KFB70-5-P2产品展示
KFB70-5-P2由伊明传动(厦门)有限公司进口供应KFB70-5-P2 常用的起动有下列三种: 1. 辅助电机起动 通常选用和同步电动机极数相同的感应电动机(容量为主机的5%~15%)作为辅助电动机。先用辅助电动机将主机拖到接近同步转速,然后用自整步法将其投入电网,再切断辅助电动机电源。这种只适用于空载起动,而且所需设备多,操作复杂。 2. 变频起动 此法实质上是改变定子磁场转速利用同步转矩来起动。在起动开始时,转子加上励磁,定子电源的调得很低,然后逐步到额定,使转子的转速随着定子磁场的转速而同步上升,直到额定转速。采用此法须有变频电源,而且励磁机与电动机必须是非同轴的,否则在初转速很低时无法产生所需的励磁电压。 3. 异步起动 同步电动机多数在转子上装有类似于感应电动机的笼型起动绕组(即阻尼绕组)。同步电动机异步起动的原理接线如下图所示。起动时,先把励磁绕组接到约为励磁绕组电阻值10倍的附加电阻,然后用感应电动机起动,将定子投入电网使之依靠异步转矩起动。当转速上升到接近同步转速时,再加入励磁电流,依靠同步电磁转矩将转子牵入同步。

MF120X-L1-3-24-110 MF120X-L1-4-24-110 MF120X-L1-5-24-110 MF120X-L1-7-24-110 MF120X-L1-10-24-110 MF120X-L2-12-24-110 MF120X-L2-15-24-110 MF120X-L2-16-24-110 MF120X-L2-20-24-110 MF120X-L2-21-24-110 MF120X-L2-25-24-110 MF120X-L2-28-24-110 MF120X-L2-30-24-110 MF120X-L2-35-24-110 MF120X-L2-40-24-110 MF120X-L2-50-24-110 MF120X-L2-70-24-110 MF120X-L2-100-24-110 MF150X-L1-3-24-110 MF150X-L1-4-24-110 MF150X-L1-5-24-110 MF150X-L1-6-24-110 MF150X-L1-7-24-110 MF150X-L1-10-24-110 MF150X-L2-12-24-110 MF150X-L2-15-24-110 MF150X-L2-16-24-110 MF150X-L2-20-24-110 MF150X-L2-21-24-110 MF150X-L2-25-24-110 MF150X-L2-28-24-110 MF150X-L2-30-24-110 MF150X-L2-35-24-110 MF150X-L2-40-24-110 MF150X-L2-50-24-110 MF150X-L2-60-24-110 MF150X-L2-70-24-110 MF150X-L2-100-24-110 MF150X-L1-3-35-114.3 MF150X-L1-4-35-114.3 MF150X-L1-5-35-114.3 MF150X-L1-6-35-114.3 MF150X-L1-7-35-114.3 MF150X-L1-10-35-114.3 MF150X-L2-12-35-114.3 MF150X-L2-15-35-114.3 MF150X-L2-16-35-114.3 MF150X-L2-20-35-114.3 MF150X-L2-21-35-114.3 MF150X-L2-25-35-114.3 MF150X-L2-28-35-114.3 MF150X-L2-30-35-114.3 MF150X-L2-35-35-114.3 MF150X-L2-40-35-114.3 MF150X-L2-50-35-114.3 MF150X-L2-60-35-114.3 MF150X-L2-70-35-114.3 MF150X-L2-100-35-114.3 KFB70-5-P2

步进电机由于体积精巧、价格低廉、运行,在低端行业应用广泛,步进电机运动控制实现全闭环,以前是工控行业的一大难题。主要问题有两个,原点的不确定性和失步,目前,采用高速光电开关作为步进电机控制的原点,这个误差在毫米级,所以在控制领域,是不能接受的;另外,为了运行精度,步进电机的驱动采用多细分,有的大于16,假如用在往复运动中,误差大的惊人,已经不能适应加工领域,闭环步进电机全闭环控制,以适应目前运动控制领域的需求应运而生。 EASTOUR闭环步进电机以其的控制,在控制领域大放异彩,在印刷等多个行业广泛应用。 步进电机技术指标: 1) 输入输出相应:≤1M; 2) 脉冲同步时间误差:≤10ms;(主要延误在反向修正,不考虑反向修正,≤10us); 3) 重定位电气精度:≥2/编码器解析度×4/马达解析度×细分); 4) 重定位原点电气精度≥2/编码器解析度×4/马达解析度×细分); 5) 适应PNP,NPN接口; 6) 适应伺服脉冲控制; 7) 适应各种编码其接口 步进电机失步控制:根据编码器的反馈数据,实时输出脉冲,根据失步程度,采取相应办法。 步进电机硬件连接:硬件连接加装编码器,根据细分要求,采用不同等级的解析度编码器进行实时反馈。 步进电机原点控制:根据编码器的Z,识别、计算坐标原点,同数控相同,精度可以达到2/编码器解析度×4。 步进电机电路原理描述:电路采用大规模电路FPGA,输入、输出可以达到兆级的相应,电源3.3V,利用2596开关电源,将24V转为3.3V,方便实用,输入脉冲与反馈脉冲进行4倍频正交后计算,及时修正输出脉冲量和。 步进电机应用描述:本电路有两种,返回原点和运行。当原点使能开关置位时,进入原点,反之,进入运行。在原点,以同步于输入脉冲的输出脉冲,当碰到原点开关后,输出脉冲,根据编码器的Z,识别、计算坐标原点。返回原点完成后,输出。此及其数据在不断电的情况下,永远保持。在运行,以同步于输入脉冲的输出脉冲,同时计算反馈数据,假如出现误差,及时修正。另外,大惯量运行时,加减速设置不合理的情况下,可能会及时反向修正。 步进电机运动控制解决上述问题,我们的步进电机实现全闭环控制,毫不逊色于伺服,特别是其价格低廉、控制简单、寿命长久的特点在某些,优于伺服。

PAR142-3-S2-P1 PAR142-4-S2-P1 PAR142-5-S2-P1 PAR142-6-S2-P1 PAR142-7-S2-P1 PAR142-8-S2-P1 PAR142-10-S2-P1 PAR142-15-S2-P1 PAR142-20-S2-P1 PAR142-25-S2-P1 PAR142-30-S2-P1 PAR142-40-S2-P1 PAR142-50-S2-P1 PAR142-70-S2-P1 PAR142-80-S2-P1 PAR142-100-S2-P1 PAR142-120-S2-P1 PAR142-140-S2-P1 PAR142-160-S2-P1 PAR142-180-S2-P1 PAR142-200-S2-P1 PAR180-3-S2-P1 PAR180-4-S2-P1 PAR180-5-S2-P1 PAR180-6-S2-P1 PAR180-7-S2-P1 PAR180-8-S2-P1 PAR180-10-S2-P1 PAR180-15-S2-P1 PAR180-20-S2-P1 PAR180-25-S2-P1 PAR180-30-S2-P1 PAR180-40-S2-P1 PAR180-50-S2-P1 PAR180-70-S2-P1 PAR180-80-S2-P1 PAR180-100-S2-P1 PAR180-120-S2-P1 PAR180-140-S2-P1 PAR180-160-S2-P1 PAR180-180-S2-P1 PAR180-200-S2-P1 PAR220-3-S2-P1 PAR220-4-S2-P1 PAR220-5-S2-P1 PAR220-6-S2-P1 PAR220-7-S2-P1 PAR220-8-S2-P1 PAR220-10-S2-P1 PAR220-15-S2-P1 PAR220-20-S2-P1 PAR220-25-S2-P1 PAR220-30-S2-P1 PAR220-40-S2-P1 PAR220-50-S2-P1 PAR220-70-S2-P1 PAR220-80-S2-P1 PAR220-100-S2-P1 PAR220-120-S2-P1 PAR220-140-S2-P1 PAR220-160-S2-P1 PAR220-180-S2-P1 PAR220-200-S2-P1 KFB70-5-P2
