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Markenbezeichnung: | PRMCAS |
Modellnummer: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Mindestbestellmenge: | ≥50PCS |
Verpackungsdetails: | 1 Stück pro Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T auf Konto der Gesellschaft |
1. Produktübersicht
Ein Schrittmotor ist eine Funktion, die elektrische Impulse in Winkelverschiebungen umwandelt.Sie können den Winkel steuern, indem Sie die Anzahl der Puls zu erreichen, den Zweck der genauen PositionskontrolleGleichzeitig können Sie die Geschwindigkeit und Beschleunigung des Motors steuern, indem Sie die Eingabeimpulsfrequenz steuern, um den Zweck der Geschwindigkeitsregelung zu erreichen.
Der Schrittmotor, auch als Pulsmotor bezeichnet, wird in der Regel nach Struktur als Reaktionsschrittmotor (VR), Permanentmagnet-Schrittmotor (PM) und Hybrid-Schrittmotor (HB) eingeteilt.Schrittmotor kann auch in Rotation und gerade Linien nach der Form der Bewegung unterteilt werden. je nachdem, ob ein Encoder vorhanden ist, in offene und geschlossene Schrittmotoren eingeteilt werden können.
Reaktionsschrittmotor: Auf dem Stator und Rotor befinden sich Wicklungen aus weichem Magnetmaterial.Aber die dynamische Leistung ist schlecht, ist der Wirkungsgrad gering, die Heizung groß und die Zuverlässigkeit schwer zu garantieren.
Ständiger Magnet-Schrittmotor: Der Rotor des permanenten Magneten-Schrittmotors besteht aus Permanentmagneten und ist derselbe wie der Stator.Es zeichnet sich durch gute dynamische Leistung und großes Ausgangsdrehmoment aus, aber dieser Motor hat eine schlechte Genauigkeit und große Schritte (im Allgemeinen 7,5 ° oder 15 °).
Hybrid-Schrittmotor: Der Hybriddampfmotor vereint die Vorteile von Reaktions- und Permanentmagneten.und mehrere kleine Zähne auf dem Rotor und Stator zur Verbesserung der SchrittgenauigkeitEs zeichnet sich durch ein hohes Ausgangsdrehmoment, eine gute dynamische Leistung und kleine Schritte aus, die für Anwendungen der Automatisierung mit hoher Präzision geeignet sind.
Nach der Anzahl der Phasen gibt es Zwei-, Drei- und Fünfphasen-Schrittmotoren.Der beliebteste ist der Zweiphasen-Hybrid-Schrittmotor, der rund 97% des Marktanteils ausmacht.Der Grund dafür ist, daß der zweiphasige Schrittmotor kostengünstiger ist, und verfügt auch über eine zufriedenstellende Leistung aufgrund der Unterteilung oder Mikroschrittfunktion seines Antriebs.
Der Grundschrittwinkel eines Zwei-Phasen-Schrittmotors beträgt 1,8°/Schritt. Bei einem Halbschrittantrieb wird der Schrittwinkel auf 0,9° reduziert. Bei einem Mikro-SchrittantriebDer Schrittwinkel kann bis zu 256-mal unterteilt werden (00,007° pro Mikroschritt), die den Anforderungen der meisten Anwendungen gerecht werden kann.
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 Hybrid Stapper Motoren Anwendungen
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 | 1.2° (3 Phase) |
Schrittwinkelgenauigkeit | 00,06° |
Typ der Welle | Einzelwelle, Durchmesser 6,35 mm oder 8,0 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 | 260N |
Max. Radiallast | 720 N (10 mm von der Montageoberfläche entfernt) |
Zertifikate | Rohs, CE, CCC (nach Kundenbedarf) |
3. Hybrid-Schrittmotor Leistungsdatenblatt
Modell |
Strom A/Ø |
Widerstand Ohm/Ø |
Induktivität mH/Ø |
Haltemoment N.m. |
RotorTrägheit kg.cm2 |
Blei # von Leads |
Gewicht Weigerung |
Länge mm |
Abgleich Antrieb |
Einheitliche Prüfungen | 6.8 | 1.09 | 24.0 | 35.0 | 41.4 | 3 | 19 | 252 | Y3SA3 |
4Mechanische Abmessungen (in mm)
5. Kabeldiagramm
6. Drehmomentgeschwindigkeitskurven
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Markenbezeichnung: | PRMCAS |
Modellnummer: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Mindestbestellmenge: | ≥50PCS |
Verpackungsdetails: | 1 Stück pro Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T auf Konto der Gesellschaft |
1. Produktübersicht
Ein Schrittmotor ist eine Funktion, die elektrische Impulse in Winkelverschiebungen umwandelt.Sie können den Winkel steuern, indem Sie die Anzahl der Puls zu erreichen, den Zweck der genauen PositionskontrolleGleichzeitig können Sie die Geschwindigkeit und Beschleunigung des Motors steuern, indem Sie die Eingabeimpulsfrequenz steuern, um den Zweck der Geschwindigkeitsregelung zu erreichen.
Der Schrittmotor, auch als Pulsmotor bezeichnet, wird in der Regel nach Struktur als Reaktionsschrittmotor (VR), Permanentmagnet-Schrittmotor (PM) und Hybrid-Schrittmotor (HB) eingeteilt.Schrittmotor kann auch in Rotation und gerade Linien nach der Form der Bewegung unterteilt werden. je nachdem, ob ein Encoder vorhanden ist, in offene und geschlossene Schrittmotoren eingeteilt werden können.
Reaktionsschrittmotor: Auf dem Stator und Rotor befinden sich Wicklungen aus weichem Magnetmaterial.Aber die dynamische Leistung ist schlecht, ist der Wirkungsgrad gering, die Heizung groß und die Zuverlässigkeit schwer zu garantieren.
Ständiger Magnet-Schrittmotor: Der Rotor des permanenten Magneten-Schrittmotors besteht aus Permanentmagneten und ist derselbe wie der Stator.Es zeichnet sich durch gute dynamische Leistung und großes Ausgangsdrehmoment aus, aber dieser Motor hat eine schlechte Genauigkeit und große Schritte (im Allgemeinen 7,5 ° oder 15 °).
Hybrid-Schrittmotor: Der Hybriddampfmotor vereint die Vorteile von Reaktions- und Permanentmagneten.und mehrere kleine Zähne auf dem Rotor und Stator zur Verbesserung der SchrittgenauigkeitEs zeichnet sich durch ein hohes Ausgangsdrehmoment, eine gute dynamische Leistung und kleine Schritte aus, die für Anwendungen der Automatisierung mit hoher Präzision geeignet sind.
Nach der Anzahl der Phasen gibt es Zwei-, Drei- und Fünfphasen-Schrittmotoren.Der beliebteste ist der Zweiphasen-Hybrid-Schrittmotor, der rund 97% des Marktanteils ausmacht.Der Grund dafür ist, daß der zweiphasige Schrittmotor kostengünstiger ist, und verfügt auch über eine zufriedenstellende Leistung aufgrund der Unterteilung oder Mikroschrittfunktion seines Antriebs.
Der Grundschrittwinkel eines Zwei-Phasen-Schrittmotors beträgt 1,8°/Schritt. Bei einem Halbschrittantrieb wird der Schrittwinkel auf 0,9° reduziert. Bei einem Mikro-SchrittantriebDer Schrittwinkel kann bis zu 256-mal unterteilt werden (00,007° pro Mikroschritt), die den Anforderungen der meisten Anwendungen gerecht werden kann.
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 Hybrid Stapper Motoren Anwendungen
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 | 1.2° (3 Phase) |
Schrittwinkelgenauigkeit | 00,06° |
Typ der Welle | Einzelwelle, Durchmesser 6,35 mm oder 8,0 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 | 260N |
Max. Radiallast | 720 N (10 mm von der Montageoberfläche entfernt) |
Zertifikate | Rohs, CE, CCC (nach Kundenbedarf) |
3. Hybrid-Schrittmotor Leistungsdatenblatt
Modell |
Strom A/Ø |
Widerstand Ohm/Ø |
Induktivität mH/Ø |
Haltemoment N.m. |
RotorTrägheit kg.cm2 |
Blei # von Leads |
Gewicht Weigerung |
Länge mm |
Abgleich Antrieb |
Einheitliche Prüfungen | 6.8 | 1.09 | 24.0 | 35.0 | 41.4 | 3 | 19 | 252 | Y3SA3 |
4Mechanische Abmessungen (in mm)
5. Kabeldiagramm
6. Drehmomentgeschwindigkeitskurven