Хорошая цена.  онлайн

Подробная информация о продукции

Домой > продукты >
Гибридный шаговый двигатель
>
Нема 23 57 мм гибридный шаговый двигатель с шестью проводами две фазы 57HS100 серии

Нема 23 57 мм гибридный шаговый двигатель с шестью проводами две фазы 57HS100 серии

Наименование марки: PRMCAS
Номер модели: 57HS100
МОК: ≥50PCS
Подробная информация об упаковке: 50 шт. на каждую коробку
Условия оплаты: Т/Т на основании счета компании
Подробная информация
Место происхождения:
КНР
Сертификация:
CE, ROHS, CCC
Размер кадра:
Нема 23, 57 мм.
Фаза:
Фаза 2
Угол шага:
10,8°
ТОЧНОСТЬ УГЛА:
00,09°
Номинальный ток:
2,8 a
Поддерживающий момент:
100 Н.см.
Провода:
6
Основные моменты:
Высокая производительность, длительный срок службы, высокая скорость, высокая гладкость
Тип вала:
Одинокий
Конфигурация:
Поддерживается
Поставка способности:
10000 штук в месяц
Выделить:

Гибридный шаговый двигатель второй фазы

,

Гибридный шаговый двигатель с шестью проводами

,

Нема 23 57 мм шаговой двигатель

Описание продукта

Моторы гибридные шаговые серии 57HS100 с двумя проводами

 

1. Обзор продукции

Шаговый двигатель - это двигатель, который преобразует электрический импульсный сигнал в соответствующее смещение угла или смещение линии.Он может использовать количество и частоту импульса для управления вращением (угол вращенияДля каждого импульса ротор двигателя вращается под углом или вперед, а его смещение выходного угла или смещение линии пропорционально входному импульсу,и скорость пропорциональна частоте импульсаПоэтому шаговый двигатель также называют импульсным.

При неперегрузке скорость движения двигателя и положение остановки зависят только от частоты и количества импульсирующего входа, без влияния изменения нагрузки.добавить импульсный сигнал в двигательПреимущество этой линейной связи между импульсом и углом вращения, плюс то, что шаговой двигатель имеет только периодические ошибки без кумулятивных ошибок,сделать шаговый мотор широко используется в автоматизации скорости, положение и другие поля управления легко.

С развитием исследований продуктов и развития технологий, производительность шаговой системы была еще больше улучшена.В настоящее время не будет никакой потери шагов., и срок службы очень длинный, практически не требует обслуживания, что делает шаговые шаги популярными и широко используемыми во многих видах приложений управления движением промышленной автоматизации.

 

Несмотря на то, что шаговый двигатель и его технология управления в настоящее время очень зрелые, если не использовать правильно, может все еще возникнуть ситуация потери шага, т.е. ошибка положения.распространенные причины и решения ошибок положения.

Причины ошибки положения шаговых двигателей

Инерция большой нагрузки

Когда инерция нагрузки, приводящейся шаговым двигателем, велика, ее инерция будет генерировать инерционную силу,в результате чего выходной ток с волновой формой с помощью контроллера шагового двигателя не соответствует фактически требуемой волновой форме, что приводит к неправильному расположению шагового двигателя.

Драйвер шагового двигателя не установлен правильно

Неправильные настройки драйвера шагового двигателя, такие как мелкая доля, угол шага и другие параметры, также могут привести к увеличению погрешности положения шагового двигателя.

Выход импульсного сигнала с помощью контроллера шагового двигателя нестабилен

Когда выходный сигнал импульса от контроллера шагового двигателя нестабилен, это может привести к неточному положению шагового двигателя.Эта ситуация чаще встречается при использовании дальнего передачи сигналов управления.

Степной двигатель поврежден.

Ротор или статор шагового двигателя могут быть повреждены, или подшипники могут быть повреждены, что может привести к ошибкам положения в шаговом двигателе.

Методы решения ошибки положения шаговых двигателей

Инерция нагрузки управления

Ошибка положения шагового двигателя может быть уменьшена путем уменьшения инерции нагрузки.Для снижения инерции нагрузки можно использовать такие методы, как установка амортизаторов и изменение режима инерции нагрузки..

Правильно установить параметры драйвера

Правильно настроить параметры разделения и угла шага шагового двигателя, чтобы обеспечить точность положения.

Стабильный выходный импульсный сигнал

Высокоточные импульсные генераторы или регулируемые фильтры могут быть использованы для стабилизации выходного импульсного сигнала и уменьшения погрешности положения шаговых двигателей.

Заменить поврежденные компоненты шагового двигателя

При повреждении шагового двигателя необходимо заменить соответствующие компоненты для восстановления нормальной работы шагового двигателя.

 

Приложения гибридных шаговых двигателей Kaifull PRMCAS

Шаговый двигатель в основном используется в области производства станков-инструментов с ЧПУ.Причина, по которой он в основном используется в этой области заключается в том, что мотор не требует конверсии A / D и может напрямую преобразовать цифровые импульсные сигналы в угловое смещение, что именно то, что требует станков с ЧПУ и не может быть достигнуто многими другими типами двигателей.Степной двигатель может быть назван наиболее идеальным исполнительным компонентом машин с ЧПУ., и, естественно, будет широко использоваться в области производства станков с ЧПУ.

Шаговые двигатели также могут использоваться во многих других машинах, таких как двигатели в автоматических машинах питания и универсальных дискетах.Он также может применяться в принтерах и платорах.

Шаговые двигатели имеют характеристики быстрого запуска, остановки и позиционирования и часто используются в качестве приводов для управления положением в области цифрового управления.При быстрой работе шагового двигателя, требуется, чтобы приводная цепь обеспечивала приводной ток на обмотке шагового двигателя, как можно ближе к техническим спецификациям, необходимым для получения достаточного крутящего момента.Максимально допустимая температура на поверхности шагового двигателяШаговые двигатели используются совместно с драйверами, и многие драйверы поддерживают функцию подразделения, что обеспечивает очень маленькие углы шага и более точное управление.Напряжение шагового двигателя уменьшится по мере увеличения скорости. Точность общего шагового двигателя составляет 3-5% от угла шагового двигателя и не накапливается.сопровождается свистом,.

Широко используется в банкоматах, струйных принтерах, гравировочных машинах, фотомашинах, распылительном оборудовании, медицинских приборах и оборудовании, компьютерных периферийных устройствах и массивных устройствах хранения,прецизионные приборы, промышленные системы управления, офисная автоматизация, роботы и другие области, особенно подходящие для приложений, требующих бесперебойной работы, низкого уровня шума, быстрого ответа, длительного срока службы,и высокий выходной крутящий момент.

Машиностроительная промышленность

Шаговые двигатели широко используются в промышленности станков-инструментов, в основном для управления подачей и позиционированием станков-инструментов.Шаговые двигатели могут точно контролировать положение обработки и скорость заготовкиКроме того, шаговые двигатели также могут использоваться для управления автоматическим питанием и функцией смены инструментов на станках.

Оборудование для автоматизации

Шаговые двигатели также широко используются в оборудовании автоматизации, таких как автоматизированные производственные линии, автоматизированные упаковочные машины, автоматизированные роботы обработки и т. Д.Шаговые двигатели могут точно контролировать движение и положение оборудования, тем самым достигая эффективного автоматизированного производства.

Электронные устройства

Шаговые двигатели также имеют определенное применение в электронных устройствах, например, на различных этапах производства электронных продуктов, таких как печать пасты для сварки, размещение SMT, повторная сварка,визуальный осмотрОни также могут использоваться во многих устройствах, таких как банкоматы, торговые автоматы, 3D-принтеры, сканеры, принтерыи т.д..

Медицинское оборудование

Шаговые двигатели также применяются в медицинском оборудовании, таком как медицинские роботы, хирургические инструменты и т. д.Шаговые двигатели могут точно контролировать движение и положение роботов и хирургических инструментов, тем самым достигая высокоточности хирургии и лечения.

Автомобильная промышленность

Шаговые двигатели также применяются в автомобильной промышленности, например, регулировщики сидений, контроллеры дверей кондиционеров и так далее.Шаговый двигатель может точно контролировать положение и движение автомобильных сидений и дверей кондиционера, тем самым повышая комфорт и безопасность автомобиля.

В области робототехники

Шаговые двигатели также широко используются в области робототехники, таких как промышленные роботы, сервисные роботы и т. Д. Шаговые двигатели могут точно контролировать движение и положение роботов,тем самым достигая эффективного производства и обслуживания.

Подводя итог, шаговые двигатели имеют широкий спектр применений во многих областях, и их высокая точность, быстрая скорость отклика,и удобный контроль делают их основными компонентами многих автоматических оборудованийС непрерывным развитием технологий области применения шаговых двигателей будут продолжать расширяться и углубляться.

 

2Гибридный шаговый двигатель Общие технические характеристики

 

Угол шага 1.8° (2 фазы)
Точность угла шага 00,09°
Тип вала Одиночный диаметр 5 мм (настраиваемый)
Максимальное повышение температуры. менее 80 °C (номинальный ток)
Максимальная температура поверхности Максимально допустимая температура 100°С
Температура окружающей среды -20 °C ~ +50 °C
Уровень изоляции 100 МΩ минут. Класс B
Диэлектрическая прочность 500 VAC в течение 1 минуты
Максимальная осевая нагрузка 15N
Максимальная радиальная нагрузка 90N (10 мм от поверхности крепления)
Сертификаты Rohs, CE, CCC (в соответствии с потребностями клиента)

 

3. Гибридный шаговый мотор Данные о производительности

Модель Текущий Сопротивление Индуктивность Поддерживающий момент СдерживаниеКрутящий момент Инерция ротора Би/единополярный Вес Длина
  A/Ø Ω/Ø mH/Ø N.cm N.cm g.cm2 # из лидов g мм
57HS100-2804S-51 2.8 0.8 2.2 100 3.0 230 Bi (4) 590 51

 

4Механические размеры (в мм)

Нема 23 57 мм гибридный шаговый двигатель с шестью проводами две фазы 57HS100 серии 0

 

 

5Диаграмма проводки

Нема 23 57 мм гибридный шаговый двигатель с шестью проводами две фазы 57HS100 серии 1

 

6. Кривые крутящего момента и скорости

 Нема 23 57 мм гибридный шаговый двигатель с шестью проводами две фазы 57HS100 серии 2

 

Хорошая цена.  онлайн

Подробная информация о продукции

Домой > продукты >
Гибридный шаговый двигатель
>
Нема 23 57 мм гибридный шаговый двигатель с шестью проводами две фазы 57HS100 серии

Нема 23 57 мм гибридный шаговый двигатель с шестью проводами две фазы 57HS100 серии

Наименование марки: PRMCAS
Номер модели: 57HS100
МОК: ≥50PCS
Подробная информация об упаковке: 50 шт. на каждую коробку
Условия оплаты: Т/Т на основании счета компании
Подробная информация
Место происхождения:
КНР
Фирменное наименование:
PRMCAS
Сертификация:
CE, ROHS, CCC
Номер модели:
57HS100
Размер кадра:
Нема 23, 57 мм.
Фаза:
Фаза 2
Угол шага:
10,8°
ТОЧНОСТЬ УГЛА:
00,09°
Номинальный ток:
2,8 a
Поддерживающий момент:
100 Н.см.
Провода:
6
Основные моменты:
Высокая производительность, длительный срок службы, высокая скорость, высокая гладкость
Тип вала:
Одинокий
Конфигурация:
Поддерживается
Количество мин заказа:
≥50PCS
Упаковывая детали:
50 шт. на каждую коробку
Время доставки:
7-14days для изготовления на заказ 3-4weeks версии standad
Условия оплаты:
Т/Т на основании счета компании
Поставка способности:
10000 штук в месяц
Выделить:

Гибридный шаговый двигатель второй фазы

,

Гибридный шаговый двигатель с шестью проводами

,

Нема 23 57 мм шаговой двигатель

Описание продукта

Моторы гибридные шаговые серии 57HS100 с двумя проводами

 

1. Обзор продукции

Шаговый двигатель - это двигатель, который преобразует электрический импульсный сигнал в соответствующее смещение угла или смещение линии.Он может использовать количество и частоту импульса для управления вращением (угол вращенияДля каждого импульса ротор двигателя вращается под углом или вперед, а его смещение выходного угла или смещение линии пропорционально входному импульсу,и скорость пропорциональна частоте импульсаПоэтому шаговый двигатель также называют импульсным.

При неперегрузке скорость движения двигателя и положение остановки зависят только от частоты и количества импульсирующего входа, без влияния изменения нагрузки.добавить импульсный сигнал в двигательПреимущество этой линейной связи между импульсом и углом вращения, плюс то, что шаговой двигатель имеет только периодические ошибки без кумулятивных ошибок,сделать шаговый мотор широко используется в автоматизации скорости, положение и другие поля управления легко.

С развитием исследований продуктов и развития технологий, производительность шаговой системы была еще больше улучшена.В настоящее время не будет никакой потери шагов., и срок службы очень длинный, практически не требует обслуживания, что делает шаговые шаги популярными и широко используемыми во многих видах приложений управления движением промышленной автоматизации.

 

Несмотря на то, что шаговый двигатель и его технология управления в настоящее время очень зрелые, если не использовать правильно, может все еще возникнуть ситуация потери шага, т.е. ошибка положения.распространенные причины и решения ошибок положения.

Причины ошибки положения шаговых двигателей

Инерция большой нагрузки

Когда инерция нагрузки, приводящейся шаговым двигателем, велика, ее инерция будет генерировать инерционную силу,в результате чего выходной ток с волновой формой с помощью контроллера шагового двигателя не соответствует фактически требуемой волновой форме, что приводит к неправильному расположению шагового двигателя.

Драйвер шагового двигателя не установлен правильно

Неправильные настройки драйвера шагового двигателя, такие как мелкая доля, угол шага и другие параметры, также могут привести к увеличению погрешности положения шагового двигателя.

Выход импульсного сигнала с помощью контроллера шагового двигателя нестабилен

Когда выходный сигнал импульса от контроллера шагового двигателя нестабилен, это может привести к неточному положению шагового двигателя.Эта ситуация чаще встречается при использовании дальнего передачи сигналов управления.

Степной двигатель поврежден.

Ротор или статор шагового двигателя могут быть повреждены, или подшипники могут быть повреждены, что может привести к ошибкам положения в шаговом двигателе.

Методы решения ошибки положения шаговых двигателей

Инерция нагрузки управления

Ошибка положения шагового двигателя может быть уменьшена путем уменьшения инерции нагрузки.Для снижения инерции нагрузки можно использовать такие методы, как установка амортизаторов и изменение режима инерции нагрузки..

Правильно установить параметры драйвера

Правильно настроить параметры разделения и угла шага шагового двигателя, чтобы обеспечить точность положения.

Стабильный выходный импульсный сигнал

Высокоточные импульсные генераторы или регулируемые фильтры могут быть использованы для стабилизации выходного импульсного сигнала и уменьшения погрешности положения шаговых двигателей.

Заменить поврежденные компоненты шагового двигателя

При повреждении шагового двигателя необходимо заменить соответствующие компоненты для восстановления нормальной работы шагового двигателя.

 

Приложения гибридных шаговых двигателей Kaifull PRMCAS

Шаговый двигатель в основном используется в области производства станков-инструментов с ЧПУ.Причина, по которой он в основном используется в этой области заключается в том, что мотор не требует конверсии A / D и может напрямую преобразовать цифровые импульсные сигналы в угловое смещение, что именно то, что требует станков с ЧПУ и не может быть достигнуто многими другими типами двигателей.Степной двигатель может быть назван наиболее идеальным исполнительным компонентом машин с ЧПУ., и, естественно, будет широко использоваться в области производства станков с ЧПУ.

Шаговые двигатели также могут использоваться во многих других машинах, таких как двигатели в автоматических машинах питания и универсальных дискетах.Он также может применяться в принтерах и платорах.

Шаговые двигатели имеют характеристики быстрого запуска, остановки и позиционирования и часто используются в качестве приводов для управления положением в области цифрового управления.При быстрой работе шагового двигателя, требуется, чтобы приводная цепь обеспечивала приводной ток на обмотке шагового двигателя, как можно ближе к техническим спецификациям, необходимым для получения достаточного крутящего момента.Максимально допустимая температура на поверхности шагового двигателяШаговые двигатели используются совместно с драйверами, и многие драйверы поддерживают функцию подразделения, что обеспечивает очень маленькие углы шага и более точное управление.Напряжение шагового двигателя уменьшится по мере увеличения скорости. Точность общего шагового двигателя составляет 3-5% от угла шагового двигателя и не накапливается.сопровождается свистом,.

Широко используется в банкоматах, струйных принтерах, гравировочных машинах, фотомашинах, распылительном оборудовании, медицинских приборах и оборудовании, компьютерных периферийных устройствах и массивных устройствах хранения,прецизионные приборы, промышленные системы управления, офисная автоматизация, роботы и другие области, особенно подходящие для приложений, требующих бесперебойной работы, низкого уровня шума, быстрого ответа, длительного срока службы,и высокий выходной крутящий момент.

Машиностроительная промышленность

Шаговые двигатели широко используются в промышленности станков-инструментов, в основном для управления подачей и позиционированием станков-инструментов.Шаговые двигатели могут точно контролировать положение обработки и скорость заготовкиКроме того, шаговые двигатели также могут использоваться для управления автоматическим питанием и функцией смены инструментов на станках.

Оборудование для автоматизации

Шаговые двигатели также широко используются в оборудовании автоматизации, таких как автоматизированные производственные линии, автоматизированные упаковочные машины, автоматизированные роботы обработки и т. Д.Шаговые двигатели могут точно контролировать движение и положение оборудования, тем самым достигая эффективного автоматизированного производства.

Электронные устройства

Шаговые двигатели также имеют определенное применение в электронных устройствах, например, на различных этапах производства электронных продуктов, таких как печать пасты для сварки, размещение SMT, повторная сварка,визуальный осмотрОни также могут использоваться во многих устройствах, таких как банкоматы, торговые автоматы, 3D-принтеры, сканеры, принтерыи т.д..

Медицинское оборудование

Шаговые двигатели также применяются в медицинском оборудовании, таком как медицинские роботы, хирургические инструменты и т. д.Шаговые двигатели могут точно контролировать движение и положение роботов и хирургических инструментов, тем самым достигая высокоточности хирургии и лечения.

Автомобильная промышленность

Шаговые двигатели также применяются в автомобильной промышленности, например, регулировщики сидений, контроллеры дверей кондиционеров и так далее.Шаговый двигатель может точно контролировать положение и движение автомобильных сидений и дверей кондиционера, тем самым повышая комфорт и безопасность автомобиля.

В области робототехники

Шаговые двигатели также широко используются в области робототехники, таких как промышленные роботы, сервисные роботы и т. Д. Шаговые двигатели могут точно контролировать движение и положение роботов,тем самым достигая эффективного производства и обслуживания.

Подводя итог, шаговые двигатели имеют широкий спектр применений во многих областях, и их высокая точность, быстрая скорость отклика,и удобный контроль делают их основными компонентами многих автоматических оборудованийС непрерывным развитием технологий области применения шаговых двигателей будут продолжать расширяться и углубляться.

 

2Гибридный шаговый двигатель Общие технические характеристики

 

Угол шага 1.8° (2 фазы)
Точность угла шага 00,09°
Тип вала Одиночный диаметр 5 мм (настраиваемый)
Максимальное повышение температуры. менее 80 °C (номинальный ток)
Максимальная температура поверхности Максимально допустимая температура 100°С
Температура окружающей среды -20 °C ~ +50 °C
Уровень изоляции 100 МΩ минут. Класс B
Диэлектрическая прочность 500 VAC в течение 1 минуты
Максимальная осевая нагрузка 15N
Максимальная радиальная нагрузка 90N (10 мм от поверхности крепления)
Сертификаты Rohs, CE, CCC (в соответствии с потребностями клиента)

 

3. Гибридный шаговый мотор Данные о производительности

Модель Текущий Сопротивление Индуктивность Поддерживающий момент СдерживаниеКрутящий момент Инерция ротора Би/единополярный Вес Длина
  A/Ø Ω/Ø mH/Ø N.cm N.cm g.cm2 # из лидов g мм
57HS100-2804S-51 2.8 0.8 2.2 100 3.0 230 Bi (4) 590 51

 

4Механические размеры (в мм)

Нема 23 57 мм гибридный шаговый двигатель с шестью проводами две фазы 57HS100 серии 0

 

 

5Диаграмма проводки

Нема 23 57 мм гибридный шаговый двигатель с шестью проводами две фазы 57HS100 серии 1

 

6. Кривые крутящего момента и скорости

 Нема 23 57 мм гибридный шаговый двигатель с шестью проводами две фазы 57HS100 серии 2