Silniki krokowe

Hybrydowe silniki krokowe
Hybrydowe silniki krokowe
ZOBACZ WIĘCEJ
Motoreduktory krokowe
Silniki krokowe skrzyni biegów
ZOBACZ WIĘCEJ
Silniki krokowe PM
Silniki krokowe PM
ZOBACZ WIĘCEJ
Specjalne silniki krokowe
Specjalne silniki krokowe
ZOBACZ WIĘCEJ
Silniki krokowe z zamkniętą pętlą
Silniki krokowe z zamkniętą pętlą
ZOBACZ WIĘCEJ

Krótki opis opcji  silnika krokowego

● Mały kąt kroku i wysoka precyzja;
●Liczba par biegunów równa jest liczbie zębów wirnika, którą można zmieniać w szerokim zakresie w zależności od potrzeb;
● Indukcyjność uzwojenia zmienia się nieznacznie w zależności od położenia wirnika, co pozwala łatwo uzyskać najlepszą kontrolę działania;
● Osiowy magnesujący obwód magnetyczny, wykorzystujący nowy rodzaj materiału z magnesami trwałymi o wysokiej energii magnetycznej, co sprzyja poprawie wydajności silnika;
Magnes wirnika zapewnia wzbudzenie;nie ma wyraźnych oscylacji w całym obszarze działania.

Wprowadzenie silnika krokowego

Silnik krokowy to siłownik, który przetwarza cyfrowe sygnały impulsowe na przemieszczenia kątowe.Oznacza to, że gdy sterownik krokowy odbiera sygnał impulsowy, napędza silnik krokowy tak, aby obracał się o stały kąt (tj. kąt kroku, kąt kroku) w ustawionym kierunku.Możesz kontrolować przemieszczenie kątowe, kontrolując liczbę impulsów, aby osiągnąć cel, jakim jest dokładne pozycjonowanie;jednocześnie można kontrolować prędkość i przyspieszenie obrotu silnika, kontrolując częstotliwość impulsów, aby osiągnąć cel regulacji prędkości.
Każdy krok silnika krokowego jest bardzo precyzyjny i powtarzalny, dzięki czemu położenie silnika można precyzyjnie kontrolować bez sprzężenia zwrotnego.Na przykład enkodery optyczne.tylko poprzez śledzenie impulsu kroku wejściowego.Jest to jedna z najbardziej wszechstronnych form systemów pozycjonowania.są to zazwyczaj liczby Sterowanie w ramach systemu z otwartą pętlą jest prostsze i solidniejsze niż serwo z pętlą zamkniętą. Zastosowania przemysłowe obejmują szybkie urządzenia typu pick-and-place i wieloosiowe maszyny CNC, często bezpośrednio napędzające śrubę lub śruba kulowa.Silniki krokowe mają zastosowanie w różnych dziedzinach, w optyce często wykorzystywane są do precyzyjnych urządzeń pozycjonujących takich jak siłowniki liniowe, stopnie liniowe, stopnie obrotowe, goniometry, mocowania lusterek.Inne zastosowania to maszyny pakujące oraz pozycjonowanie stopni pilotowych zaworów w systemach kontroli płynów.biznesie, silniki krokowe są stosowane w stacjach dyskietek, skanerach płaskich, drukarkach komputerowych, ploterach, skanerach obrazu, napędach optycznych i innych.

Budowa silnika krokowego

Konstrukcja maszyny krokowej: składa się z wirnika (rdzeń wirnika, magnes trwały, wał obrotowy, łożysko kulkowe),

Stojan (uzwojenie, rdzeń stojana), osłony przednie i tylne itp.

Stojan najbardziej typowego dwufazowego silnika krokowego ma 8 dużych zębów, 40 małych zębów, a wirnik ma 50 małych zębów;

Stojan silnika trójfazowego ma 9 dużych zębów, 45 małych zębów, a wirnik ma 50 małych zębów.

Parametry silnika krokowego

Liczba faz silnika krokowego: odnosi się do liczby grup cewek wewnątrz silnika.Obecnie powszechnie stosuje się urządzenia dwufazowe i trójfazowe.
1. Kąt kroku: odpowiadający sygnałowi impulsowemu, przemieszczenie kątowe wirnika silnika.
Parametry elektryczne: prąd, rezystancja, indukcyjność.
Moment trzymania: odnosi się do momentu, gdy silnik krokowy jest zasilany, ale nie obraca się, stojan blokuje wirnik.
2. Moment pozycjonujący: Moment blokujący sam wirnik silnika, gdy silnik nie jest zasilany.
3. Charakterystyka momentu obrotowego i częstotliwości: Krzywa zależności pomiędzy wyjściowym momentem obrotowym a częstotliwością podczas pracy silnika, mierzoną w określonych warunkach testowych.

Charakterystyka silników krokowych

Moment obrotowy silnika krokowego będzie się zmniejszał wraz ze wzrostem prędkości, jak pokazano poniżej:

Zalety silników krokowych

Silniki krokowe to silniki elektryczne, które przekształcają impulsy elektryczne w precyzyjne ruchy mechaniczne, co czyni je idealnym rozwiązaniem do wielu zastosowań medycznych.Urządzenia i sprzęt medyczny często wymagają bardzo precyzyjnego pozycjonowania, niskiego poziomu hałasu i wysokiego momentu obrotowego, a wszystko to można osiągnąć za pomocą silników krokowych.
Jedną z głównych zalet silników krokowych jest ich zdolność do zapewniania precyzyjnych i dokładnych ruchów.Dzięki temu stanowią doskonały wybór do zastosowań medycznych, takich jak roboty chirurgiczne, pompy infuzyjne i tomografy komputerowe, gdzie nawet niewielkie odchylenia od zamierzonej ścieżki lub pozycji mogą mieć poważne konsekwencje.Silniki krokowe można również zaprogramować tak, aby zapewniały płynny, kontrolowany ruch, co jest niezbędne podczas zabiegów chirurgicznych i obrazowania medycznego.Błąd kroku procentowego nie kumuluje się w miarę obracania się silnika.
1. Może pracować w szerokim zakresie prędkości, w tym bardzo małych prędkościach bez przekładni redukcyjnej.
2. Silnik krokowy zapewnia doskonałą reakcję podczas uruchamiania, zatrzymywania i trybu cofania.
3. Jest wysoce niezawodny, ponieważ nie stosuje się szczotek ani komutatora.Jego żywotność zależy od żywotności łożyska.
4. Obwód sterowania silnikiem krokowym jest prosty i tani.Stosowany jest głównie do zastosowań o małej mocy. Liczba faz silnika krokowego: odnosi się do liczby grup cewek wewnątrz silnika.Obecnie powszechnie stosuje się urządzenia dwufazowe i trójfazowe.
1. Kąt kroku: odpowiadający sygnałowi impulsowemu, przemieszczenie kątowe wirnika silnika.
Parametry elektryczne: prąd, rezystancja, indukcyjność.
Moment trzymania: odnosi się do momentu, gdy silnik krokowy jest zasilany, ale nie obraca się, stojan blokuje wirnik.
2. Moment pozycjonujący: Moment blokujący sam wirnik silnika, gdy silnik nie jest zasilany.
3. Charakterystyka momentu obrotowego i częstotliwości: Krzywa zależności pomiędzy wyjściowym momentem obrotowym a częstotliwością podczas pracy silnika, mierzoną w określonych warunkach testowych.

Podsumowanie silników krokowych

Silniki krokowe znane są również ze swojej niezawodności i trwałości, która jest niezbędna w sprzęcie medycznym wymagającym ciągłej i dokładnej pracy.Nie posiadają szczotek, a ich części są bardzo odporne na zużycie, co oznacza, że ​​mogą pracować przez dłuższy czas bez konieczności konserwacji.Niezawodność ta ma kluczowe znaczenie w sytuacjach, gdy awaria może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia pacjenta.

Podsumowując, silniki krokowe są bardzo korzystne w zastosowaniach medycznych ze względu na ich precyzyjne i dokładne ruchy, niski poziom hałasu, wysoki moment obrotowy, niezawodność i trwałość.Stanowią krytyczny element wielu wyrobów i sprzętu medycznego, a ich wszechstronność i elastyczność sprawiają, że dobrze nadają się do szerokiego zakresu zastosowań medycznych.

Krótkie wprowadzenie do silnika krokowego o charakterystyce technicznej

Ogólne parametry techniczne

●Silnik krokowy jest używany przy niskich prędkościach --- prędkość nie przekracza 1000 obrotów na minutę (6666PPS przy 0,9 stopnia), najlepiej pomiędzy 1000-3000PPS (0,9 stopnia) i może być tutaj używany przez urządzenie zwalniające .Gdy silnik ma wysoką wydajność roboczą i niski poziom hałasu;
●Silnik krokowy najlepiej nie używać w stanie pełnego kroku, wibracje są duże w stanie pełnego kroku;
●Wartość napięcia podana w specyfikacji silnika nie jest wartością napięcia sterującego.Konkretne napięcie sterujące można wybrać w zależności od sterownika krokowego (zalecenia: silniki 42 i mniejsze wykorzystują napięcie 12–24 V, 57 silników używa prądu stałego 24–48 V, 86 używa prądu stałego 48–80 V, 110 Silnik przyjmuje napięcie wyższe niż 80 V prądu stałego)
●Dla obciążenia o dużym momencie bezwładności należy dobrać silnik o dużej gabarycie;
●Kiedy silnik pracuje pod stosunkowo dużą prędkością lub przy dużym obciążeniu bezwładnościowym, zazwyczaj nie uruchamia się go przy prędkości roboczej, ale wykorzystuje stopniowe zwiększanie częstotliwości w celu zwiększenia prędkości.Po pierwsze, silnik nie traci kroku, a po drugie, może zmniejszyć hałas i poprawić dokładność pozycjonowania ogranicznika;
●Dla uzyskania dużej precyzji należy to rozwiązać poprzez hamowanie mechaniczne, zwiększenie prędkości silnika lub zastosowanie sterownika o wysokim numerze podziału;
●Silnik nie powinien pracować w strefie wibracji.Jeśli to konieczne, można to rozwiązać, zmieniając napięcie, prąd lub dodając tłumienie;
●Silnik pracuje poniżej 600 PPS (0,9 stopnia) i powinien być napędzany małym prądem, dużą indukcyjnością i niskim napięciem.

Mechaniczne właściwości techniczne

●Podczas montażu/demontażu końcówki wału silnika krokowego z częścią sprzęgającą nie należy bezpośrednio uderzać młotkiem w końcówkę wału.(Młotek uderza bezpośrednio w koniec wału, a enkoder na drugim końcu wału silnika krokowego może zostać uszkodzony);
●Spróbuj ustawić końce wału w jak najlepszym stanie, aby zapewnić dobrą koncentryczność, w przeciwnym razie mogą wystąpić wibracje, łożysko może zostać uszkodzone, a wał może nawet pęknąć;
●Silnik może być używany w miejscach narażonych na działanie kropel wody lub oleju, ale nie jest całkowicie wodoodporny ani olejoodporny.Domyślny poziom ochrony to IP54.Dlatego też silnika nie należy umieszczać ani używać w środowisku skorodowanym przez wodę lub olej (w razie potrzeby w celu uzyskania specjalnego poziomu ochrony prosimy o kontakt!);
●Jeśli silnik jest podłączony do przekładni redukcyjnej, w przypadku korzystania z silnika krokowego należy założyć uszczelkę olejową, aby zapobiec przedostawaniu się przekładni redukcyjnej do silnika krokowego;
●Nie zanurzaj kabla silnika w oleju ani wodzie.Upewnij się, że kabel nie jest poddawany momentowi lub obciążeniu pionowemu z powodu zewnętrznej siły zginającej lub własnego ciężaru, zwłaszcza na wylocie kabla lub na połączeniu.
●Gdy silnik się porusza, kabel (czyli ten skonfigurowany z silnikiem) powinien być trwale przymocowany do części nieruchomej (względem silnika) i zastosować dodatkowy kabel umieszczony w wsporniku kabla, aby to opóźnić, tak, aby naprężenia zginające można było zredukować do minimum.Promień kolanka kabla powinien być jak największy.

Zasady nazewnictwa

42 HB 40 F 105 B 06
42 Podstawa silnika: 42*42mm
HB Hybrydowy silnik krokowy
40 Długość korpusu silnika
F Liczba przewodów, F: cztery przewody, S: sześć przewodów, E: 8 przewodów
105 Wartość prądu znamionowego silnika, 1,5A
B Wał silnika, B: wał Falt CL: przekładnia D: podwójny wał Falts PJ: wał wpustowy
6 Liczba pochodna

Główne okazje zastosowania silnika krokowego

Po pierwsze, silnik krokowy jest używany głównie w niektórych przypadkach z wymaganiami dotyczącymi pozycjonowania, takimi jak: przeciąganie stołu do cięcia drutu, stół maszyny tuftingowej (pozycjonowanie porów), maszyna pakująca (stała długość), zasadniczo przy wszystkich okazjach związanych z pozycjonowaniem. Użyj go.

Po drugie, jest szeroko stosowany w drukarkach 3D, sprzęcie monitorującym, inteligentnych zamkach, analizatorach krwi, inteligentnych mikroskopach, testerach wzroku i innych dziedzinach, szczególnie nadaje się do zastosowań wymagających stabilnej pracy, niskiego poziomu hałasu, szybkiej reakcji, długiej żywotności i wysokiego wyjściowego momentu obrotowego .

Po trzecie, silniki krokowe są szeroko stosowane w maszynach i sprzęcie tekstylnym, takim jak skomputeryzowane maszyny hafciarskie.Charakterystyczną cechą tego typu silników krokowych jest to, że moment obrotowy nie jest wysoki, szybkość reakcji przy częstym rozruchu jest duża, hałas podczas pracy jest niski, praca jest stabilna, a wydajność sterowania jest dobra., Koszt całej maszyny jest niski.

   Środki ostrożności przy stosowaniu silnika krokowego:
   1. Silnik krokowy jest używany przy niskich prędkościach --- prędkość nie przekracza 1000 obrotów na minutę (6666PPS przy 0,9 stopnia), najlepiej pomiędzy 1000-3000PPS (0,9 stopnia) i może być używany tutaj przez urządzenie zwalniające.W tym czasie silnik ma wysoką wydajność roboczą i niski poziom hałasu.
    2. Silnik krokowy najlepiej nie używać w stanie pełnego kroku, wibracje są duże w stanie pełnego kroku.

    3. W przypadku obciążeń o dużym momencie bezwładności należy wybrać silnik o dużej wielkości ramy.
4. Gdy silnik pracuje z większą prędkością lub ma duże obciążenie bezwładnościowe, jest to gen.

Pobierz silnik krokowy

2023-03-31 1

Silnik krokowy 110HB.pdf

2023-03-31 0

Silnik krokowy 86HB.pdf

2023-03-31 0

Silnik krokowy 86HB.pdf

2023-03-31 0

Silnik krokowy 60HB.pdf

2023-03-31 2

Silnik krokowy 42HB.pdf

2023-03-31 2

Silnik krokowy 57HB.pdf

2023-03-31 0

Silnik krokowy 35HB.pdf

2023-03-31 1

Silnik krokowy 28HB.pdf

2023-03-31 0

Silnik krokowy 20HB.pdf

28.03.2023 4

2023-Katalog Holry'ego.pdf

28.03.2023 6

HYBRYDOWY SILNIK KROKOWY.pdf

Dostawca silników krokowych - HOLRY Motor

HOLRY to najlepszy producent silników krokowych, najlepszy hurtowy dostawca silników krokowych, najlepsza fabryka silników krokowych. Nasz silnik krokowy cieszy się dobrą opinią w kraju i za granicą!Obecnie są one eksportowane głównie do ponad 60 krajów, takich jak USA, Włochy, Niemcy, Brazylia, Rosja, Pakistan itp. Jeśli chcesz hurtowo silniki krokowe, możesz wyszukać www.holrymotor.com.

 

●Podczas montażu/demontażu końcówki wału silnika krokowego z częścią sprzęgającą nie należy bezpośrednio uderzać młotkiem w końcówkę wału.(Młotek uderza bezpośrednio w koniec wału, a enkoder na drugim końcu wału silnika krokowego może zostać uszkodzony);
●Spróbuj ustawić końce wału w jak najlepszym stanie, aby zapewnić dobrą koncentryczność, w przeciwnym razie mogą wystąpić wibracje, łożysko może zostać uszkodzone, a wał może nawet pęknąć;
●Silnik może być używany w miejscach narażonych na działanie kropel wody lub oleju, ale nie jest całkowicie wodoodporny ani olejoodporny.Domyślny poziom ochrony to IP54.Dlatego też silnika nie należy umieszczać ani używać w środowisku skorodowanym przez wodę lub olej (w razie potrzeby w celu uzyskania specjalnego poziomu ochrony prosimy o kontakt!);
●Jeśli silnik jest podłączony do przekładni redukcyjnej, w przypadku korzystania z silnika krokowego należy założyć uszczelkę olejową, aby zapobiec przedostawaniu się przekładni redukcyjnej do silnika krokowego;
●Nie zanurzaj kabla silnika w oleju ani wodzie.Upewnij się, że kabel nie jest poddawany momentowi lub obciążeniu pionowemu z powodu zewnętrznej siły zginającej lub własnego ciężaru, zwłaszcza na wylocie kabla lub na połączeniu.
●Gdy silnik się porusza, kabel (czyli ten skonfigurowany z silnikiem) powinien być trwale przymocowany do części nieruchomej (względem silnika) i zastosować dodatkowy kabel umieszczony w wsporniku kabla, aby to opóźnić, tak, aby naprężenia zginające można było zredukować do minimum.Promień kolanka kabla powinien być jak największy.

 

Często zadawane pytania dotyczące silników krokowych

  • P Jak rozwiązać typowe problemy z silnikami krokowymi?

    A Sprawdź, czy nie ma luźnych połączeń, sprawdź kompatybilność zasilacza, upewnij się, że okablowanie i polaryzacja są prawidłowe oraz sprawdź, czy nie ma przeszkód mechanicznych.Jeśli problemy będą się powtarzać, przejrzyj ustawienia kontrolera i rozważ przetestowanie z innym sterownikiem lub kontrolerem, aby wyizolować problem.
  • P: Jakie są typowe zastosowania silników krokowych?

    Silniki krokowe znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym w robotyce, druku 3D, maszynach CNC, urządzeniach medycznych i systemach automatyki.Ich zdolność do zapewnienia precyzyjnego sterowania sprawia, że ​​nadają się do zadań wymagających dokładnego pozycjonowania.
  • P Jak mogę sterować silnikiem krokowym?

    Silnikami krokowymi można sterować za pomocą dedykowanych sterowników silników krokowych, mikrokontrolerów lub wyspecjalizowanych układów scalonych sterowników silników krokowych.Popularne metody sterowania obejmują pełny krok, półkrok i mikrokrok, a każda z nich wpływa na wydajność i rozdzielczość silnika.
  • P. Jaka jest różnica między bipolarnymi i unipolarnymi silnikami krokowymi?

    A Główna różnica polega na konfiguracji uzwojenia.Silniki bipolarne mają dwie cewki na fazę, a prąd płynie w obu kierunkach, podczas gdy silniki jednobiegunowe mają uzwojenie z gwintem środkowym i prąd płynie w jednym kierunku.Silniki bipolarne zazwyczaj oferują wyższy moment obrotowy.
  • P Czy mogę uruchomić silnik krokowy bez dedykowanego sterownika?

    O Chociaż możliwe jest uruchomienie silnika krokowego bezpośrednio z mikrokontrolera, zaleca się użycie dedykowanego sterownika silnika krokowego w celu uzyskania lepszej wydajności i ochrony przed przetężeniem i przegrzaniem.Sterowniki silników krokowych zapewniają niezbędną kontrolę prądu i kształtowanie przebiegu w celu zapewnienia optymalnej pracy silnika.
  • P. Jaka jest różnica między bipolarnymi i unipolarnymi silnikami krokowymi?

    A Główna różnica polega na konfiguracji uzwojenia.Silniki bipolarne mają dwie cewki na fazę, podczas gdy silniki jednobiegunowe mają uzwojenie z gwintem środkowym.Silniki bipolarne zazwyczaj zapewniają wyższy moment obrotowy, ale silniki jednobiegunowe są łatwiejsze w sterowaniu.
  • P Jak rozwiązać typowe problemy z silnikami krokowymi?

    A Sprawdź, czy nie ma luźnych połączeń, sprawdź kompatybilność zasilacza, sprawdź okablowanie pod kątem prawidłowej polaryzacji i upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód mechanicznych.Przeglądanie ustawień kontrolera i testowanie z alternatywnym kontrolerem lub sterownikiem może pomóc w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu problemów.
  • P Czy silniki krokowe wymagają sprzężenia zwrotnego do sterowania położeniem?

    O ile silniki krokowe mogą pracować w układzie otwartej pętli bez sprzężenia zwrotnego, systemy z zamkniętą pętlą z urządzeniami sprzężenia zwrotnego, takimi jak enkodery lub czujniki, są stosowane w zastosowaniach, w których niezbędna jest precyzyjna kontrola położenia i korekcja błędów.
  • P: Czym jest mikrokrok i jak poprawia wydajność silnika krokowego?

    Mikrokrok     to technika, która dzieli każdy pełny krok silnika krokowego na mniejsze podetapy.Pozwala to na płynniejszy ruch, redukcję wibracji i lepszą dokładność pozycjonowania, szczególnie przy niskich prędkościach.       
  • P Jakie jest znaczenie kąta kroku w silnikach krokowych?

    Kąt   kroku to kąt, o jaki silnik obraca się dla każdego impulsu wejściowego.Jest to krytyczny parametr określający rozdzielczość i dokładność silnika.Mniejsze kąty kroku zapewniają lepszą kontrolę, ale mogą wymagać bardziej złożonej elektroniki napędu.  
  • P: Jakie są kluczowe elementy układu silnika krokowego?

    A Układ silnika krokowego składa się z samego silnika krokowego, sterownika sterującego silnikiem oraz sterownika lub mikrokontrolera, który generuje sekwencję impulsów napędzających silnik.                 
  • P: Co to jest silnik krokowy i czym różni się od innych typów silników?

    Silnik       krokowy to urządzenie elektromechaniczne, które przekształca impulsy elektryczne w precyzyjne ruchy mechaniczne.W przeciwieństwie do innych silników porusza się w dyskretnych krokach, co pozwala na dokładną kontrolę położenia i prędkości.      
  • P Czy silniki krokowe mogą pracować w konfiguracji z otwartą pętlą?

    O.     Tak, silniki krokowe mogą pracować w układzie otwartej pętli, w którym sterowanie położeniem odbywa się bez zewnętrznych urządzeń sprzężenia zwrotnego.Jednakże w przypadku zastosowań krytycznych preferowane mogą być systemy z pętlą zamkniętą ze sprzężeniem zwrotnym, aby zwiększyć dokładność i skorygować błędy.    
  • P: Czym jest mikrokrok i dlaczego jest ważny?

    Mikrokrok     to technika, która dzieli każdy pełny krok silnika krokowego na mniejsze części.Zapewnia to płynniejszy ruch, zmniejsza wibracje i poprawia dokładność.Mikrokrok jest niezbędny w zastosowaniach wymagających precyzji.    
  • P Jak określa się rozdzielczość kroku silnika krokowego?

    A
    Rozdzielczość kroku to najmniejszy kąt, o jaki silnik może się przesunąć w odpowiedzi na pojedynczy impuls wejściowy.Decyduje o tym konstrukcja silnika, liczba biegunów i elektronika napędu.Większa liczba biegunów i mikrokrok mogą zwiększyć rozdzielczość.

    Aby obliczyć rozdzielczość kroku, możesz skorzystać z następującego wzoru:

    silnik krokowy
  • P Jakie są zalety stosowania silników krokowych?

    Silniki     krokowe zapewniają precyzyjną kontrolę ruchu, wysoki moment obrotowy przy niskich prędkościach, prostotę sterowania i działanie w otwartej pętli (nie wymaga sprzężenia zwrotnego).Są idealne do zastosowań wymagających dokładnej kontroli położenia.    
  • P: Co to jest silnik krokowy i jak działa?

    A
    Oto opis działania silnika krokowego :
     
    Budowa:
     
    Typowy silnik krokowy składa się z wirnika i stojana.Wirnik jest częścią obracającą się, podczas gdy stojan jest częścią stacjonarną.Wirnik jest zwykle wyposażony w zęby lub strukturę magnetyczną, która oddziałuje z polami magnetycznymi generowanymi przez stojan.
    Stojan i uzwojenia:
     
    Stojan zawiera cewki drutu nawinięte wokół biegunów.Cewki te są zasilane sekwencyjnie, aby wytworzyć wirujące pole magnetyczne.Liczba biegunów i uzwojeń w silniku określa jego kąt kroku, czyli kąt, o jaki silnik obraca się dla każdego impulsu wejściowego.
    Interakcja magnetyczna:
     
    Gdy prąd elektryczny zostanie przyłożony do cewki stojana, wytwarza on pole magnetyczne.Wirnik, który jest zwykle wykonany z magnesu trwałego lub materiału ferromagnetycznego, dopasowuje się do pola magnetycznego wytwarzanego przez cewkę stojana pod napięciem.Powoduje to przesunięcie wirnika do określonej pozycji.
    Obrót krokowy:
     
    Silniki krokowe poruszają się w dyskretnych krokach, a kąt obrotu dla każdego kroku jest określony przez konstrukcję silnika.Kolejność zasilania cewek stojana określa kierunek i odległość każdego stopnia.Kontrolując sekwencję tych impulsów, uzyskuje się precyzyjną kontrolę nad położeniem i prędkością silnika.
    Sygnały sterujące:
     
    Aby sterować silnikiem krokowym, sterownik lub mikrokontroler wysyła serię impulsów elektrycznych do uzwojeń stojana silnika.Kolejność i czas tych impulsów określają kierunek i prędkość silnika.Ta metoda sterowania pozwala na dokładne pozycjonowanie bez konieczności stosowania zewnętrznych czujników.
    Pełny krok i mikrokrok:
     
    Silniki krokowe mogą pracować w trybie pełnokrokowym, gdzie każdy impuls odpowiada pojedynczemu krokowi.Alternatywnie, mikrokrok dzieli każdy krok na mniejsze części, zapewniając płynniejszy ruch i lepszą rozdzielczość.Mikrokrok osiąga się poprzez dokładniejszą kontrolę prądu w cewkach silnika.
  • P Jaki jest główny powód stosowania silnika krokowego?

    Zasadniczo silniki krokowe zapewniają doskonałą kontrolę prędkości, precyzyjne pozycjonowanie i powtarzalność ruchu.Ponadto silniki krokowe są bardzo niezawodne, ponieważ w silniku nie ma szczotek kontaktowych.Minimalizuje to awarie mechaniczne i maksymalizuje żywotność silnika.Co więcej, silniki krokowe są tańsze niż inne silniki i mają szeroki zakres zastosowań.
  • P Dlaczego silniki krokowe są ważne?

    Silniki krokowe mogą wytwarzać pełny, natychmiastowy moment obrotowy - nawet podczas postoju.Dzięki temu są bardzo przydatne w zastosowaniach związanych ze sterowaniem ruchem, gdzie dokładność, powtarzalność i moc są najważniejsze.
  • P: Jakie jest wyjaśnienie silnika krokowego?

    Silniki krokowe to  silniki prądu stałego, które poruszają się w dyskretnych krokach.Mają wiele cewek zorganizowanych w grupy zwane „fazami”.Włączając kolejno każdą fazę, silnik będzie się obracał, krok po kroku.Dzięki komputerowo sterowanemu krokowi można osiągnąć bardzo precyzyjne pozycjonowanie i/lub kontrolę prędkości.
Skontaktuj się teraz z zespołem pomocy technicznej Holry

SZYBKIE LINKI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
  Tel : +86 0519 83660635
  Telefon : +86- 13646117381
 E-mail :  holry@holrymotor.com
© PRAWA 2023 AUTORSKIE CHANGZHOU HOLRY ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.