Nome da marca: | PRMCAS |
Número do modelo: | Série 86HS920 |
Quantidade mínima: | ≥50PCS |
Detalhes da embalagem: | 50 pcs por embalagem |
Condições de pagamento: | T/T baseado na conta da empresa |
1. Visão geral dos produtos
O motor passo é um motor que converte o sinal de pulso elétrico no deslocamento do ângulo correspondente.e a velocidade é proporcional à frequência dos pulsos de entradaPortanto, o motor passo também é chamado de motor de pulso.
A maior diferença entre o motor passo em comparação com outros motores de controle é que ele recebe sinais de controle digitais (impulsos) e converte em deslocamento de ângulo em conformidade.Digite um sinal de pulso para obter um incremento de posição especificadoEm comparação com o sistema de controlo de corrente contínua tradicional, tal sistema de controlo de posição incremental, a complexidade e o custo do sistema passo a passo são significativamente reduzidos.O deslocamento angular do motor a passo é estritamente proporcional ao número de pulsos de entradaPor conseguinte, controlando a frequência do pulso e a quantidade do pulso, a velocidade do eixo do motor e a posição também podem ser controladas com precisão.
Ao mesmo tempo, Kaifull resolveu muitos problemas de drivers passo-a-passo tradicionais comprar as mais recentes tecnologias patenteadas.E eles apreciam muito o nosso motor passo a passo e os movimentos muito.
Atualmente, os motores passo-a-passo são amplamente utilizados no campo do controle de movimento.
O binário do motor passo-a-passo diminuirá à medida que a velocidade aumenta.
Quando o motor passo-a-passo gira, a indutividade de cada enrolamento de fase do motor formará uma força eletromotriz reversa.Neste caso, a corrente de fase do motor diminui com o aumento da frequência (ou velocidade), resultando em uma diminuição do binário.
O motor passo a passo pode funcionar bem a baixas velocidades, mas se exceder uma certa velocidade, pode não arrancar ou pode haver um forte ruído de assobio.
O motor passo-a-passo tem um parâmetro técnico: frequência de arranque sem carga, que é a frequência de pulso a que o motor passo-a-passo pode arrancar normalmente em condições sem carga.Se a frequência do pulso for superior a este valor, o motor não pode arrancar normalmente e pode sofrer perda de passo ou bloqueio do rotor. Com carga, a frequência de arranque deve ser menor.Deve haver um processo de aceleração na frequência do pulso, ou seja, a frequência de partida deve ser inferior,e, em seguida, uma certa aceleração deve ser aplicada para alcançar a alta frequência desejada (a velocidade do motor deve aumentar de baixa velocidade para alta velocidade).
Como superar a vibração e o ruído dos motores passo-a-passo híbridos de duas fases durante a operação a baixa velocidade?
As desvantagens inerentes dos motores passo a passo são a alta vibração e ruído durante a rotação a baixa velocidade, que geralmente podem ser superadas pelas seguintes soluções:
A. Se o motor passo-a-passo funcionar exatamente na zona de ressonância, a transmissão mecânica, tal como a alteração da razão de redução, pode evitar a zona de ressonância;
B. O método mais utilizado e conveniente é o uso de controladores com funções de subdivisão;
C. Substituir por um motor passo-a-passo com um ângulo de passo menor, como um motor passo-a-passo de três ou cinco fases.
Aplicações dos motores passo-a-passo híbridos Kaifull PRMCAS
Máquinas-ferramentas e máquinas de gravura
A aplicação de motores passo-a-passo em máquinas-ferramenta também é muito comum.obtendo assim precisão e velocidade na usinagem de peças de trabalhoPode alcançar diferentes efeitos de processamento, alta velocidade e alta eficiência.
Equipamento de automação
A aplicação dos motores passo a passo em equipamentos de automação também é muito extensa.Consequentemente, alcançar o controlo automático do equipamentoPode atingir diferentes efeitos de controlo, tais como alta velocidade e alta estabilidade.
Máquinas de impressão
Em uma impressora, um motor passo-a-passo é usado para controlar o movimento da cabeça de impressão, alcançando assim a impressão precisa de texto, imagens e gráficos.Pode conseguir diferentes efeitos de impressão, tais como alta definição, alta velocidade e alta estabilidade.
Componentes para automóveis
A aplicação de motores passo-a-passo em componentes automotivos também é muito comum.janelasO sistema permite a utilização de um sistema de controlo automático de componentes de automóveis, que permite a obtenção de diferentes efeitos de controlo, tais como alta velocidade e alta fiabilidade.
Equipamento óptico
No equipamento óptico, os motores passo-a-passo são amplamente utilizados em moduladores, ajuste fino e outros aspectos.são amplamente utilizados em vários mecanismos de posicionamento óptico, o que pode proporcionar maior estabilidade e precisão para equipamentos ópticos.
Dispositivos médicos
Os motores passo a passo são amplamente utilizados em dispositivos médicos, especialmente em instrumentos cirúrgicos como lâminas e cortadores.O posicionamento de alta precisão dos motores passo a passo pode melhorar significativamente a precisão da cirurgia e tornar a cirurgia mais seguraOs motores passo a passo podem também ser utilizados em dispositivos como marcapasos e seringas.
Aplicações de posicionamento de precisão
Os motores passo a passo podem realizar tarefas de posicionamento preciso através de movimento quantitativo e ângulos de passo fixos, o que os torna amplamente utilizados em vários equipamentos de posicionamento de precisão,como equipamento óptico, equipamento têxtil, máquinas de bordado por computador, equipamento médico, equipamento de automação, etc. Estes equipamentos exigem geralmente máquinas de posicionamento de alta precisão e estável,e os motores passo a passo são perfeitos para tais tarefas.
Em resumo, os motores passo a passo podem ser amplamente utilizados em vários campos devido às suas características de movimento quantitativo e ângulo de passo fixo,fornecer uma força motriz mais precisa e eficiente para equipamentos mecânicos para alcançar uma maior eficiência e qualidade da produção.
2Especificações técnicas gerais do motor híbrido passo a passo
Ângulo de passo | 10,8° (2a fase) |
Precisão do ângulo de passo | 00,09° |
Tipo de eixo | Aço único, diâmetro 14,0 ou 12,7 mm (personalizável) |
Aumento da temperatura. | Menos de 80 °C (corrente nominal) |
Max. Temperaturas da superfície | Máximo permitido 100°C |
Temperatura ambiente | -20 °C ~ +50 °C |
Grau de isolamento | 100 MΩ Min. , Classe B |
Força dielétrica | 500 VAC por 1 minuto |
Max. Carga axial | 60N |
Max. Carga radial | 320N (20 mm da superfície de montagem) |
Certificados | Rohs, CE, CCC (conforme a necessidade do cliente) |
3. Folha de dados de desempenho do motor híbrido passo
Modelo | Corrente | Resistência | Indutividade | Torque de retenção | DetençãoTorque | Inercia do rotor | Bi/Unipolar | Peso | Duração |
A/Ø | Ω/Ø | mH/Ø | N.m | N.cm | g.cm2 | # de Leads | Quilos | 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 |
4. Dimensões mecânicas (em mm)
5Diagrama de fiação.
6. Torque Velocidade Curvas
Nome da marca: | PRMCAS |
Número do modelo: | Série 86HS920 |
Quantidade mínima: | ≥50PCS |
Detalhes da embalagem: | 50 pcs por embalagem |
Condições de pagamento: | T/T baseado na conta da empresa |
1. Visão geral dos produtos
O motor passo é um motor que converte o sinal de pulso elétrico no deslocamento do ângulo correspondente.e a velocidade é proporcional à frequência dos pulsos de entradaPortanto, o motor passo também é chamado de motor de pulso.
A maior diferença entre o motor passo em comparação com outros motores de controle é que ele recebe sinais de controle digitais (impulsos) e converte em deslocamento de ângulo em conformidade.Digite um sinal de pulso para obter um incremento de posição especificadoEm comparação com o sistema de controlo de corrente contínua tradicional, tal sistema de controlo de posição incremental, a complexidade e o custo do sistema passo a passo são significativamente reduzidos.O deslocamento angular do motor a passo é estritamente proporcional ao número de pulsos de entradaPor conseguinte, controlando a frequência do pulso e a quantidade do pulso, a velocidade do eixo do motor e a posição também podem ser controladas com precisão.
Ao mesmo tempo, Kaifull resolveu muitos problemas de drivers passo-a-passo tradicionais comprar as mais recentes tecnologias patenteadas.E eles apreciam muito o nosso motor passo a passo e os movimentos muito.
Atualmente, os motores passo-a-passo são amplamente utilizados no campo do controle de movimento.
O binário do motor passo-a-passo diminuirá à medida que a velocidade aumenta.
Quando o motor passo-a-passo gira, a indutividade de cada enrolamento de fase do motor formará uma força eletromotriz reversa.Neste caso, a corrente de fase do motor diminui com o aumento da frequência (ou velocidade), resultando em uma diminuição do binário.
O motor passo a passo pode funcionar bem a baixas velocidades, mas se exceder uma certa velocidade, pode não arrancar ou pode haver um forte ruído de assobio.
O motor passo-a-passo tem um parâmetro técnico: frequência de arranque sem carga, que é a frequência de pulso a que o motor passo-a-passo pode arrancar normalmente em condições sem carga.Se a frequência do pulso for superior a este valor, o motor não pode arrancar normalmente e pode sofrer perda de passo ou bloqueio do rotor. Com carga, a frequência de arranque deve ser menor.Deve haver um processo de aceleração na frequência do pulso, ou seja, a frequência de partida deve ser inferior,e, em seguida, uma certa aceleração deve ser aplicada para alcançar a alta frequência desejada (a velocidade do motor deve aumentar de baixa velocidade para alta velocidade).
Como superar a vibração e o ruído dos motores passo-a-passo híbridos de duas fases durante a operação a baixa velocidade?
As desvantagens inerentes dos motores passo a passo são a alta vibração e ruído durante a rotação a baixa velocidade, que geralmente podem ser superadas pelas seguintes soluções:
A. Se o motor passo-a-passo funcionar exatamente na zona de ressonância, a transmissão mecânica, tal como a alteração da razão de redução, pode evitar a zona de ressonância;
B. O método mais utilizado e conveniente é o uso de controladores com funções de subdivisão;
C. Substituir por um motor passo-a-passo com um ângulo de passo menor, como um motor passo-a-passo de três ou cinco fases.
Aplicações dos motores passo-a-passo híbridos Kaifull PRMCAS
Máquinas-ferramentas e máquinas de gravura
A aplicação de motores passo-a-passo em máquinas-ferramenta também é muito comum.obtendo assim precisão e velocidade na usinagem de peças de trabalhoPode alcançar diferentes efeitos de processamento, alta velocidade e alta eficiência.
Equipamento de automação
A aplicação dos motores passo a passo em equipamentos de automação também é muito extensa.Consequentemente, alcançar o controlo automático do equipamentoPode atingir diferentes efeitos de controlo, tais como alta velocidade e alta estabilidade.
Máquinas de impressão
Em uma impressora, um motor passo-a-passo é usado para controlar o movimento da cabeça de impressão, alcançando assim a impressão precisa de texto, imagens e gráficos.Pode conseguir diferentes efeitos de impressão, tais como alta definição, alta velocidade e alta estabilidade.
Componentes para automóveis
A aplicação de motores passo-a-passo em componentes automotivos também é muito comum.janelasO sistema permite a utilização de um sistema de controlo automático de componentes de automóveis, que permite a obtenção de diferentes efeitos de controlo, tais como alta velocidade e alta fiabilidade.
Equipamento óptico
No equipamento óptico, os motores passo-a-passo são amplamente utilizados em moduladores, ajuste fino e outros aspectos.são amplamente utilizados em vários mecanismos de posicionamento óptico, o que pode proporcionar maior estabilidade e precisão para equipamentos ópticos.
Dispositivos médicos
Os motores passo a passo são amplamente utilizados em dispositivos médicos, especialmente em instrumentos cirúrgicos como lâminas e cortadores.O posicionamento de alta precisão dos motores passo a passo pode melhorar significativamente a precisão da cirurgia e tornar a cirurgia mais seguraOs motores passo a passo podem também ser utilizados em dispositivos como marcapasos e seringas.
Aplicações de posicionamento de precisão
Os motores passo a passo podem realizar tarefas de posicionamento preciso através de movimento quantitativo e ângulos de passo fixos, o que os torna amplamente utilizados em vários equipamentos de posicionamento de precisão,como equipamento óptico, equipamento têxtil, máquinas de bordado por computador, equipamento médico, equipamento de automação, etc. Estes equipamentos exigem geralmente máquinas de posicionamento de alta precisão e estável,e os motores passo a passo são perfeitos para tais tarefas.
Em resumo, os motores passo a passo podem ser amplamente utilizados em vários campos devido às suas características de movimento quantitativo e ângulo de passo fixo,fornecer uma força motriz mais precisa e eficiente para equipamentos mecânicos para alcançar uma maior eficiência e qualidade da produção.
2Especificações técnicas gerais do motor híbrido passo a passo
Ângulo de passo | 10,8° (2a fase) |
Precisão do ângulo de passo | 00,09° |
Tipo de eixo | Aço único, diâmetro 14,0 ou 12,7 mm (personalizável) |
Aumento da temperatura. | Menos de 80 °C (corrente nominal) |
Max. Temperaturas da superfície | Máximo permitido 100°C |
Temperatura ambiente | -20 °C ~ +50 °C |
Grau de isolamento | 100 MΩ Min. , Classe B |
Força dielétrica | 500 VAC por 1 minuto |
Max. Carga axial | 60N |
Max. Carga radial | 320N (20 mm da superfície de montagem) |
Certificados | Rohs, CE, CCC (conforme a necessidade do cliente) |
3. Folha de dados de desempenho do motor híbrido passo
Modelo | Corrente | Resistência | Indutividade | Torque de retenção | DetençãoTorque | Inercia do rotor | Bi/Unipolar | Peso | Duração |
A/Ø | Ω/Ø | mH/Ø | N.m | N.cm | g.cm2 | # de Leads | Quilos | 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 |
4. Dimensões mecânicas (em mm)
5Diagrama de fiação.
6. Torque Velocidade Curvas