- ГЛАВНАЯ
- Электродвигатели
- Часто задаваемые вопросы по шаговым двигателям
Часто задаваемые вопросы по шаговым двигателям
Что такое шаговый двигатель и для чего он?
Шаговые двигатели - это устройства, задача которых преобразование электрических импульсов в поворот вала двигателя на определенный угол. В отличие от обычных двигателей, шаговые двигатели имеют особенности, которые определяют их свойства при использовании в специализированных областях: управляя шаговым двигателем с помощью специального устройства (драйвер шагового двигателя), можно поворачивать его вал на строго заданный угол. Это позволяет применять его там, где требуется высокая точность перемещений. Наглядные примеры это принтеры, факсы, копировальные машины, станки с ЧПУ (Числовое программное управление), фрезерные, гравировальные машины, модули линейного перемещения, плоттеры, установщики радиоэлектронных компонентов. Шаговый двигатель является бесколлекторным двигателем постоянного тока. Как и другие бесколлекторные двигатели, шаговый двигатель высоконадежен и при надлежащей эксплуатации имеет длительный срок службы. Далее: подробно о строении шагового двигателя.
Какие достоинства у шаговых двигателей?
Достоинства истекают из особенностей конструкции: - Шаговый двигатель может обеспечить очень точное перемещение на заданный угол, причем без обратной связи - поворот ротора зависит от числа поданных импульсов на устройство управления; - высокая точность позиционирования и повторяемость, так качественные шаговые двигатели имеют точность не хуже 5% от величины шага, при этом данная ошибка не накапливается; - хорошая надежность двигателя, обусловленная отсутствием щеток, при этом срок службы двигателя ограничивается лишь ресурсом подшипников; - обеспечивает получение сверхнизких скоростей вращения вала без использования редуктора; - работа в широком диапазоне скоростей, т.к. скорость напрямую зависит от количества входных импульсов. Недостатки - шаговый двигатель подвержен резонансу; - может пропустить шаги и реальная позиция вала окажется рассинхронизирована с позицией, заданной в управляющей системе - низкая удельная мощность шагового привода; - потребляемая энергия не уменьшается при отсутствии нагрузки; - малый момент на высоких скоростях.
Какие бывают шаговые двигатели?
Шаговых двигателей существует множество разновидностей. В настоящее время 95% всех шаговых двигателей - гибридные. В зависимости от конфигурации обмоток двигатели делятся: а)Биполярный - имеет четыре выхода, содержит в себе две обмотки. б)Униполярный - имеет шесть выходов. Содержит в себе две обмотки, но каждая обмотка имеет отвод из середины. в)Четырехобмоточный - имеет четыре независимые обмотки. Можно представлять его как униполярный, обмотки которого разъединены, а если соединить соседние отводы - получим биполярный двигатель. В зависимости от типа электронного коммутатора управление шаговым двигателем может быть: однополярным или разнополярным; симметричным или несимметричным; ·потенциальным или импульсным. При однополярном управлении напряжение каждой фазе изменяется от 0 до +U, а при разнополярном – от -U до +U. Управление называется симметричным, если в каждом такте коммутации задействуется одинаковое число обмоток, и несимметричным – если разное.
Корпус у меня не разборный, а хочется посмотреть что внутри!
Внутри находятся обмотки, зубчатый ротор и несколько подшипников. Не стоит разбирать рабочий двигатель. Ротор устанавливается с малым зазором, кроме того, система ротор-статор образует замкнутый магнитопровод, который намагничивается в собранном состоянии, и двигатель после разборки теряет существенную часть момента.
На какой минимальный угол может повернуться шаговый двигатель?
Большинство моделей имеет 200 шагов на оборот, т.е. 1.8 градуса на шаг. Также производятся и можно заказать у нас двигатель с шагом в 0.9 градуса(400 шагов на оборот). Существует также возможность использования микрошагового режима, который позволяет делить шаг без потери точности на 8-10 микрошагов. Это означает, что для двигателя с шагом 0.9 градуса минимальным угла поворота будет примерно 0,09 град = 5.4 угловых минуты. Существуют также драйверы, которые могут делить шаг на 256 и даже 512 микрошагов. Но практическое значение таких делений невелико - во-первых, для совершения каждого микрошага требуется подать отдельный импульс STEP, соответственно, требуется очень высокая частота импульсов, во-вторых, точность перестает расти уже после деления шага на 10-16 частей. Единственным применением таких режимов остается повышение плавности хода двигателя. Вопрос: Какие существуют программы для работы с шаговыми двигателями? Ответ: Их существует множетсво как перемещение на определенный шаг, так для трехмерного использования. Могут управлять от одного до шести двигателей. Например MACH3, LinuxCNC, Turbocnc, NC Studio.
Как можно повысить точность вращения вала шагового двигателя?
Есть режим дробления шага (микрошаг) реализуется при независимом управлении током обмоток шагового электродвигателя. Управляя соотношением токов в обмотках можно зафиксировать ротор в промежуточном положении между шагами. Таким образом можно повысить плавность вращения ротора и добиться высокой точности позиционирования. Однако, деление шага не всегда приводит к увеличению точности. Погрешность установки вала всегда равна указанному производителем значению (обычно 5% от полного шага), вне зависимости от микрошага. Кроме того, точность установки снижается, если ток в одной из обмоток близок к нулю. В результате точность увеличивает деление шага до примерно 8-10 микрошагов (деление 1/8 или 1/10). Большие значения приводят лишь к увеличению плавности хода.
Что означают характеристики шагового двигателя - ток, индуктивность, напряжение и т.п.?
Все характеристики двигателя находятся в тесной взаимосвязи и определяют главную - кривую зависимости крутящего момента от скорости. Рассматривать влияение характеристик надо для двигателей одного размера. Момент удержания - пиковое значение крутящего момента двигателя - зависит от тока и индуктивности обмотки. Чем больше индуктивность, тем больший момент удержания можно развить, но тем больше требуется напряжение питания на высоких скоростях, чтобы преодолеть индуктивное сопротивление и закачать нужный ток в обмотку. Ток обмотки также определяет выбор драйвера шагового двигателя. Напряжение питания обмотки равно U = I*R, номинальному току обмотки умноженному на напряжение и показывает, какое постоянное напряжение надо подать на обмотку, чтобы получить номинальный ток и, соответственно, момент удержания. Величина напряжения используется при выборе драйвера и характеристик источника питания.
Какой шаговый двигатель лучше, А или Б?
Этот вопрос неоднозначен, но все же дадим пару рекомендаций. Как правило, ориентироваться надо не на момент удержания, а на индуктивность. Лучше работают те двигатели, у которых индуктивность меньше - большинство задач требуют момента на высоких скоростях, и малая индуктивность требует меньшего напряжения питания. Нормальной индуктивностью можно считать 2-5 мГн для двигателей NEMA23 (фланец 57 мм), 4-6 мГн для двигателей NEMA34 (фланец 86 мм). Если А и Б - двигатели разного размера, смотрите кривую зависимости момента от скорости - чем она более пологая, тем лучше. См. более подробный алгоритм выбора шагового двигателя.
Что такое драйвер управления шаговым двигателем?
Драйверы шаговых двигателей используются для управления биполярными и униполярными шаговыми двигателями с полным шагом, половинным и микрошагом. Они действуют как посредники между компьютером и двигателем и должны подбираться по напряжению и уровню мощности, типу сигнала (аналоговый и цифровой). Тип двигателя является самым важным фактором при выборе драйвера. В униполярном или биполярном двигателе ток проходит только в одном направлении по обмотке. Биполярные шаговые двигатели имеют две обмотки через которые ток проходит поочередно. Шаговые двигатели с полным шагом приводятся в движение благодаря изменениям магнитного поля относительно ротора. Полушаговые двигатели в свою очередь действуют также, как двигатели с полным шагом однако угловое перемещение ротора составляет половину шага полношагового двигателя. На каждый второй шаг запитана лишь одна фаза, а в остальных случаях запитаны две. В результате угловое перемещение ротора составляет половину угла. Микрошаговые или минишаговые двигатели отличаются дискретным числом угловых перемещений угловых положений между каждым полным шагом. В драйверах минишаговых и микрошаговых двигателей используются электронные методы улучшения позиционного решения системы управления. Драйверы шаговых двигателей отличаются по электрическим характеристикам, параметрам управления, размерам и техническим характеристикам. Электрические характеристики включают в себя максимальное напряжение на входе, номинальную мощность, силу тока на выходе, максимальная сила тока на выходе, питание переменным и постоянным током. Драйверы для шаговых двигателей могут быть однофазными или трех фазными с частотой в 50, 60, или 400 Гц. Параметры управления включают в себя особенности установки и управления. В некоторых драйверах используются ручные средства управления типа кнопок, DIP-переключателей или потенциометров. В других используются джойстики, цифровые пульты управления, компьютерные интерфейсы, или слоты для карт PCMCIA (Международная ассоциация производителей карт памяти для персональных компьютеров). Программы контроля могут быть сохранены на передвижных, энергонезависимых носителях данных. Переносные блоки управления разработаны для управления с удаленных точек. Также доступно беспроводное и WEB управления. Форма драйверов позволяет сборку модуля в нескольких конфигурациях. Большинство устройств могут монтироваться на шасси, контактные DIN рельсы, панели, стойки, стены или печатные платы (PCB). Также возможна установка автономных устройств и интегральных микросхем, которые монтируются на печатные платы. Особенности драйверов: подавление резонанса; вспомогательные входы/выходы (I/O); мягкий старт; автонастройка, самодиагностика и проверка состояния; а так же сигнализация в таких случаях как перенапряжение. В драйверах используют много различных типов шин и коммуникационных систем. Шинные типы: (ATA), (PCI), (IDE), (ISA), (GPIB), (USB) и (VMEbus). Коммуникационные стандарты: ARCNET, AS-i, Beckhoff I/O, CANbus, CANopen, DeviceNet, Ethernet, (SCSI) и (SDS). Также доступно большое количество последовательных и параллельных интерфейсов. Соответствующая статья поможет подобрать драйвер биполярного двигателя для станка с ЧПУ.
Как узнать, подходит ли двигатель А к драйверу Б
Чтобы это узнать, сделайте следующее:
1). Проверьте, может ли драйвер выдавать ток фазы, равный(или примерно равный)току, указанному производителем двигателя. Если ток драйвера заметно меньше тока фазы двигателя - драйвер не подходит.
2). Вычислите максимальное напряжение питания двигателя по формуле Umax = 32 * sqrt (L), где L - индуктивность обмоток двигателя в миллигенри(указывается производителем). Желательно, чтобы максимально допустимое напряжение питания драйвера было примерно равно этому значению, или было немного больше. Если это условие не выполняется, то скорее всего двигатель вращаться будет, но больших скоростей достичь не удастся. Пример:подходит ли драйвер PLD545-G3 для двигателя PL86H151? Ток обмотки двигателя - 4.2 А, ток, выдаваемый драйвером - до 5А, первое условия выполнено. Индуктивность двигателя - 12 мГн, по формуле получаем Umax = 32 * sqrt(12) = 110 Вольт. Максимальное напряжение питания драйвера - 45 Вольт. Это означает, что двигатель будет отдавать момент только на низких оборотах, а для получения качественного движения необходимо использовать или драйвер с напряжением питания до 80 Вольт(например, PLD86 или PLD880), или двигатель с меньшей индуктивностью.
У меня перегревается двигатель, что делать?
Для начала надо определить, действительно ли двигатель перегревается. Многие воспринимают рабочую температуру двигателя как перегрев, потому что её "не терпит рука", тогда как нагрев в 80 градусов - нормальное явления для шагового двигателя. Поэтому необходимо замерить реальную температуру. Если она меньше 80 градусов - беспокоиться не стоит. Если больше - первое, что необходимо проверить, это выставленный рабочий ток на драйвере. Он должен соответствовать номинальному току двигателя. Также можно использовать функцию снижения тока обмоток в режиме удержания. К снижению нагрева приводит также снижение питающего напряжения, однако, и момент тоже снизится. Если нет возможности жертвовать динамикой двигателя, остается единственный способ - установить на корпус ШД радиатор и/или вентилятор.
Шаговый двигатель постоянно пропускает шаги. Что делать?
Пропуск шагов - самая неприятная проблема у шаговых приводов. Причин может быть множество. В порядке убывания распространенности:
- некачественный блок управления двигателем. Не стоит недооценивать сложность управления шаговым двигателем. Разница в работе драйвера Leadshine и кустарной поделки - очень велика. Особенно это заметно при работе в области резонанса;
- неверные настройки драйвера. Неверно выбранное напряжение питания, ток - могут приводить к пропуску шагов. Проверьте все настройки еще раз;
- двигатель перегружен. Нагрузка на двигатель слишком велика. Снизьте скорость или поставьте двигатель побольше;
- механическая часть(направляющие, передачи) подклинивает;
- бракованный двигатель. Прозвоните обмотки, проверьте их сопротивление(должно совпадать с паспортным). Проверьте вращение вала рукой - при разомкнутых обмотках вал отключенного двигателя должен вращаться легко и беззвучно, при замкнутых накоротко вал крутиться не должен;
- дребезг на контактах управляющих сигналов STEP/DIR;
- проблемы с генерацией сигналов STEP/DIR. Это целое отдельное семейство проблем, которое достойно отдельного обсуждения;
- иногда за пропуск шагов принимают проскальзывание шестерни на валу или муфты, соединяющей вал двигателя с винтом передачи
- На главную
-
Каталог
-
ЭЛЕКТРОНИКА
- Серводрайверы
- Драйверы шаговых двигателей
- Частотные преобразователи и аксессуары
- Драйверы бесколлекторных (BLDC) двигателей
- Драйверы линейных двигателей
- Шпиндельные серводрайверы
- Драйверы индукционных двигателей
- Драйверы коллекторных двигателей
- Драйверы коллекторных серводвигателей
- Блоки запуска и пусковые конденсаторы
- Программируемые контроллеры PLC и HMI
- Контроллеры ЧПУ
- Платы коммутации
- Контроллеры высоты (THC)
- Пульты для станков с ЧПУ
- Контроллеры движения
- Переходники и порты ввода-вывода
- Периферийные модули систем с ЧПУ
- Импульсные блоки питания
- Преобразователи напряжения
- Трансформаторы силовые
- Электроника для цепей питания
- Трансформаторные блоки питания
- Лабораторные блоки питания
- Стабилизаторы напряжения
- Блоки и стойки управления для станков с ЧПУ
- Модули АСУ ТП
- Модули для Arduino
-
ЭЛЕКТРОПРИВОД
- Серводвигатели
- Шаговые двигатели
- Шаговые серводвигатели (ШД с энкодером)
- Линейные электродвигатели
- Бесколлекторные (BLDC) электродвигатели
- Кронштейны и крепежные пластины
- Тормозы электрические
- Редукторы
- Шаговые мотор-редукторы
- Бесколлекторные (BLDC) мотор-редукторы
- Червячные мотор-редукторы
- Приводы в сборе
-
НАПРАВЛЯЮЩИЕ
- Профильные рельсовые направляющие
- Каретки для профильных рельсовых направляющих
- Блоки смазки и пылезащиты, заглушки
- Ограничители, зажимы, упоры и заглушки
- Цилиндрические направляющие
- Линейные подшипники и модули для цилиндрических направляющих
- Держатели полированных валов и ограничители
- Шлицевые направляющие, втулки, опоры
- Устройства подачи смазки
- ПЕРЕДАЧИ
- МЕХАНИКА
-
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
- Источники плазменной резки
- Комплектующие для плазменной резки
- Расходные детали для аппаратов плазменной резки
- Аппараты лазерной очистки металла
- Лазерные источники волоконные и твердотельные
- Лазерные головки
- Расходные детали для волоконных лазеров
- Аппараты лазерной сварки
- Системы охлаждения (чиллеры)
- Комплектующие для лазерных CO2 станков
- Рабочие столы для CO2 лазеров
- Дымоуловители для лазерных станков
- Полупроводниковые лазерные модули
- Расходные детали для электроэрозионной резки
-
ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА
- Шпиндели
- Шпиндели ременноприводные
- Системы охлаждения шпинделей
- Системы автоматической смены инструмента
- Аксессуары и запчасти для шпинделей
- Системы аспирации (пылеудаления)
- Цанговые патроны и аксессуары
- Цанги и гайки для шпинделей
- Корпусные фрезы и пластины
- Аксессуары для режущего инструмента
- Оснастка для фиксации заготовок
- Системы СОЖ эмульсионного типа
- Системы СОЖ с масляным туманом
-
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
- Кабели, метраж
- Кабели, готовые
- Разъемы соединительные
- Оптические линейки и дисплеи
- Энкодеры для АСУ ТП и ЧПУ
- Датчики индуктивные
- Датчики магнитные
- Датчики уровня жидкости и уровнемеры
- Датчики оптические
- Барьеры безопасности
- Светосигнальное оборудование
- Промышленные клавиатуры
- Педали, джойстики и пульты
- Твердотельные реле и аксессуары
- СОФТ ДЛЯ ЧПУ
-
СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ
- Фрезерные станки с ЧПУ
- Станки-конструкторы с ЧПУ
- Лазерные CO2 станки с ЧПУ
- Граверы и маркираторы с ЧПУ
- Аксессуары для станков с ЧПУ
- Комплекты аспирации (пылеудаления)
- Плазменные станки с ЧПУ
- Лазерные волоконные станки с ЧПУ
- Фильтровентиляционные установки ФВУ
- Листогибочные станки
- Аппараты очистки ламелей
- Промышленная мебель для станков с ЧПУ
- МЕХАТРОНИКА
- ИНСТРУМЕНТ
- ОСНАСТКА
- РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- ЧПУ НАБОРЫ
-
ЭЛЕКТРОНИКА
Корзина пуста. Заказ оформлен.