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  • 微型絲桿步進電機:精準驅動方式解析

    發布時間:2024-8-22 18:01    發布者:科士威傳動
    關鍵詞: 微型絲桿 , 步進電機 , 自動化設備 , 醫療設備 , 機器人
    微型絲桿步進電機不能直接接到工頻交流或直流電源上工作,需要依賴于專用的驅動器。這些驅動器由脈沖發生控制單元、功率驅動單元、保護單元等組成,驅動單元必須與驅動器直接耦合(防電磁干擾)。常見的驅動方式有以下幾種

    1、單電壓功率驅動:實用單電壓功率驅動接口及單步響應曲線,在電機繞組回路中串有電阻Rs,使電機回路雙電壓功率驅動接口。時間常數減小,高頻時電機能產生較大的電磁轉矩,還能緩解電機的低頻共振現象,但它引起附加的損耗。

    2、雙電壓功率驅動:雙電壓驅動的基本思路是在較低(低頻段)用較低的電壓UL驅動,而在高速(高頻段)時用較高的電壓UH驅動。這種功率接口需要兩個控制信號,可使電機在高頻段也有較大出力,而靜止鎖定時功耗減小。

    3、高低壓功率驅動:高低壓驅動的設計思想是不論電機高低壓功率驅動接口、工作頻率如何,均利用高電壓UH供電來提高導通相繞組的電流前沿,而在前沿過后,用低電壓UL來維持繞組的電流。

    微型絲桿步進電機的驅動方式依賴于專用的驅動器,該驅動器通過高頻響應、恒轉矩輸出和電磁干擾防護等特點,實現了對步進電機的精確控制。這種驅動方式使得微型絲桿步進電機被廣泛應用于自動化設備、機器人、醫療設備、精密儀器等需要精確位置控制和線性運動的場合,為制造化提供了強大支持。有其他的疑問或采購需求歡迎聯系我們科士威傳動咨詢!

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