电机总的回转角与输入脉冲数成正比例,相应的转速取决于输入脉冲频率。步进电机是机电一体化产品中关键部件之一,通常被用作定位控制和定速控制。
步进电机惯量低、定位精度高、无累积误差、控制简单等特点。步进电机广泛应用于机电一体化产品中,如:数控机床、包装机械、计算机外围设备、复印机、传真机等。
选择步进电机时,首先要保证步进电机的输出功率大于负载所需的功率。步进电机接线方法而在选用功率步进电机时,首先要计算机械系统的负载转矩,电机的矩频特性能满足机械负载并有一定的余量保证其运行可。
步进电机接线方法在实际工作过程中,各种频率下的负载力矩必须在矩频特性曲线的范围内。一般地说最大静力矩Mjmax大的电机,负载力矩大。
选择步进电机时,应使步距角和机械系统匹配,这样可以得到机床所需的脉冲当量。步进电机在机械传动过程中为了使得有更小的脉冲当量,一是可以改变丝杆的导程,二是可以通过步进电机的细分驱动来完成。
步进电机细分只能改变其分辨率,不改变其精度。精度是由步进电机的固有特性所决定。
选择功率步进电机时,应当估算机械负载的负载惯量和机床要求的启动频率,使之与步进电机的惯性频率特性相匹配还有一定的余量,使之最高速连续工作频率能满足机床快速移动的需要。
步进电机选择步进电机需要进行以下计算:
(1)计算齿轮的减速比 根据所要求脉冲当量,齿轮减速比i计算如下: i=(φ.S)/(360.Δ) (1-1) 式中φ ---步进电机的步距角(o/脉冲) S ---丝杆螺距(mm) Δ---(mm/脉冲)
(2)计算工作台,丝杆以及齿轮折算至电机轴上的惯量Jt。
Jt=J1 (1/i2) (1-2) 式中Jt ---折算至电机轴上的惯量(Kg.cm.s2) J1、J2 ---齿轮惯量(Kg.cm.s2) Js ----丝杆惯量(Kg.cm.s2) W---工作台重量(N) S ---丝杆螺距(cm)
(3)计算电机输出的总力矩M M=Ma Mf Mt (1-3) Ma=(Jm Jt).n/T×1.02×10ˉ2 (1-4) 式中Ma ---电机启动加速力矩(N.m) Jm、Jt---电机自身惯量与负载惯量(Kg.cm.s2) n---电机所需达到的转速(r/min) T---电机升速时间(s) Mf=(u.W.s)/(2πηi)×10ˉ2 (1-5) Mf---导轨摩擦折算至电机的转矩(N.m) u---摩擦系数 η---传递效率 Mt=(Pt.s)/(2πηi)×10ˉ2 (1-6) Mt---切削力折算至电机力矩(N.m) Pt---最大切削力(N)
(4)负载起动频率估算。步进电机的数控系统控制电机的启动频率与负载转矩和惯量有很大关系,其估算公式为 fq=fq0 1/2 (1-7)式中fq---带载起动频率(Hz) fq0---空载起动频率 Ml---起动频率下由矩频特性决定的电机输出力矩(N.m) 若负载参数无法精确确定,则可按fq=1/2fq0进行估算.
(5)运行的最高频率与升速时间的计算。
步进电机由于电机的输出力矩随着频率的升高而下降,因此在最高频率 时,由矩频特性的输出力矩应能驱动负载,并留有足够的余量。
(6)负载力矩和最大静力矩Mmax。
步进电机负载力矩可按式(1-5)和式(1-6)计算,电机在最大进给速度时,步进电机由矩频特性决定的电机输出力矩要大于Mf与Mt之和,并留有余量。
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如何尽量减小步进电机发热
首先,要了解步进电机为什么会发热 对于各种步进电机而言,内部都是由铁芯和绕组线圈组成的。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是我们常说的铜损,如果电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波损耗;铁心有磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料,电流,频率,电压有关,这叫铁损。铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,从而影响电机的效率。步进电机一般追求定位精度和力矩输出,效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分高,电流交变的频率也随转速而变化,因而步进电机普遍存在发热情况,且情况比一般交流电机严重。 再者,将步进电机发热控制在合理范围内 电机发热允许到什么程度,主要取决于电机内部绝
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51单片机控制步进电机-让电机转起来
摘要: 本节介绍用简单的方式,让步进电机转起来。其目的之一是对电机转动有直观的感受,二是熟悉整个开发流程 本系列教程必要的51单片机基础包括IO口操作、中断、定时器三个部分,相关基础教程网上很多,可以自行学习 一、软件清单 需要用到的软件有keil5编译软件、STC程序烧录软件 二、控制原理 根据TB6600驱动器原理,向PUL口发送脉冲,每发送一个脉冲,电机就转一步。通过单片机延时的方式,切换PUL口电平产生脉冲,从而控制电机转动。 三、程序代码 //毫秒延时函数 void delay(unsigned int z) { unsigned int x,y; for(x=z;x 0;x--) for(y
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基于TMC428的步进电机控制系统设计
引言 步进电机是一种重要的执行装置,广泛用于工业控制和各种办公设备中,步进电机的稳定可靠运行直接关系到工业控制的精度和设备的质量,特别是在高精度数控系统中更是要求步进电机能够精确运行。如何实现对步进电机的精确可靠控制成为工业控制等系统中的关键技术。多年来很多专家学者研制出很多性能较好的步进电机控制系统,然而,早期的步进电机控制系统体积大,使用的元器件多,这给系统的可靠运行带来了较大的隐患。随着电子技术的发展,很多功能单元都走向模块化和数字化,并且具有体积小,重量轻,工作可靠性高,成本低等优点,而且能够实现多轴控制,这给步进电机控制系统的设计带来了很大的方便。由 TRINAMIC公司生产的TMC428就是这样一款三轴步进电
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步进电机的构造及控制技术解析
步进电机也叫步进器,它利用电磁学原理,将电能转换为机械能,人们早在20世纪20年代就开始使用这种电机。随着嵌入式系统(例如打印机、磁盘驱动器、玩具、雨刷、震动寻呼机、机械手臂和录像机等)的日益流行,步进电机的使用也开始暴增。不论在工业、军事、医疗、汽车还是娱乐业中,只要需要把某件物体从一个位置移动到另一个位置,步进电机就一定能派上用场。步进电机有许多种形状和尺寸,但不论形状和尺寸如何,它们都可以归为两类:可变磁阻步进电机和永磁步进电机。本文重点讨论更为简单也更常用的永磁步进电机。
步进电机的构造
如图1所示,步进电机是由一组缠绕在电机固定部件--定子齿槽上的线圈驱动的。通常情况下,一根绕成圈状的金属丝叫做螺线管
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什么是步进电机 步进电机的工作原理
步进电机是一种电动机,它通过逐步改变电磁场的方向来驱动转子,从而实现转动。步进电机的特点是可以精确定位,因为它们可以在每一个步骤中停下来,不需要反馈系统。另外,步进电机的转速和扭矩与电流的大小成正比,因此它们非常适合需要精确控制和定位的应用,例如打印机、数控机床、3D打印机和机器人等。 步进电机的原理基于磁场的相互作用和转子位置的变化。它由定子和转子两部分组成,定子上有若干个线圈,每个线圈上面带有电流,通过不断改变电流的方向和大小来驱动转子。具体来说,步进电机的原理如下: 1、定子上的线圈通过通电,产生一个磁场。 2、磁场作用于转子上的磁极,使得转子旋转到一个新的位置。 3、当定子上的线圈的电流方向改变
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