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步进马达分类及优点

步进马达分三种:永磁式(PM ,反应式(VR)和混合式(HB)。 永磁式步进一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5 15度;反应式步进一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大。在欧美等发达国家80年代已被淘汰;混合式步进是指混合了永磁式和反应式的优点。它又分为两相和五相:两相步进角一般为1.8度而五相步进角一般为 0.72度。这种步进马达的应用最为广泛。

   

步进马达温度过高首先会使马达的磁性材料退磁,从而导致力矩下降乃至于失步,因此马达外表允许的最高温度应取决于不同马达磁性材料的退磁点;一般来讲,磁性材料的退磁点都在摄氏130度以上,有的甚至高达摄氏200度以上,所以步进马达外表温度在摄氏80-90度完全正常。

  

步进马达低速转动时振动和噪声大是其固有的缺点,一般可采用以下方案来克服:   

A.如步进马达正好工作在共振区,可通过改变减速比等机械传动避开共振区;   

B.采用带有细分功能的驱动器,这是最常用的、最简便的方法;   

C.距角更小的步进马达,如三相或五相步进马达;   

D.换成交流伺服马达,几乎可以完全克服震动和噪声,但成本较高;  

E.在马达轴上加磁性阻尼器,市场上已有这种产品,但机械结构改变较大。

   

步进马达的细分技术实质上是一种电子阻尼技术,其主要目的是减弱或消除步进马达的低频振动,提高马达的运转精度只是细分技术的一个附带功能。比如对于步进角为1.8°的两相混合式步进马达,如果细分驱动器的细分数设置为4,那么马达的运转分辨率为每个脉冲0.45°,马达的精度能否达到或接近0.45°,还取决于细分驱动器的细分电流控制精度等其它因素。不同厂家的细分驱动器精度可能差别很大;细分数越大精度越难控制。  

 

步进达以其显著的特点,在数字化制造时代发挥着重大的用途。伴随着不同的数字化技术的发展以及步进马达本身技术的提高,步进马达将会在更多的领域得到应用。  

 

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