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57系列步進電機驅動器精度

來源: 發布時間:2022-10-21

1.步進電動機采用位置開環、電流閉環控制,控制方式簡單,成本低,在工業控制領域中取得了大量的應用。步進電機也有其固有的缺陷,如在傳統的控制方式中,步進電機低速振動大,高速輸出力矩小等。這些不足限制了步進電機的進一步應用與發展。隨著電力電子技術的發展和高性能數字信號處理芯片的出現,步進電機控制方式逐漸從模擬控制方式走向數字控制方式。數字控制使得很多驅動控制技術得以實現。目前,細分驅動技術已取得了大范圍應用。它結合空間矢量脈寬調制技術細分步進電機步距角,基本解決了步進電機低速振動大,高速輸出力矩下降的缺點。江蘇萬泰電機有限公司為您提供 驅動器,期待為您服務!57系列步進電機驅動器精度

1.步進電機通過細分驅動器的驅動,其步距角變小了,如驅動器工作在10細分狀態時,其步距角只為‘電機固有步距角‘的十分之一,也就是說:‘當驅動器工作在不細分的整步狀態時,控制系統每發一個步進脈沖,電機轉動1.8°;而用細分驅動器工作在10細分狀態時,電機只轉動了0.18°,這就是細分的基本概念。細分功能完全是由驅動器靠精確控制電機的相電流所產生,與電機無關。            江蘇28系列步進電機驅動器制造商江蘇萬泰電機有限公司致力于為您提供各種電機驅動器,有需要可以聯系我司哦!

1. 步進電機是一種將電脈沖信號轉換為角位移的機電元件,與其他類型電機相比具有易于精確控制、無積累誤差等優點,在眾多領域成功應用。細分驅動技術是一種可有效改善步進電機低頻特性和提高步進精度的驅動技術,是步進電機實現步距高分辨率控制的關鍵技術。其基本工作原理是通過控制電機各相繞組中的電流,使其按照一定的規律上升或下降,相應的合成磁場也將出現多個穩定的中間狀態,實現細分步距旋轉。      

步進電機驅動器是一種將電脈沖轉化為角位移的執行機構。當步進驅動器接收到一個脈沖信號,它就驅動步進電機按設定的方向轉動一個固定的角度(稱為"步距角"),它的旋轉是以固定的角度一步一步運行的。可以通過控制脈沖個數來控制角位移量,從而達到準確定位的目的;同時可以通過控制脈沖頻率來控制電機轉動的速度和加速度,從而達到調速和定位的目的。當步進電機驅動器在斷電時處于某一相位,下次上電時如果和此相位不同,電機就會“抖動”一下,為消除抖動就必須把斷電時的相位記憶住。步進電機運行的時序為8個,假如停在第4步重新上電后,如果在4號位置上直接開始驅動第1步就會出現一個跳步。如果系統還能記得目前還處于第4步,那么就能夠正確發出命令走第5步或第3步。步進電機按結構分類:步進電動機也叫脈沖電機。

步進電機驅動器控制信號控制驅動器帶動步進電機旋轉

以共陰接法為例:

通過反復控制PUL+端口的電平值,產生PWM,一個完整周期的PWM(一個高電平一個低電平)會驅動步進電機一個步進角(電機示例圖所示1.8°,不設置細分或細分為1)

舉個例子,比如控制電機在10秒內轉動180°。

則PWM周期為180/1.8=100個步進角=100個PWM周期。

每個PWM周期時間10/100=0.1秒

則只需給PUL+端口反復給0.05秒的高電平+0.05秒的低電平即可以實現上述功能。

通過改變DIR的電平來控制電機的正反轉。

如果需要考慮平穩性,在脈沖信號的產生還需要進行速度規劃,如梯形、S型速度規劃等。 步進電機驅動器的作用是什么?安徽36系列步進電機驅動器精度

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步進電機驅動器電流比較斬波驅動是把步進電機繞組電流值轉化為一定比例的電壓,與D/A轉換器輸出的預設值進行比較,比較結果來控制功率管的開關,從而達到控制繞組相電流的目的。優點:使運動控制模擬正弦波的特點,提高性能,運動速度和噪音都比較小,可以使用比較高的細分,是當前流行的控制方法。缺點:電路比較復雜,對電路中的干擾難以控制和理論要求相吻合,容易產生抖動,在控制形成正弦波的波峰和波谷,容易導致高頻干擾,進而導致驅動元件發熱或者由于頻率過高而老化,這也是很多驅動器使用1年多的時候容易出現紅燈保護的主要原因。57系列步進電機驅動器精度

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