步進電機在控制系統中具有廣泛的應用。它可以把脈沖信號轉換成角位移,并且可用作電磁制動輪、電磁差分器、或角位移發生器等。有時從一些舊設備上拆下的步進電機(這種電機一般沒有損壞)要改作它用,一般需自己設計驅動器。本文著重給大家介紹下步進電機的工作原理及電路設計方法。
該步進電機為一四相步進電機,采用單極性直流電源供電。只要對步進電機的各相繞組按合適的時序通電,就能使步進電機步進轉動。圖1是該四相反應式步進電機工作原理示意圖。詳細閱讀>>
步進電機是一種將電脈沖信號轉換成相應角位移或線位移的電動機。每輸入一個脈沖信號,轉子就轉動一個角度或前進一步,其輸出的角位移或線位移與輸入的脈沖數成正比,轉速與脈沖頻率成正比。因此,步進電動機又稱脈沖電動機。
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不正確地驅動步進電機很容易導致電機發出"嗡嗡"的噪聲和很大的振動。當驅動步進電機時,如果發現步進電機處于靜止狀態時,其內部都發出很明顯的噪音,有點類似線圈快速變化那種,一般是由于線圈電流過大導致的。詳細閱讀>>
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本文所要講述的是根據加工精度的不同設置的三種滑臺:液壓滑臺、機械滑臺、數控滑臺。其次本文將為你深度解析如何利用PLC控制步進電機。希望新手能夠在閱讀本文后做到學以致用。詳細閱讀>>
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基于單片機的步進電機系統設計滿足了成本低、靈活性高的特性。本設計能夠廣泛應用于機器人及數控機床等領域。在工業控制以及各種可控有定型的機械工具方向有良好的發展前景。詳細閱讀>>
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本文詳細介紹了PLC控制步進電機分度的設計方案。本文設計利用了一層線性關系,即控制步進脈沖信號的頻率能對電機精準調速。而控制不僅脈沖個數,則對電機精準定位。利用這一線性關系,PLC實現了調整、手動分度、自動分度等多種電氣控制。詳細閱讀>>
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東芝電子元件及存儲裝置株式會社(Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation,簡稱"東芝")已推出其微步步進電機驅動器集成電路(IC)系列的最新產品"TC78H670FTG"。這款新IC的最大額定值為18V/2.0A[1],可驅動各種工作電壓的電機。量產即日起啟動。詳細閱讀>>
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Trinamic推出了一種新的大電流步進電機驅動/控制芯片TMC5160的評估板-TMC5160-EVAL-SHIELD 。SHIELD與市場上價格實惠的STM32 Nucleo板具備相同的接口,以實現直接兼容。詳細閱讀>>
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隨著工業4.0、無人機、智慧家居、新能源汽車和機器人等領域的蓬勃發展,電機行業爆發出了前所未有的市場機遇。但這些領域對電機技術提出了更高的要求,為了順應市場要求,使產品獲得競爭力,高精度、高可靠性、長壽命、低功耗、小型化、高集成度正成為現今電機產品需要努力的方向。詳細閱讀>>
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隨著自動化設備機器人與工業驅動、工廠和自動化、高速3D打印機、辦公自動化、安防監控等各個領域的廣泛應用,產品更新迭代變得越來越快,市場對步進電機的要求也趨于苛刻,不僅要求低噪聲、運行平穩、高能效、高速度高扭矩,還要求具備小尺寸、低成本等特性。詳細閱讀>>
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USB的眾多便利使設計師能將該總線用于許多應用。例如,圖中顯示的是一個利用現成的便宜器件搭建的基于USB的4步進電機控制器。該電路采用MCU和DSP。它利用簡單邏輯電路和應用軟件控制步進電機的選擇、其順/逆時針的運行方向以及三種步進幅度:全步、半步和微步。詳細閱讀>>
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。
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