Dec 18, 2018 Læg en besked

Beskriv kort de seks præstationsforskelle mellem servomotorer og steppermotorer

Beskriv kort de seks præstationsforskelle mellem servomotorer og steppermotorer

Som et open-loop-styresystem er steppermotorer forbundet med den moderne digitale styringsteknologi. I det nuværende digitale styringssystem er anvendelsen af steppermotorer meget omfattende. Med adventen af alle digitale AC servosystemer anvendes AC servomotorer i stigende grad i digitale styresystemer. For at tilpasse sig udviklingenstendensen i digital styring, bruges træmotor eller all digital-servomotor hovedsagelig som udførelsesmotor i bevægelseskontrolsystemet. Selv om de to er ens i kontroltilstand (udbrud og retningssignaler), er der store forskelle i ydeevne og anvendelse. Sammenligner nu de to resultater.

For det første er kontrolnøjagtigheden anderledes

Trinvinklen for den tofasede hybridstapmotor er generelt 1,8 ° og 0,9 °, og trinvinklen for den femfasede hybridstapmotor er generelt 0,72 ° og 0,36 °. Der er også nogle high performance stepper motorer, der har mindre trin vinkler efter underopdeling. For eksempel kan den to-fasede hybridstapmotor, der er produceret af SANYODENKI, indstilles til 1,8 °, 0,9 °, 0,72 °, 0,36 °, 0,18 °, 0,09 °, 0,072 °, 0,036 ° gennem DIP-omskifteren. Kompatibel med trinvinklen på tofasede og fem-fasede hybrid-trinmotorer.

Kontrolnøjagtigheden af AC servomotoren er garanteret af rotationsgiveren bag på motorakslen. Ved anvendelse af Sanyo's all-digital AC servomotor som eksempel, for en motor med en standard 2000-linjerscoder er pulsækvivalenten 360 ° / 8000 = 0,045 ° på grund af quadruple-frekvensteknologien inde i føreren. For en motor med en 17-bit-encoder modtager drevet en omdrejning på 131072 pulsmotorer, dvs. dens pulsækvivalent 360 ° / 131072 = 0,0027466 °, hvilket er pulsækvivalenten for en stepper motor med en trinvinkel på 1,8 °. / 655.

For det andet er lavfrekvensegenskaberne forskellige

Steppermotorer er tilbøjelige til lavfrekvent vibration ved lave hastigheder. Vibrationsfrekvensen er relateret til belastningstilstanden og førerens ydeevne. Det antages generelt, at vibrationsfrekvensen er halvdelen af startfrekvensen for motorens no-load. Denne lavfrekvente vibrationsfænomen, som bestemmes af trinmotorens arbejdsprincip, er meget skadelig for maskinens normale drift. Når steppermotoren arbejder med lav hastighed, bør dæmpningsteknologien generelt bruges til at overvinde lavfrekvent vibrationer fænomenet, såsom at tilføje en spjæld til motoren eller ved hjælp af underinddelingsteknologi på drevet. AC servomotoren kører meget glat, og vibrationer forekommer ikke selv ved lave hastigheder. AC servosystemet har en resonansundertrykkelsesfunktion, der kan dække maskinens stivhed og har en frekvensanalysfunktion (FFT) inde i systemet, som kan registrere maskinens resonanspunkt og lette systemjustering.

For det tredje, forskellen i frekvensegenskaber

Udgangsmomentet på stepmotoren falder efterhånden som hastigheden stiger, og den falder kraftigt ved højere hastigheder, så den maksimale driftshastighed er generelt 300-600 RPM. AC servomotoren er et konstant momentudgang, det vil sige at det kan udlæse det nominelle drejningsmoment inden for sin nominelle hastighed (generelt 2000RPM eller 3000RPM), og det er en konstant effekt over den nominelle hastighed.

For det fjerde er overbelastningskapaciteten anderledes

Steppermotorer har generelt ikke overbelastningsevne. AC servomotoren har en stærk overbelastningsevne. Tag Shanyang AC servosystemet som et eksempel, det har hastighed overbelastning og moment overbelastning kapacitet. Dens maksimale drejningsmoment er to til tre gange det nominelle drejningsmoment og kan bruges til at overvinde inertimomentets moment ved begyndelsen. Fordi der ikke er nogen sådan overbelastningsevne i trinmotoren, for at overvinde dette inertimoment under udvælgelsen er det ofte nødvendigt at vælge en motor med stort drejningsmoment, og maskinen behøver ikke et så stort drejningsmoment under normal drift , og et drejningsmoment vises. Fænomenet affald.

Fem forskellige driftsresultater

Styremotorens styring er åbenkredsregulering. Hvis startfrekvensen er for høj eller belastningen er for stor, kan den gå tabt eller blokeret. Hvis hastigheden er for høj under stop, kan overskridelsen forekomme. For at sikre kontrolnøjagtigheden skal det derfor håndteres godt. Problemet med stigende og faldende hastighed. AC servo drev systemet er lukket-loop kontrol. Drevet kan direkte prøve tilbagemeldingssignalet fra motorens giver. Den interne positionsløkke og hastighedssløbet er dannet. Generelt er den trinløse motor tabt eller overskredet, og kontrolydelsen er mere pålidelig.

For det sjette er hastighedsresponspræstationen anderledes

Det tager 200 til 400 millisekunder, så steppermotoren kan accelerere fra standby til driftshastigheden (typisk flere hundrede omdrejninger pr. Minut). AC servo systemet har bedre acceleration ydeevne. Med Shanyang 400W AC servomotoren tager det kun et par millisekunder at accelerere fra stand til dets nominelle hastighed på 3000RPM, som kan bruges i kontrol situationer, der kræver hurtig start og stop.


Send forespørgsel

whatsapp

teams

E-mail

Undersøgelse