應用為導向的混合式步進電機技術大大提升了電機的動態扭矩

2021-01-08 老趙說製造

步進電機是當今最具挑戰性電機之一,它們具有高精度的步進,高解析度和平滑的運動,步進電機一般需要定製,在特定應用中才能實現最佳性能。通常自定義的設計屬性有定子的纏繞模式、軸配置、自定義外殼和專用軸承,這使得步進電機的設計和製造極具挑戰性。電機可以設計適合應用,而不是強迫應用適合電機,靈活的電機設計可以佔用最小的空間。微型步進電機很難設計和製造,常常無法與大型電機競爭,微型步進電機提供一種獨特的設計方法,隨著混合式步進電機技術的出現,微型電機開始應用於醫療設備和實驗室自動化領域,特別是需要高精度的應用,如微型泵、流體計量和控制、夾管閥和光學傳感器控制。微型步進電機甚至可以融入電動手動工具,如電子移液管,其中混合步進電機以前是不可能集成。

小型化是許多行業持續關注的問題,也是近年來的主要趨勢之一,用於生產、測試還是日常實驗室使用,運動和定位系統都需要更小、更強大的電機。電機行業設計和製造小型步進電機已經有很長一段時間了,足夠小的電機在許多應用中仍然不存在。在電機足夠小的情況下,它們缺乏應用所需的規格,例如提供市場上具有競爭力所需的足夠大扭矩或速度。可悲的選擇是使用一個大框架步進電機和收縮周圍的所有其他組件,往往通過特殊的支架和安裝額外的硬體。在這個小範圍內進行運動控制極具挑戰性,迫使工程師們在設備的空間結構上做出妥協。

標準無刷直流電機在結構和機械上都是自支撐的,轉子通過兩端的端蓋懸掛在定子內部,任何需要連接的外設,通常都用螺栓固定在端蓋上,端蓋很容易地佔到電機總長度的50%。無框架電機通過不需要額外的安裝支架、板或支架來減少浪費和冗餘,設計所需的所有結構和機械支撐都可以直接集成到電機內部。這樣做的好處是,定子和轉子可以無縫地集成到系統中,在不犧牲性能的情況下減小了尺寸。

步進電機的小型化具有挑戰性,電機的性能與其尺寸直接相關,隨著機架尺寸的減小,轉子磁鐵和繞組的空間也隨之減小,這不僅會影響可用的最大扭矩輸出,還會影響電機的運行速度。過去試圖製造一個NEMA6尺寸混合步進電機,大多數都失敗了,因此表明NEMA6的框架尺寸太小,無法提供任何有用的性能。通過應用在定製設計方面的經驗和幾個學科的專業知識,電機行業能夠成功地創造出一種在其他領域失敗的混合式步進電機技術,NEMA 6型步進電機不僅能在高速下提供大量可用的動態扭矩,而且還提供高水平的精度。

典型的永磁電機每轉20步,即18度的步距角,與3.46度電機,它能夠提供5.7倍的解析度,這種更高的解析度直接轉化為更高的精度,提供了一個混合步進電機。加上這種步進角的變化,低慣量的轉子設計,電機能夠在接近8000轉/分的轉速下獲得超過28克的動態扭矩,提供與標準無刷直流電機相似的速度性能。將步進角從典型的1.8度增加到3.46度,這使得它們獲得的保持扭矩幾乎是最接近的競爭設計的兩倍,在高達56克/英寸的情況下,保持扭矩幾乎是相同尺寸(最高14克/英寸)的傳統永磁步進電機的四倍。

結論

微型步進電機可用於各種工業,要求緊湊的結構,同時保持高精度水平,尤其是醫療行業,從急診室到病人的床邊,再到實驗室的設備,微型步進電機的成本效益更高。目前,人們對手持式移液管非常感興趣,微型步進電機提供精確分配化學品所需的高解析度,與市場上其他同類產品相比,這些電機提供了更高的扭矩和更高的質量。對於實驗室來說,微型步進電機成為質量的基準。緊湊的尺寸使微型步進電機成為完美的解決方案,無論是機械臂還是簡單的XYZ級,步進電機都易於接口,可以提供開環或閉環功能。

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    步進電機因其價格低廉,堅固耐用,簡單,在啟動時和低速時具有高扭矩,幾乎不需要維護而可以在開環控制系統中運行,因此仍然很受歡迎,那麼步進電機保持扭矩是什麼,如何計算步進電機扭矩,文章做相關介紹。該圖顯示了57系列集成式步進電機各種電機機身長度的速度-扭矩曲線,電機機身長度越長可輸出的扭矩越大,57系列步進電機機身長度一般不會超過112mm。市面上一些一體化步進電機,將步進電機的驅動與控制器集成於一體機,最大256細分,可輕鬆實現步進電機的高精度定位等控制,並且可設置停止時電機保持扭矩大小。
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    因此用好步進電機卻非易事,它涉及到機械、電機、電子及計算機等許多專業知識。步進電機作為執行元件,是機電一體化的關鍵產品之一,廣泛應用在各種自動化控制系統中。隨著微電子和計算機技術的發展,步進電機的需求量與日俱增,在各個國民經濟領域都有應用。
  • 步進電機與伺服電機
    傳統步進電機與伺服電機的基本區別在於電機類型及其控制方式。步進電機通常使用50到100極無刷電機,而典型的伺服電機只有4到12極。極點是電機的一個區域,其中北極或南極磁極是由永磁體磁鐵或通過繞組的線圈通過電流產生的。
  • 步進電機都有哪些分類?反應式步進電、永磁式步進電機、混合式步進...
    步進電機的運行性能與控制方式有密切的關係,步進電機控制系統從其控制方式來看,可以分為三類:開環控制系統、閉環控制系統、半閉環控制系統。半閉環控制系統在實際應用中一般歸類於開環或閉環系統中。反應式:定子上有繞組、轉子由軟磁材料組成。結構簡單、成本低、步距角小,可達1.2°、但動態性能差、效率低、發熱大,可靠性難保證。
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    步進電機的角位移量與輸入的脈衝個數嚴格成正比,而且在時間上與脈衝同步。因而只要控制脈衝的數量、頻率和電機繞組的相序,即可獲得所需的轉角、速度和方向。 [1]   我國的步進電機在二十世紀七十年代初開始起步,七十年代中期至八十年代中期為成品發展階段,新品種和高性能電機不斷開發,目前,隨著科學技術的發展,特別是永磁材料、半導體技術、計算機技術的發展,使步進電機在眾多領域得到了廣泛應用。
  • 來看伺服電機和步進電機的最大區別(最新改編)?
    首先,拓達官網小編來和大家一起來了解伺服電動機和步進電動機的內部結構:從結構圖上可以比較直觀地了解伺服電機和步進電機,下面我們從以下幾個方面來了解兩者之間的最大差別。1、不同的控制精度兩相混合步進電動機的步距角一般為3.6°,1.8°;五相混合步進電動機的步距角一般為0.72°,0.36°。還有一些高性能的步進電機,步距角度較小。
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    步進電機的運行要有一電子裝置進行驅動,這種裝置就是步進電機驅動器,它是把控制系統發出的脈衝信號轉化為步進電機的角位移,或者說:控制系統每發一個脈衝信號,通過驅動器就使步進電機旋轉一步距角。所以步進電機的轉速與脈衝信號的頻率成正比。雖然步進電機已被廣泛地應用,但步進電機並不能象普通的直流電機,交流電機在常規下使用。它必須由雙環形脈衝信號、功率驅動電路等組成控制系統方可使用。
  • 步進電機小知識
    步進電機分三種:永磁式(PM) ,反應式(VR)和混合式(HB)  永磁式步進一般為兩相,轉矩和體積較小,步進角一般為7.5度 或15度;  反應式步進一般為三相,可實現大轉矩輸出,步進角一般為1.5度,但噪聲和振動都很大。在歐美等發達國家80年代已被淘汰;  混合式步進是指混合了永磁式和反應式的優點。
  • 步進電機和伺服電機有什麼不同?
    步進電機和伺服電機在工業傳動控制領域都是重要的控制部件,應用面廣泛。但是步進電機和伺服電機有什麼不同呢? 只有明白了步進電機和伺服電機的不同之處,才能夠準確的判斷是採用步進電機呢還是伺服電機。
  • 選步進電機,還是選伺服電機?看完就清楚了
    概述步進電機主要是依相數來做分類,而其中又以二相、五相步進電機為目前市場上所廣泛採用。二相步進電機每轉最細可分割為400等分,五相則可分割為1000等分,所以表現出來的特性以五相步進電機較佳、加減速時間較短、動態慣性較低。隨著全數字式交流伺服系統的出現,交流伺服電機也越來越多地應用於數字控制系統中。
  • 步進電機將何去何從?
    步進電機從按定子上繞組來分,共有二相、三相和五相等系列,最受歡迎的是兩相混合式步進電機,約佔97%以上的市場份額,其原因是性價比高,配上細分驅動器後效果良好。
  • 步進電機原理及內部結構
    混合同步步進電機:它們是可變磁阻和永磁步進電機的組合。除此之外,我們還可以根據定子繞組的類型將步進電機分類為單極和雙極。雙極步進電機:此類電機上的定子線圈不具有公共電線。這種步進電機的驅動是不同的和複雜的,並且沒有微控制器也不能容易地設計驅動電路。
  • 什麼是步進電機?步進電機類型
    大多數步進器,因為它們也是已知的,可以在音頻上步進,允許它們快速旋轉,並且使用合適的控制器,它們可以在受控的方向上「開始」和「停止」。  對於某些應用,可以選擇使用伺服電機和步進電機。兩種類型的電機都提供了類似的精確定位機會,但它們在許多方面有所不同。伺服電機需要某種類型的編碼器反饋控制系統。
  • 步進電機是怎樣工作的?它有哪些特點?
    常見的有兩相、三相、四相、五相步進電機;1.2.2、步距角:步進電機接收一個脈衝信號後所轉過的角度,步距角在電機出廠時已經確定,會寫在電機上。一般兩相電機的步距角為0.9°/1.8°、三相電機的步距角為0.75°/1.5°,五相電機的步距角為0.36°/0.72°;如果不使用細分驅動器,只能靠選擇不同步距角的步進電機來滿足控制要求。
  • 步進電機型號及參數大全
    步進電機的分類   可變磁阻式(VR型):   轉子以軟鐵加工成齒狀,當定子線圈不加激磁電壓時,保持轉矩為零,故其轉子慣性小、響應性佳,但其容許負荷慣性並不大。其步進角通常為15°   永久磁鐵式(PM型):   轉子由永久磁鐵構成,其磁化方向為輻向磁化,無激磁時有保持轉矩。
  • 步進電機步進驅動器原理詳細講解與計算詳細教程
    ;1993年又推出了性能更加優越的三相混合式步進電機。步進電機分三種:永磁式(PM),反應式(VR)和混合式(HB) 永磁式步進一般為兩相,轉矩和體積較小,步進角一般為7.5度或15度; 反應式步進一般為三相,可實現大轉矩輸出,步進角一般為1.5度,但噪聲和振動都很大。在歐美等發達國家80年代已被淘汰。
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    步進電機作為一種開環控制的系統,和現代數字控制技術有著本質的聯繫。在目前國內的數字控制系統中,步進電機的應用十分廣泛。隨著全數字式交流伺服系統的出現,交流伺服電機也越來越多地應用於數字控制系統中。一、控制精度不同兩相混合式步進電機步距角一般為 1.8°、0.9°,五相混合式步進電機步距角一般為0.72°、0.36°
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    直流電機在一般精度要求不是很高的場合用的較多,分為無刷直流電機和有刷直流電機:無刷電機輸出扭矩小,有刷電機輸出扭矩大。現在直流電機一般訂做電機的扭矩可以達到很大,一般不用再加減速機升扭矩,對於精度要求不是很高的場合,加些接近開關、限位開關可以滿足工況和要求,成本可以大大降低!
  • 步進電機驅動器怎麼設置細分
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