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Meilleur moteur pas à pas Nema 17 pour imprimante 3D

Vues : 91     Auteur : Éditeur du site Heure de publication : 2023-05-25 Origine : Site

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UN Le moteur pas à pas NEMA 17 est un type de moteur pas à pas qui adhère à la taille standard 17 de la National Electrical Manufacturers Association (NEMA), qui spécifie une face de montage de 1,7 pouces (43,2 mm) carrés.Les moteurs pas à pas sont largement utilisés dans diverses applications, notamment la robotique, l'impression 3D, les machines CNC et l'automatisation.

Le moteur pas à pas NEMA 17 est populaire en raison de sa taille compacte, de son couple de sortie élevé et de sa précision.Il a généralement un angle de pas de 1,8 degrés par pas, ce qui signifie qu'il faut 200 pas pour effectuer une rotation complète de 360 ​​degrés.Cependant, certains moteurs pas à pas NEMA 17 ont un angle de pas de 0,9 degrés par pas, ce qui permet un contrôle encore plus fin et une plus grande précision.

Les moteurs pas à pas NEMA 17 peuvent être pilotés par un pilote de moteur pas à pas, qui convertit les signaux numériques d'un microcontrôleur ou d'un ordinateur en signaux électriques appropriés pour contrôler le moteur.Ils sont disponibles dans différentes configurations, notamment bipolaires ou unipolaires, et avec différentes options de bobinage, qui affectent leurs performances et leur consommation électrique.

Le moteur pas à pas 42 est un moteur pas à pas courant, largement utilisé dans divers domaines d'application, y compris, mais sans s'y limiter, les aspects suivants :

1. Imprimante 3D : 42 moteurs pas à pas sont généralement utilisés pour contrôler l'axe XYZ de l'imprimante 3D et le mécanisme d'alimentation de l'extrudeuse afin d'obtenir une impression de haute précision.

2. Robot : 42 moteurs pas à pas sont généralement utilisés dans les articulations et les plates-formes de mouvement des robots pour obtenir un contrôle de haute précision.

3. Machines-outils CNC : 42 moteurs pas à pas sont généralement utilisés pour contrôler divers axes de machines-outils CNC, tels que les axes XYZ et les axes rotatifs, afin d'obtenir un usinage de haute précision.

4. Équipement d'automatisation : 42 moteurs pas à pas sont généralement utilisés pour divers contrôles de position et de mouvement dans les équipements d'automatisation, tels que les convoyeurs, les machines d'emballage, les machines d'impression, etc.

5. Machines textiles : 42 moteurs pas à pas sont généralement utilisés pour contrôler divers axes de machines textiles afin de réaliser des opérations textiles de haute précision, telles que des métiers à tisser, des bobineuses, des machines à bonneterie, etc.

6. Équipement médical : 42 moteurs pas à pas sont généralement utilisés pour divers contrôles de position et de mouvement dans les équipements médicaux, tels que les robots médicaux, les équipements d'imagerie médicale, etc.

7. Industrie automobile : 42 moteurs pas à pas sont généralement utilisés pour divers contrôles de position et de mouvement dans l'industrie automobile, tels que les serrures de porte, les commandes de toit ouvrant, les lève-vitres, etc.

En conclusion, le moteur pas à pas 42 joue un rôle important dans diverses applications d'automatisation et de contrôle, et sa haute précision, sa haute fiabilité et sa vitesse de réponse élevée en font le premier choix pour de nombreux domaines industriels et commerciaux.

Quel moteur pas à pas la plupart des imprimantes 3D utilisent-elles ?

Parce qu’ils constituent un bon moteur pour déplacer un objet vers une position reproductible, ils sont souvent utilisés en robotique et dans les imprimantes.Les moteurs pas à pas sont disponibles dans une variété de tailles.Les tailles les plus populaires utilisées dans les imprimantes 3D sont NEMA 14, NEMA 17, NEMA 23 et NEMA 24.

Quelle est la meilleure tension pour NEMA 17 ?

Les moteurs pas à pas NEMA 17 ont généralement plus de couple que les variantes plus petites, telles que NEMA 14 et ont une tension de commande recommandée de 12 à 24 V.

Quand il s'agit de choisir le meilleur Moteur pas à pas NEMA 17 pour imprimante 3D, il existe de nombreuses options disponibles sur le marché.Cependant, certains des facteurs que vous voudrez peut-être prendre en compte lors de votre sélection comprennent :

1. Couple de maintien : Il s’agit de la quantité de couple que le moteur peut générer lorsqu’il est à l’arrêt.Plus le couple de maintien est élevé, plus le moteur sera en mesure de maintenir la précision et l'exactitude pendant l'impression.

2. Angle de pas : Il s’agit de l’angle selon lequel le moteur tourne à chaque pas.L'angle de pas le plus courant pour les moteurs NEMA 17 est de 1,8 degrés, mais des moteurs avec un angle de pas de 0,9 degrés sont également disponibles.

3. Tension et courant nominal : ces spécifications détermineront la quantité de puissance que le moteur peut gérer, ce qui à son tour affecte sa vitesse et son couple.

4. Qualité et fiabilité : recherchez des moteurs provenant de fabricants réputés ayant fait leurs preuves dans la production de produits fiables et de haute qualité.

En fin de compte, le meilleur moteur pas à pas NEMA 17 pour votre imprimante 3D dépendra de vos besoins spécifiques et des exigences de votre imprimante.C'est toujours une bonne idée de faire vos recherches et de choisir un moteur d'un fabricant réputé avec des performances et une fiabilité éprouvées dans la communauté de l'impression 3D.

Les avantages du moteur pas à pas

1. Le moteur pas à pas a le couple maximum lorsqu'il arrête de tourner.

2. Étant donné que la précision de chaque étape est comprise entre 3 % et 5 % et que l'erreur d'une étape ne s'accumule pas à l'étape suivante, il y a une meilleure précision de positionnement et une meilleure répétabilité du mouvement.


3. Excellente réponse de démarrage, d'arrêt et de marche arrière.


4. La réponse du moteur pas à pas est uniquement déterminée par l'impulsion d'entrée numérique, un contrôle en boucle ouverte peut donc être utilisé, ce qui rend la structure du moteur relativement simple et coûteuse à contrôler.


5. Il est également possible de tourner de manière synchrone à des vitesses extrêmement faibles en connectant simplement la charge directement à l'arbre du moteur.


6. Parce que la vitesse est proportionnelle à la fréquence d'impulsion, il existe donc une plage de vitesse relativement large.


 

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