Markenbezeichnung: | PRMCAS |
Modellnummer: | 86HS920-Serie |
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.
Derzeit werden Schrittmotoren im Bereich der Bewegungssteuerung weit verbreitet.
Das Drehmoment des Schrittmotors wird mit zunehmender Drehzahl abnehmen.
Wenn der Schrittmotor dreht, bildet die Induktivität der einzelnen Phasenwicklung des Motors eine umgekehrte elektromotorische Kraft. Je höher die Geschwindigkeit, desto größer die umgekehrte elektromotorische Kraft.In diesem Fall, nimmt der Phasenstrom des Motors mit zunehmender Frequenz (oder Drehzahl) ab, was zu einem Rückgang des Drehmoments führt.
Der Schrittmotor kann bei niedrigen Drehzahlen gut funktionieren, aber wenn er eine bestimmte Geschwindigkeit überschreitet, kann er nicht starten oder es kann ein starkes Pfeifen geben.
Der Schrittmotor verfügt über einen technischen Parameter: Startfrequenz ohne Belastung, d. h. die Impulsfrequenz, bei der der Schrittmotor normal unter Belastungsfreiheit starten kann.Wenn die Pulsfrequenz höher ist als dieser Wert, kann der Motor nicht normal starten und kann Schrittverlust oder Rotorverstopfung auftreten. Bei Belastung sollte die Startfrequenz niedriger sein.Es sollte einen Beschleunigungsprozess in der Pulsfrequenz geben., d. h. die Startfrequenz sollte niedriger sein,und dann sollte eine bestimmte Beschleunigung angewendet werden, um die gewünschte hohe Frequenz zu erreichen (die Drehzahl des Motors sollte von niedriger Geschwindigkeit auf hohe Geschwindigkeit steigen).
Wie kann man die Schwingungen und Geräusche von Zwei-Phasen-Hybrid-Schrittmotoren beim Niedriggeschwindigkeitsbetrieb überwinden?
Die inhärenten Nachteile von Schrittmotoren sind hohe Vibrationen und Lärm bei niedriger Drehgeschwindigkeit, die im Allgemeinen durch folgende Lösungen überwunden werden können:
A. Wenn der Schrittmotor genau in der Resonanzzone arbeitet, kann eine mechanische Übertragung wie die Änderung des Reduktionsverhältnisses die Resonanzzone vermeiden.
B. Die am häufigsten verwendete und bequeme Methode besteht darin, Treiber mit Unterteilungsfunktionen zu verwenden.
C. Ersetzen Sie durch einen Schrittmotor mit einem kleineren Schrittwinkel, z. B. einen Dreiphasen- oder Fünfphasen-Schrittmotor.
Kaifull PRMCAS Hybrid-Schrittmotoren Anwendungen
Werkzeugmaschinen und Gravurmaschinen
Die Anwendung von Schrittmotoren in Werkzeugmaschinen ist ebenfalls sehr verbreitet.so dass bei der Bearbeitung von Werkstücken Präzision und Geschwindigkeit erreicht werdenEs kann verschiedene Verarbeitungseffekte, hohe Geschwindigkeit und hohe Effizienz erreichen.
Automatisierende Ausrüstung
Die Anwendung von Schrittmotoren in der Automatisierung ist ebenfalls sehr umfangreich.Damit wird eine automatisierte Steuerung der Ausrüstung erreichtEs kann verschiedene Steuerungseffekte wie hohe Geschwindigkeit und hohe Stabilität erzielen.
Druckmaschinen
In einem Drucker wird ein Schrittmotor verwendet, um die Bewegung des Druckkopfes zu steuern und so einen präzisen Druck von Text, Bildern und Diagrammen zu erzielen.Es kann verschiedene Druckeffekte erzielen, wie hohe Definition, hohe Geschwindigkeit und hohe Stabilität.
Fahrzeugkomponenten
Die Anwendung von Schrittmotoren in Automobilkomponenten ist ebenfalls sehr verbreitet.Fenster, und Türen, wodurch eine automatisierte Steuerung von Fahrzeugkomponenten erreicht wird.
Optische Ausrüstung
In der optischen Ausrüstung werden Schrittmotoren häufig in Modulatoren, Feinabstimmung und anderen Aspekten eingesetzt.sie werden in verschiedenen optischen Positionierungsmechanismen weit verbreitet, die eine höhere Stabilität und Genauigkeit für optische Geräte bieten kann.
Medizinische Geräte
Schrittmotoren werden in medizinischen Geräten, insbesondere in chirurgischen Instrumenten wie Blades und Schneidern, weit verbreitet.Die hochtechnische Positionierung von Schrittmotoren kann die Genauigkeit der Operation erheblich verbessern und die Operation sicherer machenSchrittmotoren können auch in Geräten wie Herzschrittmachern und Spritzen verwendet werden.
Anwendungen zur Präzisionspositionierung
Schrittmotoren können durch quantitative Bewegung und feste Schrittwinkel präzise Positionierungsaufgaben erledigen, was sie in verschiedenen Präzisionspositionierausrüstungen weit verbreitet macht,zum Beispiel optische Ausrüstung, Textilmaschinen, Computerstickmaschinen, medizinische Ausrüstung, Automatisierungsgeräte usw. Diese Ausrüstung erfordert in der Regel hochpräzise und stabile Positionierungsmaschinen,und Schrittmotoren sind perfekt für solche Aufgaben.
Zusammenfassend können Schrittmotoren aufgrund ihrer Eigenschaften der quantitativen Bewegung und des festen Schrittwinkels in verschiedenen Bereichen weit verbreitet werden.eine präzisere und effizientere Antriebskraft für mechanische Geräte zur Erreichung höherer Produktionseffizienz und -qualität.
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 | |
86HS920-6004S-124-12.7K | 6.0 | 0.65 | 6.4 | 9.2 | 22.5 | 3900 | Bi (4) | 4.18 | 124 |
86HS920-3004S-124-12.7K | 3.0 | 2.6 | 25.4 | 9.2 | 22.5 | 3900 | Bi (4) | 4.18 | 124 |
4Mechanische Abmessungen (in mm)
5. Kabeldiagramm
6. Drehmomentgeschwindigkeitskurven
Markenbezeichnung: | PRMCAS |
Modellnummer: | 86HS920-Serie |
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.
Derzeit werden Schrittmotoren im Bereich der Bewegungssteuerung weit verbreitet.
Das Drehmoment des Schrittmotors wird mit zunehmender Drehzahl abnehmen.
Wenn der Schrittmotor dreht, bildet die Induktivität der einzelnen Phasenwicklung des Motors eine umgekehrte elektromotorische Kraft. Je höher die Geschwindigkeit, desto größer die umgekehrte elektromotorische Kraft.In diesem Fall, nimmt der Phasenstrom des Motors mit zunehmender Frequenz (oder Drehzahl) ab, was zu einem Rückgang des Drehmoments führt.
Der Schrittmotor kann bei niedrigen Drehzahlen gut funktionieren, aber wenn er eine bestimmte Geschwindigkeit überschreitet, kann er nicht starten oder es kann ein starkes Pfeifen geben.
Der Schrittmotor verfügt über einen technischen Parameter: Startfrequenz ohne Belastung, d. h. die Impulsfrequenz, bei der der Schrittmotor normal unter Belastungsfreiheit starten kann.Wenn die Pulsfrequenz höher ist als dieser Wert, kann der Motor nicht normal starten und kann Schrittverlust oder Rotorverstopfung auftreten. Bei Belastung sollte die Startfrequenz niedriger sein.Es sollte einen Beschleunigungsprozess in der Pulsfrequenz geben., d. h. die Startfrequenz sollte niedriger sein,und dann sollte eine bestimmte Beschleunigung angewendet werden, um die gewünschte hohe Frequenz zu erreichen (die Drehzahl des Motors sollte von niedriger Geschwindigkeit auf hohe Geschwindigkeit steigen).
Wie kann man die Schwingungen und Geräusche von Zwei-Phasen-Hybrid-Schrittmotoren beim Niedriggeschwindigkeitsbetrieb überwinden?
Die inhärenten Nachteile von Schrittmotoren sind hohe Vibrationen und Lärm bei niedriger Drehgeschwindigkeit, die im Allgemeinen durch folgende Lösungen überwunden werden können:
A. Wenn der Schrittmotor genau in der Resonanzzone arbeitet, kann eine mechanische Übertragung wie die Änderung des Reduktionsverhältnisses die Resonanzzone vermeiden.
B. Die am häufigsten verwendete und bequeme Methode besteht darin, Treiber mit Unterteilungsfunktionen zu verwenden.
C. Ersetzen Sie durch einen Schrittmotor mit einem kleineren Schrittwinkel, z. B. einen Dreiphasen- oder Fünfphasen-Schrittmotor.
Kaifull PRMCAS Hybrid-Schrittmotoren Anwendungen
Werkzeugmaschinen und Gravurmaschinen
Die Anwendung von Schrittmotoren in Werkzeugmaschinen ist ebenfalls sehr verbreitet.so dass bei der Bearbeitung von Werkstücken Präzision und Geschwindigkeit erreicht werdenEs kann verschiedene Verarbeitungseffekte, hohe Geschwindigkeit und hohe Effizienz erreichen.
Automatisierende Ausrüstung
Die Anwendung von Schrittmotoren in der Automatisierung ist ebenfalls sehr umfangreich.Damit wird eine automatisierte Steuerung der Ausrüstung erreichtEs kann verschiedene Steuerungseffekte wie hohe Geschwindigkeit und hohe Stabilität erzielen.
Druckmaschinen
In einem Drucker wird ein Schrittmotor verwendet, um die Bewegung des Druckkopfes zu steuern und so einen präzisen Druck von Text, Bildern und Diagrammen zu erzielen.Es kann verschiedene Druckeffekte erzielen, wie hohe Definition, hohe Geschwindigkeit und hohe Stabilität.
Fahrzeugkomponenten
Die Anwendung von Schrittmotoren in Automobilkomponenten ist ebenfalls sehr verbreitet.Fenster, und Türen, wodurch eine automatisierte Steuerung von Fahrzeugkomponenten erreicht wird.
Optische Ausrüstung
In der optischen Ausrüstung werden Schrittmotoren häufig in Modulatoren, Feinabstimmung und anderen Aspekten eingesetzt.sie werden in verschiedenen optischen Positionierungsmechanismen weit verbreitet, die eine höhere Stabilität und Genauigkeit für optische Geräte bieten kann.
Medizinische Geräte
Schrittmotoren werden in medizinischen Geräten, insbesondere in chirurgischen Instrumenten wie Blades und Schneidern, weit verbreitet.Die hochtechnische Positionierung von Schrittmotoren kann die Genauigkeit der Operation erheblich verbessern und die Operation sicherer machenSchrittmotoren können auch in Geräten wie Herzschrittmachern und Spritzen verwendet werden.
Anwendungen zur Präzisionspositionierung
Schrittmotoren können durch quantitative Bewegung und feste Schrittwinkel präzise Positionierungsaufgaben erledigen, was sie in verschiedenen Präzisionspositionierausrüstungen weit verbreitet macht,zum Beispiel optische Ausrüstung, Textilmaschinen, Computerstickmaschinen, medizinische Ausrüstung, Automatisierungsgeräte usw. Diese Ausrüstung erfordert in der Regel hochpräzise und stabile Positionierungsmaschinen,und Schrittmotoren sind perfekt für solche Aufgaben.
Zusammenfassend können Schrittmotoren aufgrund ihrer Eigenschaften der quantitativen Bewegung und des festen Schrittwinkels in verschiedenen Bereichen weit verbreitet werden.eine präzisere und effizientere Antriebskraft für mechanische Geräte zur Erreichung höherer Produktionseffizienz und -qualität.
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 | |
86HS920-6004S-124-12.7K | 6.0 | 0.65 | 6.4 | 9.2 | 22.5 | 3900 | Bi (4) | 4.18 | 124 |
86HS920-3004S-124-12.7K | 3.0 | 2.6 | 25.4 | 9.2 | 22.5 | 3900 | Bi (4) | 4.18 | 124 |
4Mechanische Abmessungen (in mm)
5. Kabeldiagramm
6. Drehmomentgeschwindigkeitskurven