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86HS304 2-Phasen-Hybrid-Schrittmotor

86HS304 2-Phasen-Hybrid-Schrittmotor

Markenbezeichnung: PRMCAS
Modellnummer: 86HS304
Mindestbestellmenge: ≥50PCS
Verpackungsdetails: 50 Stück pro Karton
Zahlungsbedingungen: T/T auf Konto der Gesellschaft
Einzelheiten
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
CE, ROHS, CCC
Größe des Rahmens:
Nema 34, 86 mm
Phase:
Phase 2
Schrittwinkel:
10,8°
WINKEL-GENAUIGKEIT:
00,09°
Nennstrom:
3.0/6.0 A
Haltemoment:
30,04 N.m.
Kabel:
4
Höhepunkte:
Höchste Leistung, lange Lebensdauer, hohe Geschwindigkeit, hohe Geschmeidigkeit
Typ der Welle:
Einzigartig
Anpassung:
Unterstützt
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
10000 Stück pro Monat
Hervorheben:

86HS304 2-Phasen-Schrittmotor

,

86HS304 Hybrid-Schrittmotor

,

2-phasiger Schrittmotor

Beschreibung des Produkts

1. Produktübersicht

Ein Schrittmotor ist ein Motor, der das elektrische Impulssignal in die entsprechende Winkelverschiebung umwandelt.und die Drehzahl ist proportional zur Input-ImpulsfrequenzDaher wird der Schrittmotor auch als Pulsmotor bezeichnet.

Der größte Unterschied zwischen dem Schrittmotor und anderen Steuermotoren besteht darin, dass er digitale Steuersignale (Impulse) empfängt und entsprechend in Winkelverschiebungen umwandelt.Geben Sie ein Pulssignal ein, um eine angegebene Positionssteigerung zu erhaltenIm Vergleich zum herkömmlichen Gleichstromsteuerungssystem, einem sogenannten inkrementellen Positionssteuerungssystem, werden Komplexität und Kosten des Schrittsystems erheblich reduziert.Die Winkelverschiebung des Schrittmotors ist strikt proportional zur Anzahl der EingabeimpulseDurch die Steuerung der Pulsfrequenz und der Pulsmenge können die Drehzahl und die Position der Motorwelle genau gesteuert werden.

Gleichzeitig hat Kaifull viele Probleme der traditionellen Schrittfahrer gelöst, die neuesten patentierten Technologien kaufen.und sie schätzen unseren Schrittmotor und Antriebe sehr sehr.

 

Obwohl der Schrittmotor und seine Steuerungstechnik derzeit sehr ausgereift sind, kann es bei unsachgemäßer Verwendung immer noch zu Schrittverlusten kommen, d. h. zu Positionsfehlern usw.Wir werden einige Probleme und Lösungen analysieren.

Verlust der Impulse beim Wechsel der Richtung führt zu einer falschen Positionierung

Wenn man die Richtung ändert, geht der Puls verloren, was bedeutet, dass er in jeder Richtung genau ist, aber sobald die Richtung geändert wird, häufen sich Fehler, und je öfter er geändert wird,je mehr verzerrt es ist.

Die Lösung: Grundsätzlich haben die Schritttriebwerke bestimmte Anforderungen an die Richtungs- und Pulssignale.Das Richtungssignal wird wenige Mikrosekunden vor der Ankunft des ersten steigenden oder fallenden Randes des Impulses bestimmt (verschiedene Fahrer haben unterschiedliche Anforderungen).Sonst wird es einen Puls geben, der in die entgegengesetzte Richtung der tatsächlichen erforderlichen Richtung läuft.mit kleineren Teilen, die immer wichtiger werdenDie Hauptlösung besteht darin, Software zu verwenden, um die Logik des Impulses zu ändern oder eine Verzögerung hinzuzufügen.

Die Anfangsgeschwindigkeit ist zu hoch und die Beschleunigung zu groß, was manchmal zu Schrittverlusten führt.

Die Lösung: Aufgrund der Eigenschaften des Schrittmotors sollte die Anfangsgeschwindigkeit nicht zu hoch sein, insbesondere wenn die Lastinnertie groß ist. Es wird empfohlen, die Anfangsgeschwindigkeit unter 1 r/s zu halten,Damit die Auswirkungen klein sind.Wenn die gleiche Beschleunigung zu groß ist, wird es auch einen großen Einfluss auf das System, die einfache Überschreitung

Unzureichendes Ausgangsdrehmoment des Motors

Lösung:Der Motorstrom wird entsprechend erhöht, die Spannung des Progressiven Treibers erhöht (auf den optionalen Treiber achten) und ein Motor mit höherem Drehmoment ausgewählt.

Umgebungstechnische elektromagnetische Störungen verursachen eine Fehlfunktion der Steuerung oder des Fahrers, was zu einer ungenauen Positionierung führt.

Es ist notwendig, die Störungsquelle zu ermitteln und ihre elektromagnetische Störung des Schrittsystems zu verringern, z. B. durch Erhöhung der räumlichen Entfernung, durch Verwendung von abgeschirmten Leitungen für Signalleitungen,und eine gute Erdung des Steuerers oder Fahrers sicherstellen, um Kommunikationskanäle zu blockieren und seine Störungsbekämpfung zu verbessern.

Lösungen:

  • Durch Ersetzen von gewöhnlichen Leitungen durch doppelt abgeschirmte Leitungen werden die Signalleitungen im System von Leitungen mit hohem Strom oder hoher Spannung getrennt, um die Fähigkeit zur elektromagnetischen Störung zu reduzieren.
  • Filtern Sie Störwellen aus dem Stromnetz mit Stromfiltern aus,und unter zulässigen Bedingungen Leistungsfilter an die Eingangsgeräte großer elektrischer Geräte hinzufügen, um Störungen zwischen Geräten innerhalb des Systems zu reduzieren.
  • Es ist am besten, für die Signalübertragung zwischen den Geräten photoelektrische Blockiervorrichtungen zu verwenden.Impulse und Richtsignale sollten mit Differentialmethoden mit photoelektrischer Blockierung übertragen werden.Bei rationalen Belastungen (wie elektromagnetischen Relais, Magnetventilen) wird an beiden Enden ein Widerstandskapazitätsabsorptions- oder Schnellentladungskreis hinzugefügt.Rationalen Lasten kann eine Spitzenspannung von 10-100 mal im Anfangsmoment erleben, wenn die Betriebsfrequenz über 20KHZ liegt.

Zielanwendungen von Kaifull PRMCAS Hybrid-Schrittmotoren

Die Anwendung von Schrittmotoren

Hauptsächlich in der Industrie, Luft- und Raumfahrt, Robotik, Präzisionsmessung und anderen Bereichen verwendet, z. B. optoelektronische Theodolite für Satellitenverfolgung, militärische Instrumente,Kommunikations- und Radargeräte, die weit verbreitete Anwendung der Unterteilungsantriebstechnologie macht die Phasenzahl der Motoren nicht durch den Schrittwinkel begrenzt, was das Produktdesign erleichtert.in der Unterteilungsantriebstechnologie von Schrittmotoren, Schneidkonstantstromantrieb, Instrumentenimpulsbreitenmodulationsantrieb und einheitliche Drehantriebssteuerung mit konstanten Stromvektoramplitude,erhebliche Verbesserung der Betriebsgenauigkeit von Schrittmotoren und Förderung der Entwicklung von Schrittmotoren in Richtung Hochgeschwindigkeit und Präzision in Anwendungen mit mittlerer und niedriger Leistung.

Kaifull-Hybrid-Schrittmotoren werden derzeit in verschiedenen Automatisierungsgeräten und -instrumenten wie Gravurmaschinen, Lasermaschinen, CNC-Werkzeugmaschinen, Textil- und Bekleidungsmaschinen,medizinische Ausrüstung, Messgeräte, elektronische Verarbeitungsgeräte, Verpackungsmaschinen usw.

Im Bereich der Robotik

Im Bereich der Robotik werden Schrittmotoren weit verbreitet, um die Bewegung und Richtung der Roboterarme zu steuern.Der Roboter kann Gegenstände leicht und genau aufheben oder platzieren.

Druckmaschinen

In der Druck- und Montageindustrie erreichen Schrittmotoren hochwertiges Drucken und Montieren, indem sie die Bewegung von Rollen, Scheiben und anderen beweglichen Teilen auf der Druckmaschine steuern.

Medizinische Geräte

Im Bereich medizinischer Geräte werden Schrittmotoren zur Steuerung der automatisierten Positionierung und Bewegung von chirurgischen Robotern und medizinischer Ausrüstung eingesetzt.

3D-Druck

In der 3D-Drucktechnologie können Schrittmotoren komplexe 3D-Strukturen und Formen erreichen, indem sie die Bewegung des Druckkopfes steuern.

Industrieautomation

Im Bereich der industriellen Automatisierung werden Schrittmotoren weit verbreitet zur Steuerung verschiedener Geräte wie Gravurmaschinen, Lasermaschinen, CNC-WerkzeugmaschinenTextil- und Bekleidungsmaschinen, medizinische Geräte, Messgeräte, elektronische Verarbeitungsgeräte, Verpackungsmaschinen und andere Automatisierungsgeräte und -instrumente.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß Schrittmotoren in verschiedenen Anwendungsbereichen zu einem unverzichtbaren Bauteil geworden sind.Unterstützung verschiedener Geräte und Maschinen bei der Durchführung komplexer Aktionen durch ihre stabile Bewegung und präzise Steuerung.

 

2Allgemeine technische Spezifikationen für Hybrid-Schrittmotoren

 

Schrittwinkel 1.8° (2 Phase)
Schrittwinkelgenauigkeit 00,09°
Typ der Welle Einzelwelle, Durchmesser 14,0 mm oder 12,7 mm (anpassbar)
Temperaturanstieg Weniger als 80 °C (Nennstrom)
Max. Oberflächentemperaturen Maximal zulässig 100°C
Umgebungstemperatur -20 °C ~ +50 °C
Isolationsgrad 100 MΩ Min. , Klasse B
Dielektrische Festigkeit 500 VAC für 1 Minute
Max. Achsbelastung 60N
Max. Radiallast 320N (10 mm von der Montageoberfläche entfernt)
Zertifikate Rohs, CE, CCC (nach Kundenbedarf)

 

3. Hybrid-Schrittmotor Leistungsdatenblatt

Modell Strom Widerstand Induktivität Haltemoment ZurückhaltenDrehmoment Rotor Trägheit Bi-/Einpolar Gewicht Länge
  A/Ø Ohm/Ø mH/Ø N.m. N.cm g.cm2 # von Leads Weigerung mm
86HS304-6004S-67-12.7K 6.0 0.3 2.4 3.04 10 1300 Bi (4) 1.86 67
86HS304-3004S-67-12.7K 3.0 1.2 9.5 3.04 10 1300 Bi (4) 1.86 67

 

4Mechanische Abmessungen (in mm)

86HS304 2-Phasen-Hybrid-Schrittmotor 0

 

5. Kabeldiagramm

86HS304 2-Phasen-Hybrid-Schrittmotor 1

 

6. Drehmomentgeschwindigkeitskurven

86HS304 2-Phasen-Hybrid-Schrittmotor 2

 

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86HS304 2-Phasen-Hybrid-Schrittmotor

Markenbezeichnung: PRMCAS
Modellnummer: 86HS304
Mindestbestellmenge: ≥50PCS
Verpackungsdetails: 50 Stück pro Karton
Zahlungsbedingungen: T/T auf Konto der Gesellschaft
Einzelheiten
Herkunftsort:
China
Markenname:
PRMCAS
Zertifizierung:
CE, ROHS, CCC
Modellnummer:
86HS304
Größe des Rahmens:
Nema 34, 86 mm
Phase:
Phase 2
Schrittwinkel:
10,8°
WINKEL-GENAUIGKEIT:
00,09°
Nennstrom:
3.0/6.0 A
Haltemoment:
30,04 N.m.
Kabel:
4
Höhepunkte:
Höchste Leistung, lange Lebensdauer, hohe Geschwindigkeit, hohe Geschmeidigkeit
Typ der Welle:
Einzigartig
Anpassung:
Unterstützt
Min Bestellmenge:
≥50PCS
Verpackung Informationen:
50 Stück pro Karton
Lieferzeit:
7-14days für standad Versionskundenbezogenheit 3-4weeks
Zahlungsbedingungen:
T/T auf Konto der Gesellschaft
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
10000 Stück pro Monat
Hervorheben:

86HS304 2-Phasen-Schrittmotor

,

86HS304 Hybrid-Schrittmotor

,

2-phasiger Schrittmotor

Beschreibung des Produkts

1. Produktübersicht

Ein Schrittmotor ist ein Motor, der das elektrische Impulssignal in die entsprechende Winkelverschiebung umwandelt.und die Drehzahl ist proportional zur Input-ImpulsfrequenzDaher wird der Schrittmotor auch als Pulsmotor bezeichnet.

Der größte Unterschied zwischen dem Schrittmotor und anderen Steuermotoren besteht darin, dass er digitale Steuersignale (Impulse) empfängt und entsprechend in Winkelverschiebungen umwandelt.Geben Sie ein Pulssignal ein, um eine angegebene Positionssteigerung zu erhaltenIm Vergleich zum herkömmlichen Gleichstromsteuerungssystem, einem sogenannten inkrementellen Positionssteuerungssystem, werden Komplexität und Kosten des Schrittsystems erheblich reduziert.Die Winkelverschiebung des Schrittmotors ist strikt proportional zur Anzahl der EingabeimpulseDurch die Steuerung der Pulsfrequenz und der Pulsmenge können die Drehzahl und die Position der Motorwelle genau gesteuert werden.

Gleichzeitig hat Kaifull viele Probleme der traditionellen Schrittfahrer gelöst, die neuesten patentierten Technologien kaufen.und sie schätzen unseren Schrittmotor und Antriebe sehr sehr.

 

Obwohl der Schrittmotor und seine Steuerungstechnik derzeit sehr ausgereift sind, kann es bei unsachgemäßer Verwendung immer noch zu Schrittverlusten kommen, d. h. zu Positionsfehlern usw.Wir werden einige Probleme und Lösungen analysieren.

Verlust der Impulse beim Wechsel der Richtung führt zu einer falschen Positionierung

Wenn man die Richtung ändert, geht der Puls verloren, was bedeutet, dass er in jeder Richtung genau ist, aber sobald die Richtung geändert wird, häufen sich Fehler, und je öfter er geändert wird,je mehr verzerrt es ist.

Die Lösung: Grundsätzlich haben die Schritttriebwerke bestimmte Anforderungen an die Richtungs- und Pulssignale.Das Richtungssignal wird wenige Mikrosekunden vor der Ankunft des ersten steigenden oder fallenden Randes des Impulses bestimmt (verschiedene Fahrer haben unterschiedliche Anforderungen).Sonst wird es einen Puls geben, der in die entgegengesetzte Richtung der tatsächlichen erforderlichen Richtung läuft.mit kleineren Teilen, die immer wichtiger werdenDie Hauptlösung besteht darin, Software zu verwenden, um die Logik des Impulses zu ändern oder eine Verzögerung hinzuzufügen.

Die Anfangsgeschwindigkeit ist zu hoch und die Beschleunigung zu groß, was manchmal zu Schrittverlusten führt.

Die Lösung: Aufgrund der Eigenschaften des Schrittmotors sollte die Anfangsgeschwindigkeit nicht zu hoch sein, insbesondere wenn die Lastinnertie groß ist. Es wird empfohlen, die Anfangsgeschwindigkeit unter 1 r/s zu halten,Damit die Auswirkungen klein sind.Wenn die gleiche Beschleunigung zu groß ist, wird es auch einen großen Einfluss auf das System, die einfache Überschreitung

Unzureichendes Ausgangsdrehmoment des Motors

Lösung:Der Motorstrom wird entsprechend erhöht, die Spannung des Progressiven Treibers erhöht (auf den optionalen Treiber achten) und ein Motor mit höherem Drehmoment ausgewählt.

Umgebungstechnische elektromagnetische Störungen verursachen eine Fehlfunktion der Steuerung oder des Fahrers, was zu einer ungenauen Positionierung führt.

Es ist notwendig, die Störungsquelle zu ermitteln und ihre elektromagnetische Störung des Schrittsystems zu verringern, z. B. durch Erhöhung der räumlichen Entfernung, durch Verwendung von abgeschirmten Leitungen für Signalleitungen,und eine gute Erdung des Steuerers oder Fahrers sicherstellen, um Kommunikationskanäle zu blockieren und seine Störungsbekämpfung zu verbessern.

Lösungen:

  • Durch Ersetzen von gewöhnlichen Leitungen durch doppelt abgeschirmte Leitungen werden die Signalleitungen im System von Leitungen mit hohem Strom oder hoher Spannung getrennt, um die Fähigkeit zur elektromagnetischen Störung zu reduzieren.
  • Filtern Sie Störwellen aus dem Stromnetz mit Stromfiltern aus,und unter zulässigen Bedingungen Leistungsfilter an die Eingangsgeräte großer elektrischer Geräte hinzufügen, um Störungen zwischen Geräten innerhalb des Systems zu reduzieren.
  • Es ist am besten, für die Signalübertragung zwischen den Geräten photoelektrische Blockiervorrichtungen zu verwenden.Impulse und Richtsignale sollten mit Differentialmethoden mit photoelektrischer Blockierung übertragen werden.Bei rationalen Belastungen (wie elektromagnetischen Relais, Magnetventilen) wird an beiden Enden ein Widerstandskapazitätsabsorptions- oder Schnellentladungskreis hinzugefügt.Rationalen Lasten kann eine Spitzenspannung von 10-100 mal im Anfangsmoment erleben, wenn die Betriebsfrequenz über 20KHZ liegt.

Zielanwendungen von Kaifull PRMCAS Hybrid-Schrittmotoren

Die Anwendung von Schrittmotoren

Hauptsächlich in der Industrie, Luft- und Raumfahrt, Robotik, Präzisionsmessung und anderen Bereichen verwendet, z. B. optoelektronische Theodolite für Satellitenverfolgung, militärische Instrumente,Kommunikations- und Radargeräte, die weit verbreitete Anwendung der Unterteilungsantriebstechnologie macht die Phasenzahl der Motoren nicht durch den Schrittwinkel begrenzt, was das Produktdesign erleichtert.in der Unterteilungsantriebstechnologie von Schrittmotoren, Schneidkonstantstromantrieb, Instrumentenimpulsbreitenmodulationsantrieb und einheitliche Drehantriebssteuerung mit konstanten Stromvektoramplitude,erhebliche Verbesserung der Betriebsgenauigkeit von Schrittmotoren und Förderung der Entwicklung von Schrittmotoren in Richtung Hochgeschwindigkeit und Präzision in Anwendungen mit mittlerer und niedriger Leistung.

Kaifull-Hybrid-Schrittmotoren werden derzeit in verschiedenen Automatisierungsgeräten und -instrumenten wie Gravurmaschinen, Lasermaschinen, CNC-Werkzeugmaschinen, Textil- und Bekleidungsmaschinen,medizinische Ausrüstung, Messgeräte, elektronische Verarbeitungsgeräte, Verpackungsmaschinen usw.

Im Bereich der Robotik

Im Bereich der Robotik werden Schrittmotoren weit verbreitet, um die Bewegung und Richtung der Roboterarme zu steuern.Der Roboter kann Gegenstände leicht und genau aufheben oder platzieren.

Druckmaschinen

In der Druck- und Montageindustrie erreichen Schrittmotoren hochwertiges Drucken und Montieren, indem sie die Bewegung von Rollen, Scheiben und anderen beweglichen Teilen auf der Druckmaschine steuern.

Medizinische Geräte

Im Bereich medizinischer Geräte werden Schrittmotoren zur Steuerung der automatisierten Positionierung und Bewegung von chirurgischen Robotern und medizinischer Ausrüstung eingesetzt.

3D-Druck

In der 3D-Drucktechnologie können Schrittmotoren komplexe 3D-Strukturen und Formen erreichen, indem sie die Bewegung des Druckkopfes steuern.

Industrieautomation

Im Bereich der industriellen Automatisierung werden Schrittmotoren weit verbreitet zur Steuerung verschiedener Geräte wie Gravurmaschinen, Lasermaschinen, CNC-WerkzeugmaschinenTextil- und Bekleidungsmaschinen, medizinische Geräte, Messgeräte, elektronische Verarbeitungsgeräte, Verpackungsmaschinen und andere Automatisierungsgeräte und -instrumente.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß Schrittmotoren in verschiedenen Anwendungsbereichen zu einem unverzichtbaren Bauteil geworden sind.Unterstützung verschiedener Geräte und Maschinen bei der Durchführung komplexer Aktionen durch ihre stabile Bewegung und präzise Steuerung.

 

2Allgemeine technische Spezifikationen für Hybrid-Schrittmotoren

 

Schrittwinkel 1.8° (2 Phase)
Schrittwinkelgenauigkeit 00,09°
Typ der Welle Einzelwelle, Durchmesser 14,0 mm oder 12,7 mm (anpassbar)
Temperaturanstieg Weniger als 80 °C (Nennstrom)
Max. Oberflächentemperaturen Maximal zulässig 100°C
Umgebungstemperatur -20 °C ~ +50 °C
Isolationsgrad 100 MΩ Min. , Klasse B
Dielektrische Festigkeit 500 VAC für 1 Minute
Max. Achsbelastung 60N
Max. Radiallast 320N (10 mm von der Montageoberfläche entfernt)
Zertifikate Rohs, CE, CCC (nach Kundenbedarf)

 

3. Hybrid-Schrittmotor Leistungsdatenblatt

Modell Strom Widerstand Induktivität Haltemoment ZurückhaltenDrehmoment Rotor Trägheit Bi-/Einpolar Gewicht Länge
  A/Ø Ohm/Ø mH/Ø N.m. N.cm g.cm2 # von Leads Weigerung mm
86HS304-6004S-67-12.7K 6.0 0.3 2.4 3.04 10 1300 Bi (4) 1.86 67
86HS304-3004S-67-12.7K 3.0 1.2 9.5 3.04 10 1300 Bi (4) 1.86 67

 

4Mechanische Abmessungen (in mm)

86HS304 2-Phasen-Hybrid-Schrittmotor 0

 

5. Kabeldiagramm

86HS304 2-Phasen-Hybrid-Schrittmotor 1

 

6. Drehmomentgeschwindigkeitskurven

86HS304 2-Phasen-Hybrid-Schrittmotor 2