凯时游戏登录入口

新闻中心 NEWS

当前位置: > 凯时kb娱乐首页 >
一文详解步进电机
日期:2024-01-19 09:52 人气:
步进电机是一种用电脉冲进行控制,将电脉冲(数字信号)转化为角位移的执行机构。 通常步进电机的转子为永磁体,当电流流过定子绕组时,定子绕组产生一矢量磁

  步进电机是一种用电脉冲进行控制,将电脉冲(数字信号)转化为角位移的执行机构。

  通常步进电机的转子为永磁体,当电流流过定子绕组时,定子绕组产生一矢量磁场。该磁场会带动转子旋转一角度,使得转子的一对磁场方向与定子的磁场方向一致。当定子的矢量磁场旋转一个角度。转子也随着该磁场转一个角度。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度 (称为步距角),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。

  步进电机输出的角位移与输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比,改变绕组通电的顺序,电机就会反转。因此:

  步进电机可以作为一种控制用的特种电机,利用其没有积累误差 的特点,广泛应用于各种开环控制。

  单相步进电机的电磁转矩只在定子电流变换时产生,其平均转矩比两相以上的电机小得多,响应脉冲频率也在100pps(pulse per second)以下,故其用途受到很大限制,只能在响应脉冲频率比较低的轻载下运行。例如时钟、车用计时器、水表计数器。

  三相步进电机定子线圈的主极数为三的倍数,故三相步进电机的定子主极数为3、6、9、12等。

  转子由 永磁材料构成。PM型转子为内转子型,圆柱形转子的外表面分布N、S极(外表面无齿)。

  转子由硅钢片或电工纯铁棒等导磁体构成,转子外表面为多齿结构(转子的齿槽在转动时产生磁阻变化,故又称为变磁阻电机)。

  与永磁电机产生磁性吸引转矩和排斥转矩相比,反应式步进电机只产生吸引转矩。

  下图为反应式步进电机的结构。图中定子上均匀分布了12个磁极,每个磁极相距30°;相差90°的四个线圈组成一相绕组。转子齿数为8,当一相绕组通电时,其定子极吸引转子齿,使气隙磁阻最小,达到静止位置。

  第一步,为第1相线圈的简化图,剖面线相定子磁极吸引,转子齿转到定子磁极之下。

  第二步,第1相绕组电流关闭,第2相绕组通电,转子逆时针旋转一步(15°=齿节距除以定子相数),旋转至第2相定子磁极之下停止。

  第三步,同样给第3相绕组通电,转子同样逆时针旋转15°,与定子第3相磁极相对位置停止。

  下一刻,第1相绕组又通电,又由步骤3的转子位置逆时针旋转15°到第1相定子磁极下,恢复到第一步状态。

  特点:结构简单,生产成本低,步距角小。但因反应式步进电机不使用永久磁铁,其定转子磁场强度与激磁电流成正比,要想增大磁场强度,就需要很大的激磁电流,因此温升很高,散热片也很大,并且动态性能差,效率低,可靠性差。

  混合式步进电机的名称由其转子结构得来,其转子是PM型转子与VR型转子的复合体。

  混合式步进电机的转子结构为两个导磁圆盘中间夹着一个永磁圆柱体轴向串在一起,两个导磁圆盘的外圆齿节距相同,与前述的VR型转子结构相同,其两个圆盘的齿错开1/2齿距安装,转子圆柱永磁体轴向充磁,一段为N,另一端为S。

  这种电机转子与前面叙述的PM型转子从结构来看,PM型转子的N极与S极分布于转子外表面,要提高分辨率,就要提高极对数,通常20mm直径的转子可配置24极,如再增加极数,会增大漏磁,降低电磁转矩;而混合式步进电机的转子N极与S极分布在两个不同的软磁圆盘上,因此可以增加转子极数,从而提高分辨率,20mm的直径的转子可配置100极,并且磁极磁化方向为轴向,N极与S极在装配后两极磁化,充磁简单。

  与转子齿对应的定子极,主极内径有与转子齿节距相同的小齿,与转子齿的磁通在气隙内相互作用,能产生电磁转矩。

  从下图可以看到它其实只有两个独立通电的线圈,也就是说这个步进电机是两相步进电机。

  这是给线圈A通电,如下图:转子齿是S极,线圈会产生磁场,由于异性相吸,所以红色的定子齿会和转子齿相吸引,由于同性互斥,所以黄色的齿会排斥转子齿。

  磁场发生了变化,定子会发生微小的转动,会转动1.8度,如下图:转子齿是S极,线圈会产生磁场,由于异性相吸,所以蓝色的定子齿会和转子齿相吸引,由于同性互斥,所以绿色的齿会排斥转子齿。

  值得注意的是,这是半步进的驱动方式,走一步是1.8度,如果是两个线圈同时都通电的话,就是全步进驱动方式了,走一步是0.9度。这样控制更加精确。

  简单来说,如果步进电机的线圈是可以双向导电的,那么这个步进电机就是双极性的,相反,如果步进电机的线圈是只允许单向导电的,那么这个步进电机就是单极性的。

  下图的线圈中间导线总是接电源正极(也有总是接电源负极的),通过改变电源接地的位置来改变电磁场,从而改变转子转动角度。

  下图为单极和双极的两相驱动电路及其电压波形,两相式通常用两相激磁方式(通常两个相同时加激磁电压)。

  比较单极式与双极式的驱动电路,单极式驱动电路用4个功率管,线圈电流在线圈内单一方向流动。双极式驱动电路使用功率管的个数为单极式的两倍,需要8个,线圈电流在线圈内正反向交替流过,Tr1与Tr4或Tr3与Tr2同时且交替导通,Tr1与Tr3即使短时同时导通,也会造成电源短路,产生很大的电流,因此有必要附加防止短路电路。双极式驱动电路比单极式驱动电路复杂很多。

  下图为单极式步进电机及其线圈不使用中间抽头,两个线圈串联做双极式驱动的单极式与双极式的特性曲线。且均采用同一恒电流驱动方式。

  由此可看出,一般低速大转矩的负载使用双极式驱动,而高速驱动的负载使用单极式驱动。

  低速时双极式的输出转矩比单极式约大50%。高速时,因双极式匝数多的原因,电感变大,使电流减小,从而转矩减小。

  故针对负载的大小、使用速度、加速时间等,有必要合理选择单极式或双极式的驱动应用场合。

  步进电机分辨率即步进电机转子转一圈(360°)所走的步数,若已知步进电机步距角,可使用360°除以步距角来计算步进电机分辨率。步进电机分辨率越高,位置精度越高。

  其中,θs为步进电机步距角;P为定子相数;Nr为转子极对数(即转子极数除以2)。

  注:在反应式步进电机中,步距角不能用上式计算,而是上式的两倍。即分辨率与永磁式及混合式相比,虽然转子齿数相同,但反应式只有一半。

  上述公式的物理意义为:转子旋转一周的机械角度为360°,如用极数2Nr去除,相当于一个极所占的机械角度为180°/Nr。也就是说,一个极的机械角度用定子相数去分割,就得到了步距角,如下图的HS型步进电机所示。

  又由上式可知,要提高步进电机的分辨率,就要增加转子极对数Nr或增加定子相数P。而增加Nr收到机械加工的限制,所以要制造高分辨率的步进电机需要两种方法并用。

  是指步进电机没有通电的情况下,定子锁住转子的力矩。DETENT TORQUE在国内没有统一的翻译方式,暂且翻译为定位转矩。

  它是步进电机最重要的参数之一,通常步进电机在低速时的力矩接近保持转矩。由于步进电机的输出力矩随速度的增大而不断衰减,输出功率也随速度的增大而变化,所以保持转矩就成为了衡量步进电机最重要的参数之一。比如,当人们说2Nm的步进电机,在没有特殊说明的情况下是指保持转矩为2Nm的步进电机。

  一般,最大静转矩较大的电机,可以带动较大的负载转矩,负载转矩和最大静转矩的比值通常取为0.3~0.5,即TL=(0.3~0.5)Tjmax。

  按最大静转矩的值可以把步进电机分为伺服步进电机和功率步进电机,前者输出力矩较小,有时需要经过液压力矩放大器或伺服功率放大系统放大后再去带动负载,而功率步进电机的最大静转矩一般大于0.05Nm,它不需要力矩放大装置就能直接带动负载运动,这不仅大大简化了系统,而且提高了传动精度。

  电动机的性能在很大程度上不仅仅取决于矩角特性的形状,而且取决于矩频特性,首先需要根据计算出的脉冲速度和运行需要的转矩,作出速度一转矩曲线,将该曲线与步进电机生产厂家的矩频特性曲线比较,若计算曲线在产品特性之下,则可选择相应的电机和驱动器,步进电机的动态转矩与驱动器的形式有很大的关系,因而选用时必须了解给出的性能指标是在何种型式的电源及驱动下测定的。

  当步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势;频率越高,反电动势越大,在它的作用下,电机相电流随频率(或速度)的增大而减小,从而导致力矩下降。

  空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率。如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能发生丢步或堵转。

  在有负载的情况下,启动频率应更低。如果要使电机达到高速转动,脉冲频率应该有加速过程,即启动频率较低,然后按一定加速度升到所希望的高频(电机转速从低速升到高速)。

  用digital waveform graph 显示一个数字信号的步骤 1.采集一个数字信号。 2.构建一个包含下列对象的前面板。 Ø         Digital waveform graph Ø         Digital control, located on the Controls numeric palette, with representation of R64 and a label of X0. Ø         Digital control with representation of R64 and a label of dx. Enter a value of at

  运动控制系统被广泛地运用于各个领域。传统的运动控制系统设计有基于PC的中央控制方式和基于微控制器的嵌入式控制方式等。基于PC的运动控制方式,由于其采用多任务操作系统,对处理器的分时复用会导致在运行高速度和高控制频率的系统时,实时性得不到保证。而基于微控制器的运动控制系统,由于处理器资源有限,对功能复杂系统的开发带来很大难度,往往系统中的某个子功能模块就占用了整块芯片的资源。 随着计算机技术与嵌入式技术的日益发展,出现了各种架构互异的运控系统设计方案,其目标都在于对系统的高速度与高精度的不断追求。基于这两种技术,本文提出了一种基于PC+FPGA的多功能主从式运动控制结构,实现运控系统的分工。既满足了系统的功能多样性需求,又保证了

  摘要 步进电机由于体积精巧、价格低廉、运行稳定,在低端行业应用广泛,步进电机运动控制实现全闭环,是工控行业的一大难题。 引言 主要问题有两个,原点的不确定性和失步,目前,采用高速光电开关作为步进系统的原点,这个误差在毫米级,所以在精确控制领域,是不能接受的。另外,为了提高运行精度,步进电机系统的驱动采用多细分,有的大于16,假如用在往复运动过程中,误差大的惊人。已经不能适应加工领域。 为此,提出步进电机全闭环控制系统,以适应目前运动控制领域的需求。 1、 硬件连接 硬件连接加装编码器,根据细分要求,采用不同等级的解析度编码器进行实时反馈。 2、 原点控制 根据编码器的Z信号,识别、

  全闭环控制技巧 /

  伺服电机和步进电机哪个精度高 伺服电机和步进电机都可以达到高精度的要求,但是伺服电机通常比步进电机具有更高的精度。这是因为伺服电机采用了闭环控制系统,可以通过实时的反馈控制,准确地控制电机的位置、速度和转矩等参数,从而保证了更高的控制精度。同时,伺服电机具有更高的响应速度和更好的动态性能,可以在更短的时间内响应和调整输出参数。 而步进电机是一种开环控制的电机,其控制精度和性能主要依靠驱动电流和控制脉冲数等因素,对于一些要求较高精度和动态性能的应用,步进电机可能不能满足需求。 总之,伺服电机通常具有更高的控制精度和更好的动态性能,能够满足更高要求的应用场合。而步进电机在一些要求较低精度和速度的应用中,具有较好

  德国艾尔默斯公司(Elmos)日前宣布推出可用于驱动双极性步进电机的单芯片控制器E523.30-38系列产品。该系列芯片集成了LIN/PWM通信接口和电机的上/下限位置(堵转位置)的无传感器检测功能,可以将执行器集成到一个已有的LIN总线网络中,其中部分产品带有LIN总线自动寻址功能。同时,该芯片还集成了双向PWM通信接口。 另外,该系列芯片还具有3个GPIO端口,可用于多达3个霍尔传感器或者电位器信号输入,同时也可以直接集成到执行器中,以节省更多的设计空间。 该系列芯片自身内嵌了一个8位微控制器,带有8k的FLASH、64byte的EEPROM等,以及4k的SysROM,可用于通过LIN总线进行程序刷新轴向齿距。工作

  控制器 /

  步进电机减速机 减速机的作用 减速机的作用与电机的发展密切相关。最初,当交流电机是一种简单的旋转设备时,减速机主要用于改变电机速度和作为扭矩放大器。随着包含速度控制功能的电机的引入,减速机的主要作用是放大扭矩。 但随着步进电机被广泛接受以满足速度和位置控制的要求,减速机找到了新的用途,包括扭矩的放大、允许的惯量的改进和电机振动的减少。此外,与交流电机的传统齿轮箱不同,电机的精确定位能力产生了对高精度、无背隙齿轮箱的需求。 Oriental Motor 紧跟这些趋势,一直在开发具有最佳特性的特定齿轮箱,以保持所使用的电动机的特性。交流电机用减速机的设计重点是高容许扭矩、长寿命、低噪音和广泛的齿轮比,可作为动力源连续使用。

  减速机的原理与结构 /

  在信号处理系统中一般采用数据采集卡实现数据采集,采用微机软件处理的方法实现数据处理,采用PC机实现数据管理。由于PC机的CPU采用的是冯?诺依曼存储器结构,并不适用于数字信号的运算,若完全使用PC机处理数字信号不仅造成处理速度慢,影响PC机对数据的管理,还会影响信号处理系统的实时性。因此,提出一种方案把数字信号处理部分从PC机软件中分离出来交给DSP处理,DSP处理完毕后再把数据交还PC机进行管理。这样充分利用DSP对数字信号高速处理的优势,提高信号处理系统的实时性和稳定性。本文以TMS320VC5402 DSP为例,给予说明。 1 系统的硬件设计 1.1 PCI接口芯片PCI9052 PCI9052是一款面向低端应用的高性

  处理系统 /

  摘 要: 介绍一种基于ISA总线的可编程数字信号发生器,其特点是:工作时钟100MHz,用可编程逻辑器件EPLD作为核心元件,信号输出多达16路,用LabWindjows/CVI软件设计的PC机虚拟仪器面板,界面友好,操作方便。并给出了硬件原理框图。     关键词: ISA总线 可编程 数字信号发生器 虚拟仪器     在通讯、电子、自动控制中,经常需要非周期的、能精确定时的数字信号,用以产生测试信号或模拟控制的时序。国内现有的可程控信号发生器输出信号频率较低(几kHz~几MHz)、输出路数较少(一般为两、三路)且结构复杂、操作不方便,难以满足现代电子技术发展的需要。     为此,我们开发了

  闭环控制器

  【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】+基于STM32H7B3I-DK的

  处理 (俞卞章)

  

  有奖直播 是德科技 InfiniiMax4.0系列高带宽示波器探头新品发布

  MPS电机研究院 让电机更听话的秘密! 第一站:电机应用知识大考!跟帖赢好礼~

  ADI世健工业嘉年华——深度体验:ADI伺服电机控制方案

  解锁【W5500-EVB-Pico】,探秘以太网底层,得捷电子Follow me第4期来袭!

  随着生活水平的提高,人们对电子产品的要求也越来越高,很多电子产品都用上了显示屏,像家电、汽车、医疗等很多产品都配有显示屏,而且这些 ...

  电动机的过载保护指的是在电机承受超过其额定负载时,通过一系列保护措施保护电动机的安全运行。电动机有多种过载保护方法,其中最常见的方 ...

  变频器是一种电力调节设备,它根据负载需求调整电力频率,以实现对电动机速度的精确控制。在使用变频器的过程中,正确的接线和配线是非常重 ...

  电动机绝缘电阻的降低可能有多种原因,包括环境因素、材料老化、机械损伤、温度过高、潮湿等。要提高电动机的绝缘电阻,可以从以下几个方面 ...

  在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻?电动机的绝缘电阻是指电机绝缘材料的绝缘性能。它是一个重要的参数,用来评估电机绝缘系统的健康状况 ...

  Profinet转Can协议网关和西门子PLC和直流伺服驱动器通讯案例

  站点相关:嵌入式处理器嵌入式操作系统开发相关FPGA/DSP总线与接口数据处理消费电子工业电子汽车电子其他技术存储技术综合资讯论坛电子百科

上一篇:中国机床网--中国专业的机
下一篇:夏厦精密: 财通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在 返回>>