de control, como alta velocidad y alta fiabilidad.
Equipo óptico
En el equipo óptico, los motores paso a paso se utilizan ampliamente en moduladores, ajuste fino y otros aspectos.se utilizan ampliamente en varios mecanismos de posicionamiento óptico, lo que puede proporcionar una mayor estabilidad y precisión para los equipos ópticos.
Dispositivos médicos
Los motores paso a paso se utilizan ampliamente en dispositivos médicos, especialmente en instrumentos quirúrgicos como cuchillas y cortadores.El posicionamiento de alta precisión de los motores paso a paso puede mejorar significativamente la precisión de la cirugía y hacer la cirugía más seguraLos motores paso a paso también se pueden utilizar en dispositivos como marcapasos y jeringas.
Aplicaciones de posicionamiento preciso
Los motores paso a paso pueden completar tareas de posicionamiento preciso a través de movimiento cuantitativo y ángulos de paso fijos, lo que los hace ampliamente utilizados en varios equipos de posicionamiento de precisión,como el equipo óptico, equipos textiles, máquinas de bordado por ordenador, equipos médicos, equipos de automatización, etc. Estos equipos requieren generalmente maquinaria de posicionamiento de alta precisión y estable,y los motores paso a paso son perfectos para tales tareas.
En resumen, los motores paso a paso pueden utilizarse ampliamente en diversos campos debido a sus características de movimiento cuantitativo y ángulo de paso fijo,proporcionando una fuerza motriz más precisa y eficiente para los equipos mecánicos para lograr una mayor eficiencia y calidad de producción.
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 | El eje único, con diámetro de 14,0 o 12,7 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 | 1500 VAC durante 1 minuto |
Carga axial máxima | 150N |
Carga radial máxima | 490N (25 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 | El cableEl tipo | Inercia del rotor | Bi/Unipolar | Peso | Duración |
A/Ø | En el caso de los vehículos de motor | mH/Ø | N.m. | G.cm2 | # de Leads | En kg | En el caso de los | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.0 | 0.44 | 7.17 | 13.2 | Directo | 6600 | Bi (4) | 5.8 | 115 |
4. Dimensiones mecánicas (en mm)
5Diagrama de cableado
6. Curvas de velocidad de par
Nombre De La Marca: | PRMCAS |
Número De Modelo: | 110HS1320 |
Cuota De Producción: | ≥50PCS |
Detalles Del Embalaje: | 1 piezas por cartón |
Condiciones De Pago: | T/T basado en cuenta de empresa |
1. Resumen de los productos
El motor paso a paso es un motor que convierte la señal de pulso eléctrico en el desplazamiento del ángulo correspondiente.y la velocidad es proporcional a la frecuencia de los pulsos de entradaPor lo tanto, el motor paso a paso también se llama motor de pulso.
La mayor diferencia entre el motor paso a paso en comparación con otros motores de control es que recibe señales de control digitales (pulsos) y las convierte en desplazamiento de ángulo en consecuencia.Introduzca una señal de pulso para obtener un incremento de posición especificadoEn comparación con el sistema de control de corriente continua tradicional, tal sistema de control de posición incremental, la complejidad y el coste del sistema paso a paso se reducen significativamente.El desplazamiento angular del motor paso a paso es estrictamente proporcional al número de pulsos de entradaPor lo tanto, mediante el control de la frecuencia del pulso y la cantidad del pulso, la velocidad del eje del motor y la posición también se pueden controlar con precisión.
Al mismo tiempo, Kaifull ha resuelto muchos problemas de los conductores paso a paso tradicionales comprar las últimas tecnologías patentadas.y que muy aprecian nuestro motor paso a paso y conduce mucho.
El motor paso a paso es un agente de ejecución de movimiento que convierte la señal de pulso en desplazamiento de la esquina o desplazamiento de la línea.sus principales características son las siguientes:.
Alta capacidad de carga.Su velocidad no se ve afectada por el tamaño de la carga. A diferencia de los motores ordinarios, la velocidad disminuirá cuando se incremente la carga. La velocidad y la posición del motor paso a paso tienen requisitos estrictos.
Un control muy cómodo.El motor paso gira en "paso", y las características digitales son obvias.
Es una estructura sencilla.La estructura mecánica tradicional para el control de velocidad y posición es más complicada y difícil de ajustar.la estructura de toda la máquina es más simpleAl mismo tiempo, no se necesita mantenimiento especial, y la tasa de fallas es muy baja.
El 100% se detiene, sin temblar.Debido a que el motor paso a paso no depende de la retroalimentación como la posición, la velocidad, etc., cuando el pulso de entrada se detiene, el motor paso a paso puede estar en una parada absoluta.El servomotor no se puede detener absolutamente, por lo que la característica del motor paso a paso es definitivamente muy popular en la necesidad de aplicaciones de alta precisión.
Bajo ruido.Al ajustar correctamente la subdivisión, el motor paso a paso funciona muy bien y el ruido es pequeño, lo que es especialmente adecuado para aplicaciones sensibles al ruido.
Por supuesto, hay desventajas obvias del motor paso a paso, como la alta temperatura de funcionamiento.no es adecuado para aplicaciones sensibles al calentamientoSin embargo, con la implementación del algoritmo de control de accionamiento paso a paso, el rango de ajuste de corriente de entrada es cada vez mayor, lo que ayuda a reducir significativamente el calentamiento del motor.
Aplicaciones de los motores paso a paso híbridos Kaifull PRMCAS
Máquinas herramienta y máquinas de grabado
La aplicación de motores paso a paso en máquinas herramienta también es muy común.logrando así precisión y velocidad en el mecanizado de piezas de trabajoPuede lograr diferentes efectos de procesamiento, alta velocidad y alta eficiencia.
Equipo de automatización
La aplicación de los motores paso a paso en equipos de automatización también es muy amplia.logrando así el control automatizado del equipoPuede lograr diferentes efectos de control, como alta velocidad y alta estabilidad.
Máquinas de impresión
En una impresora, se utiliza un motor paso a paso para controlar el movimiento de la cabeza de impresión, logrando así una impresión precisa de texto, imágenes y gráficos.Puede lograr diferentes efectos de impresión, como alta definición, alta velocidad y alta estabilidad.
Componentes para automóviles
La aplicación de motores paso a paso en componentes de automóviles también es muy común.ventanasEl control automático de los componentes de los automóviles puede lograr diferentes efectos de control, como alta velocidad y alta fiabilidad.
Equipo óptico
En el equipo óptico, los motores paso a paso se utilizan ampliamente en moduladores, ajuste fino y otros aspectos.se utilizan ampliamente en varios mecanismos de posicionamiento óptico, lo que puede proporcionar una mayor estabilidad y precisión para los equipos ópticos.
Dispositivos médicos
Los motores paso a paso se utilizan ampliamente en dispositivos médicos, especialmente en instrumentos quirúrgicos como cuchillas y cortadores.El posicionamiento de alta precisión de los motores paso a paso puede mejorar significativamente la precisión de la cirugía y hacer la cirugía más seguraLos motores paso a paso también se pueden utilizar en dispositivos como marcapasos y jeringas.
Aplicaciones de posicionamiento preciso
Los motores paso a paso pueden completar tareas de posicionamiento preciso a través de movimiento cuantitativo y ángulos de paso fijos, lo que los hace ampliamente utilizados en varios equipos de posicionamiento de precisión,como el equipo óptico, equipos textiles, máquinas de bordado por ordenador, equipos médicos, equipos de automatización, etc. Estos equipos requieren generalmente maquinaria de posicionamiento de alta precisión y estable,y los motores paso a paso son perfectos para tales tareas.
En resumen, los motores paso a paso pueden utilizarse ampliamente en diversos campos debido a sus características de movimiento cuantitativo y ángulo de paso fijo,proporcionando una fuerza motriz más precisa y eficiente para los equipos mecánicos para lograr una mayor eficiencia y calidad de producción.
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 | El eje único, con diámetro de 14,0 o 12,7 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 | 1500 VAC durante 1 minuto |
Carga axial máxima | 150N |
Carga radial máxima | 490N (25 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 | El cableEl tipo | Inercia del rotor | Bi/Unipolar | Peso | Duración |
A/Ø | En el caso de los vehículos de motor | mH/Ø | N.m. | G.cm2 | # de Leads | En kg | En el caso de los | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.0 | 0.44 | 7.17 | 13.2 | Directo | 6600 | Bi (4) | 5.8 | 115 |
4. Dimensiones mecánicas (en mm)
5Diagrama de cableado
6. Curvas de velocidad de par