




驅動器的細分驅動
細分驅動:細分驅動模式具有低速振動很小和定位精度高兩大優(yōu)點。對于有時需要低速運行(即電機轉軸有時工作在60rpm以下)或定位精度要求小于0.90度的步進應用中,直流驅動器公司,細分型步進電機驅動器獲得廣泛應用。其基本原理是對電機的兩個線圈分別按正弦和余弦形的臺階進行精密電流控制,從而使得一個步距角的距離分成若干個細分步完成。例如十六細分的驅動方式可使每圈200標準步的步進電機達到每圈200*16=3200步的運行精度(即0.1125°)。

驅動器調速方法介紹
隨著電力電子技術的飛速發(fā)展,變頻調速的性能指標可以完全達到甚至超過直流電動機調速系統 。步進電動機驅動器通過調節(jié)輸入驅動器的脈沖頻率和驅動器的細分參數來調節(jié)步進電動機的速度 。實際上,它是控制單位時間內步進電機的步數 。步進電機驅動器的調速方法主要包括六個:改變極對數調速、變頻調速、換向器電機調速、串級調速、定子調壓調速和電磁轉差離合器調速 。

驅動器的優(yōu)點介紹
出色的平均和低速范圍:步進驅動器體積小,在這樣一個小的系統中,福建直流驅動器,較好的平均值和低速縮放是必要的,小系統中的較大轉矩是步進驅動器的一個流行特性,這也是步進驅動器和伺服電機的區(qū)別點。伺服電機是在中高速運行時能夠產生平滑轉矩的電機,直流驅動器價格,而步進電機驅動器在中低速運行時會產生高頻轉矩,隨著轉速范圍的增大,高頻轉矩逐漸減小。步進驅動器也可用于高速操作,直流驅動器公司,但周期有限。通常情況下,由于功率損耗大、系統控制率低、電機停止不準確度增加等原因,避免了高速測距操作。通常中速操作中,伺服和步進驅動器都配備良好。伺服電機在低速時會出現問題,因為它們不利于上述操作,在實際應用中,步進驅動器更有用。由于其結構簡單,價格低廉,因此將其納入系統中也可以降低生產成本。

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