CM08IA25SAB

发布时间:2019-06-06

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(6)运行矩频特性: 电机在某种测试条件下测得运行中输出力矩与频率关系的曲线称为运行矩频特性,这是电机诸多动态曲线中重要的,也是电机选择的根本依据。如下图所示: 其它特性 还有惯频特性、起动频率特性等。 电机一旦选定,电机的静力矩确定,而动态力矩却不然,电机的动态力矩取决于电机运行时的平均电流(而非静态电流),平均电流越大,电机输出力矩越 大,即电机的频率特性越硬。 如下图所示: 其中,曲线3电流大、或电压高;曲线1电流小、或电压低,曲线与负载的交点为负载的大速度点。 要使平均电流大,尽可能提高驱动 电压,使采用小电感大电流的电机。 (7)电机的共振点:步进电机均有固定的共振区域,二、四相感应子式的共振区一般在180-250pps之间(步距角1.8度)或在400pps左右(步距角为0.9度),电机驱动电压越高,电机电流越大 ,负载越轻,电机体积越小,则共振区向上偏移,反之亦然,为使电机输出电矩大,不失步和整个系统的噪音降低,一般工作点均应偏移共振区较多。 (8)电机正反转控制: 当电机绕组通电时序为AB-BC-CD-DA或()时为正转,通电时序为DA-CD-BC-AB或()时为反转。

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折叠两相步进电机转向变换 只需将电机与驱动器接线的A+和A-(或者B+和B-)对调即可。 控制例子 我们使用的单极四相步进电机为例。 发展历史编辑 1835年,制作世界上台能驱动小电车的应用马达为美国一位铁匠达文波(Thomas Davenport)。 1870年代初期,世界上早可商品化的马达由比利时电机工程师Zenobe Theophile Gamme 所发明。 1888年,美国发明家尼古拉·特斯拉应用法拉第的电磁感应原理,发明交流马达,即为感应马达。 1845年,英国物理学家惠斯顿(Wheatstone)申请线性马达的,但原理 于1960年代才被重视,而设计了实用性的线性马达,已被广泛在工业上应用。 1902年,瑞典工程师丹尼尔森利用特斯拉感应马达的旋转磁场观念,发明了同步马达。 1923年,苏格兰人James Weir French 发明三相可变磁阻型(Variable reluctance)步进马达。 1962年,藉霍尔元件之助,实用之DC无刷马达终于问世。 1980年代,实用之音波马达开始问世。

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VRKD-LB-5D-50-T1 VRKD-LB-5D-50-T2 VRKD-LB-5D-100-T1 VRKD-LB-5D-100-T2 VRKD-LB-5D-200-T1 VRKD-LB-5D-200-T2 VRKD-LB-5D-400-T1 VRKD-LB-5D-400-T2 VRKD-LB-5D-750-T1 VRKD-LB-5D-750-T2 VRKD-LB-5D-1000-T1 VRKD-LB-5D-1000-T2 VRKD-LB-5D-1500-T1 VRKD-LB-5D-1500-T2 VRKD-LB-5D-2000-T1 VRKD-LB-5D-2000-T2 VRKD-LB-5D-2500-T1 VRKD-LB-5D-2500-T2 VRKD-LB-5D-3000-T1 VRKD-LB-5D-3000-T2 VRKD-LB-5D-3500-T1 VRKD-LB-5D-3500-T2 VRKD-LB-5D-4000-T1 VRKD-LB-5D-4000-T2 VRKD-LB-5D-4500-T1 VRKD-LB-5D-4500-T2 VRKD-LB-5D-5000-T1 VRKD-LB-5D-5000-T2

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控制电路用作控制电机的转速、转向、电流(或转矩)以及保护电机的过流、过压、过热等。上述参数容易转成模拟信号,用此来控制较简单,但从发展来看,电机的参数应转换成数字量,通 过数字式控制电路来控制电机。当前,控制电路有集成电路、微处理器和数字信号处理器等三种组成方式。在对电机控制要求不高的场合,集成电路组成控制电路是简单实用的方式 。采用数字信号处理器组成控制电路是今后发展方向,有关数字信号处理器将在下面交流同步伺服电动机中介绍。 在微小功率范畴直流无刷电动机是发展较快的电机。由于各个应用领域需要各自的直流无刷电动机,所以直流无刷电动机的类型较多。大体上有计算机外存储器以及VCD、DVD、CD主 轴驱动用扁平式无铁心电机结构,小型通风机用外转子电机结构,家电用多极磁场结构及内装式结构,电动自行车用多极、外转子结构等等。上述直流无刷电动机的电机本身和电路均成一体 ,使用十分方便,它的产量也非常大。为了满足大批量、低成本的市场需要,直流无刷电动机的生产必须要形成规模经济。因此,直流无刷电动机是一种高投入、高产出的行业。同时,我们 应该考虑到市场也在不断地发展,如家用空调用电机正由3A转向3D,需要大量的中小功率的直流无刷直流电动机,研究和开发中小功率的直流无刷电动机也成当务之急。

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