Markenbezeichnung: | PRMCAS |
Modellnummer: | 86HS650 |
Mindestbestellmenge: | ≥50PCS |
Verpackungsdetails: | 50 Stück pro Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T auf Konto der Gesellschaft |
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.Wir werden die häufigsten Ursachen und Lösungen für Positionsfehler analysieren.
Gründe für den Positionsfehler von Schrittmotoren
Trägheit bei großer Last
Wenn die Trägheit der von dem Schrittmotor angetriebenen Last groß ist, erzeugt ihre Trägheit Trägheitskraft,die Ausgabe der Stromwellenform durch die Schrittmotorsteuerung mit der tatsächlichen erforderlichen Stromwellenform unvereinbar macht, was zu einer ungenauen Position des Schrittmotors führt.
Der Schrittmotor ist nicht richtig eingestellt.
Falsche Einstellungen des Schrittmotors, wie Feinbruchteil, Schrittwinkel und andere Parameterinstellungen, können ebenfalls zu einem Anstieg des Positionsfehlers des Schrittmotors führen.
Die Ausgabe des Impulssignals durch die Schrittmotorsteuerung ist instabil
Wenn das Ausgangssignal des Schrittmotorreglers instabil ist, kann dies zu einer ungenauen Position des Schrittmotors führen.Diese Situation tritt häufiger bei der Fernübertragung von Steuersignalen auf..
Der Schrittmotor ist beschädigt.
Der Rotor oder der Stator des Schrittmotors können beschädigt sein oder die Lager beschädigt sein, was zu Positionsfehlern des Schrittmotors führen kann.
Methoden zur Lösung des Positionsfehlers von Schrittmotoren
Regelast Trägheit
Der Positionsfehler des Schrittmotors kann verringert werden, indem die Belastungsschwäche verringert wird.Verfahren wie die Installation von Stoßdämpfern und die Änderung des Lastträgheitsmodus können zur Verringerung der Lastträglichkeit verwendet werden.
Richtige Einstellung der Treiberparameter
Richtige Einstellung der Unterteilungs- und Schrittwinkelparameter des Schrittmotorantriebs zur Gewährleistung der Positionsgenauigkeit.
Stabiles Ausgangs-Pulssignal
Hochpräzisions-Impulsgeneratoren oder einstellbare Filter können verwendet werden, um das Ausgangsimpulssignal zu stabilisieren und den Positionsfehler von Schrittmotoren zu reduzieren.
Beschädigte Komponenten des Schrittmotors ersetzen
Wenn der Schrittmotor beschädigt ist, müssen die entsprechenden Bauteile ausgetauscht werden, um den normalen Betrieb des Schrittmotors wiederherzustellen.
Zielanwendungen von Kaifull PRMCAS Hybrid-Schrittmotoren
Kaifull-Hybrid-Schrittmotoren werden hauptsächlich in digitalen Steuerungssystemen mit hoher Genauigkeit und zuverlässigem Betrieb eingesetzt.Auch eine geschlossene Steuerung ist möglich.. Schrittmotoren sind in digitalen Steuerungssystemen, wie z. B. in digital-analog-Konvertierungsgeräten, CNC-Werkzeugmaschinen, Computerperipheriegeräten, automatischen Aufzeichnern, Uhren usw. weit verbreitet.,Sie wurden auch in Produktionslinien für industrielle Automatisierung, Druckmaschinen usw. eingesetzt.
Die Anwendungsmöglichkeiten von Kaifull-Schrittmotoren sind sehr breit und hier einige Anwendungsbeispiele:
Industriezweig:Schrittmotoren werden in der Automobilinstrumentation, in der Maschinentechnik, in der Roboterherstellung, bei der Inspektion und im Prozessfluss eingesetzt.
Sicherheitsfeld: Für Überwachungsprodukte wie PAN/ZOOM/TILT für Überwachungskameras verwendet.
Medizinischer Bereich; Hydraulikpumpen, Beatmungsgeräte und Blutanalysatoren, die in medizinischen Scannern, Probenahmen, digitaler Mundfotografie verwendet werden.
Im Bereich der Unterhaltungselektronik, wird in verschiedenen Phasen der Produktion von elektronischen Produkten verwendet, z. B. beim Drucken von Lötpaste, SMT-Platzierung, Rückflusslöten, visueller Inspektion, Herstellung von Kabeln mit Endgeräten,Verteilermaschinen, Laminationsmaschinen, 3D-Drucker usw.
Präzisionsgeräte und -instrumente: verwendet in Geldautomaten, Tintenstrahldruckern, Gravurmaschinen, Foto-Maschinen, Sprühmalerausrüstung, Computerperipheriegeräten und großen Datenspeichern, Präzisionsinstrumenten,Informationssysteme für die industrielle Steuerung, Büroautomation, Roboter und andere Bereiche, besonders geeignet für Anwendungen mit reibungslosem Betrieb, geringen Geräuschen, schneller Reaktion, langer Lebensdauer und hohem Leistungsmoment.
Textilmaschinen und Apparate: Es wird weit verbreitet in Textilmaschinen wie z. B. computergestützten Stickmaschinen eingesetzt.geringer Betriebslärm, stabiler Betrieb, gute Kontrollleistung und geringe Gesamtkosten.
Flachmobile Geräte: zum Beispiel Laserschneidmaschinen, Drucker, Scanner usw.
Messgeräte wie hochpräzise 3D-Scanner, optische Messgeräte usw.
Medizinische Ausrüstung: für medizinische und chirurgische Instrumente usw. verwendet
Kameraobjektiv. zur Fokussierung und Bewegung optischer Geräte usw. verwendet
Diese Anwendungsfälle erfordern in der Regel, dass Schrittmotoren Eigenschaften wie hohe Präzision, geringen Lärm, schnelle Reaktion und lange Lebensdauer aufweisen, um die Positionierung, Steuerung,und Leistungsanforderungen verschiedener Branchen.
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 | 320 N (20 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 | |
86HS650-4004S-96-12.7K | 4.0 | 0.9 | 8.6 | 6.5 | 13 | 2500 | Bi (4) | 3.0 | 95.5 |
4Mechanische Abmessungen (in mm)
5. Kabeldiagramm
6. Drehmomentgeschwindigkeitskurven
Markenbezeichnung: | PRMCAS |
Modellnummer: | 86HS650 |
Mindestbestellmenge: | ≥50PCS |
Verpackungsdetails: | 50 Stück pro Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T auf Konto der Gesellschaft |
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.Wir werden die häufigsten Ursachen und Lösungen für Positionsfehler analysieren.
Gründe für den Positionsfehler von Schrittmotoren
Trägheit bei großer Last
Wenn die Trägheit der von dem Schrittmotor angetriebenen Last groß ist, erzeugt ihre Trägheit Trägheitskraft,die Ausgabe der Stromwellenform durch die Schrittmotorsteuerung mit der tatsächlichen erforderlichen Stromwellenform unvereinbar macht, was zu einer ungenauen Position des Schrittmotors führt.
Der Schrittmotor ist nicht richtig eingestellt.
Falsche Einstellungen des Schrittmotors, wie Feinbruchteil, Schrittwinkel und andere Parameterinstellungen, können ebenfalls zu einem Anstieg des Positionsfehlers des Schrittmotors führen.
Die Ausgabe des Impulssignals durch die Schrittmotorsteuerung ist instabil
Wenn das Ausgangssignal des Schrittmotorreglers instabil ist, kann dies zu einer ungenauen Position des Schrittmotors führen.Diese Situation tritt häufiger bei der Fernübertragung von Steuersignalen auf..
Der Schrittmotor ist beschädigt.
Der Rotor oder der Stator des Schrittmotors können beschädigt sein oder die Lager beschädigt sein, was zu Positionsfehlern des Schrittmotors führen kann.
Methoden zur Lösung des Positionsfehlers von Schrittmotoren
Regelast Trägheit
Der Positionsfehler des Schrittmotors kann verringert werden, indem die Belastungsschwäche verringert wird.Verfahren wie die Installation von Stoßdämpfern und die Änderung des Lastträgheitsmodus können zur Verringerung der Lastträglichkeit verwendet werden.
Richtige Einstellung der Treiberparameter
Richtige Einstellung der Unterteilungs- und Schrittwinkelparameter des Schrittmotorantriebs zur Gewährleistung der Positionsgenauigkeit.
Stabiles Ausgangs-Pulssignal
Hochpräzisions-Impulsgeneratoren oder einstellbare Filter können verwendet werden, um das Ausgangsimpulssignal zu stabilisieren und den Positionsfehler von Schrittmotoren zu reduzieren.
Beschädigte Komponenten des Schrittmotors ersetzen
Wenn der Schrittmotor beschädigt ist, müssen die entsprechenden Bauteile ausgetauscht werden, um den normalen Betrieb des Schrittmotors wiederherzustellen.
Zielanwendungen von Kaifull PRMCAS Hybrid-Schrittmotoren
Kaifull-Hybrid-Schrittmotoren werden hauptsächlich in digitalen Steuerungssystemen mit hoher Genauigkeit und zuverlässigem Betrieb eingesetzt.Auch eine geschlossene Steuerung ist möglich.. Schrittmotoren sind in digitalen Steuerungssystemen, wie z. B. in digital-analog-Konvertierungsgeräten, CNC-Werkzeugmaschinen, Computerperipheriegeräten, automatischen Aufzeichnern, Uhren usw. weit verbreitet.,Sie wurden auch in Produktionslinien für industrielle Automatisierung, Druckmaschinen usw. eingesetzt.
Die Anwendungsmöglichkeiten von Kaifull-Schrittmotoren sind sehr breit und hier einige Anwendungsbeispiele:
Industriezweig:Schrittmotoren werden in der Automobilinstrumentation, in der Maschinentechnik, in der Roboterherstellung, bei der Inspektion und im Prozessfluss eingesetzt.
Sicherheitsfeld: Für Überwachungsprodukte wie PAN/ZOOM/TILT für Überwachungskameras verwendet.
Medizinischer Bereich; Hydraulikpumpen, Beatmungsgeräte und Blutanalysatoren, die in medizinischen Scannern, Probenahmen, digitaler Mundfotografie verwendet werden.
Im Bereich der Unterhaltungselektronik, wird in verschiedenen Phasen der Produktion von elektronischen Produkten verwendet, z. B. beim Drucken von Lötpaste, SMT-Platzierung, Rückflusslöten, visueller Inspektion, Herstellung von Kabeln mit Endgeräten,Verteilermaschinen, Laminationsmaschinen, 3D-Drucker usw.
Präzisionsgeräte und -instrumente: verwendet in Geldautomaten, Tintenstrahldruckern, Gravurmaschinen, Foto-Maschinen, Sprühmalerausrüstung, Computerperipheriegeräten und großen Datenspeichern, Präzisionsinstrumenten,Informationssysteme für die industrielle Steuerung, Büroautomation, Roboter und andere Bereiche, besonders geeignet für Anwendungen mit reibungslosem Betrieb, geringen Geräuschen, schneller Reaktion, langer Lebensdauer und hohem Leistungsmoment.
Textilmaschinen und Apparate: Es wird weit verbreitet in Textilmaschinen wie z. B. computergestützten Stickmaschinen eingesetzt.geringer Betriebslärm, stabiler Betrieb, gute Kontrollleistung und geringe Gesamtkosten.
Flachmobile Geräte: zum Beispiel Laserschneidmaschinen, Drucker, Scanner usw.
Messgeräte wie hochpräzise 3D-Scanner, optische Messgeräte usw.
Medizinische Ausrüstung: für medizinische und chirurgische Instrumente usw. verwendet
Kameraobjektiv. zur Fokussierung und Bewegung optischer Geräte usw. verwendet
Diese Anwendungsfälle erfordern in der Regel, dass Schrittmotoren Eigenschaften wie hohe Präzision, geringen Lärm, schnelle Reaktion und lange Lebensdauer aufweisen, um die Positionierung, Steuerung,und Leistungsanforderungen verschiedener Branchen.
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 | 320 N (20 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 | |
86HS650-4004S-96-12.7K | 4.0 | 0.9 | 8.6 | 6.5 | 13 | 2500 | Bi (4) | 3.0 | 95.5 |
4Mechanische Abmessungen (in mm)
5. Kabeldiagramm
6. Drehmomentgeschwindigkeitskurven