Markenbezeichnung: | PRMCAS |
Modellnummer: | 110HS1080 |
Mindestbestellmenge: | ≥50PCS |
Verpackungsdetails: | 1 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
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 | 1500 VAC für 1 Minute |
Max. Achsbelastung | 150 N |
Max. Radiallast | 490N (25 mm von der Montageoberfläche entfernt) |
Zertifikate | Rohs, CE, CCC (nach Kundenbedarf) |
3. Hybrid-Schrittmotor Leistungsdatenblatt
Modell | Strom | Widerstand | Induktivität | Haltemoment |
Zurückhalten Drehmoment |
Rotor Trägheit | Bi-/Einpolar | Gewicht | Länge |
A/Ø | Ohm/Ø | mH/Ø | N.m. | N.cm | g.cm2 | # von Leads | Weigerung | mm | |
110HS1080-5504S-99-19K | 5.5 | 0.72 | 10.9 | 10.8 | 24 | 5500 | Bi (4) | 5.0 | 99 |
4Mechanische Abmessungen (in mm)
5. Kabeldiagramm
6. Drehmomentgeschwindigkeitskurven
Markenbezeichnung: | PRMCAS |
Modellnummer: | 110HS1080 |
Mindestbestellmenge: | ≥50PCS |
Verpackungsdetails: | 1 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
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 | 1500 VAC für 1 Minute |
Max. Achsbelastung | 150 N |
Max. Radiallast | 490N (25 mm von der Montageoberfläche entfernt) |
Zertifikate | Rohs, CE, CCC (nach Kundenbedarf) |
3. Hybrid-Schrittmotor Leistungsdatenblatt
Modell | Strom | Widerstand | Induktivität | Haltemoment |
Zurückhalten Drehmoment |
Rotor Trägheit | Bi-/Einpolar | Gewicht | Länge |
A/Ø | Ohm/Ø | mH/Ø | N.m. | N.cm | g.cm2 | # von Leads | Weigerung | mm | |
110HS1080-5504S-99-19K | 5.5 | 0.72 | 10.9 | 10.8 | 24 | 5500 | Bi (4) | 5.0 | 99 |
4Mechanische Abmessungen (in mm)
5. Kabeldiagramm
6. Drehmomentgeschwindigkeitskurven