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微型電機驅動器

來源:微型電機 發布日期:2019-3-19  10:57:16 點擊:150

  驅動微型電機有兩種常見的系統:恒流驅動和恒壓驅動。用于恒壓驅動的電路更簡單,但是在高速下實現轉矩性能相對更困難。另一方面,恒流驅動是目前最常用的驅動方法,因為它在高速時具有出色的扭矩性能。

  恒流驅動系統概述

  微型電機通過順序切換流過繞組的電流而旋轉。根據微型電機的基本特性當速度增加時,開關速率也變得更快并且電流上升落后,導致扭矩損失。斬波遠高于電機額定電壓的直流電壓將確保額定電流達到電機,即使在較高速度下也是如此。

  流過電動機繞組的電流(通過電流檢測電阻器檢測為電壓)與參考電壓進行比較。當檢測電阻兩端的電壓低于參考電壓(未達到額定電流時)時,保持開關晶體管導通,或者當值高于參考電壓時,關閉晶體管,實現電流控制,當它超過額定電流時,從而提供恒定的額定電流。

  交流輸入和直流輸入特性之間的差異

  微型電機由通過驅動器施加的電壓驅動。在輸入電機和驅動器封裝中,微型電機的結構施加到電動機的電壓差異表現為高速時扭矩特性的差異。這是因為施加的電壓越高,通過電動機繞組的電流上升越快,便于以更高的速度施加額定電流。

  因此,微型電機輸入電動機和驅動器組件在從低速到高速的寬速度范圍內具有優異的扭矩特性,提供大的速度比。建議將交流輸入電機和驅動器封裝與更廣泛的工作條件兼容,以滿足應用需求。

  微步驅動技術

  微步驅動技術用于將微型電機的基本微型角分成更小的步長而無需使用減速機構。

  微步驅動技術

  微型電機以由轉子和定子的凸極結構確定的微型角的增量移動和停止,容易實現高度的定位精度。另一方面,微型電機使轉子速度變化,因為電機以微型角增量旋轉,導致在給定速度下的共振或更大的振動。

  微型電機驅動器的特點

  ●低振動

  微步驅動技術將微型角電子分為更小的步長,確保低速平穩增量運動并顯著減少振動。雖然通常使用阻尼器或類似裝置來減少振動,但電機本身采用的低振動設計 - 以及微步驅動技術 - 可以更有效地減少振動?梢源蟠蠛喕勒翊胧,因此它是大多數振動敏感應用和設備的理想選擇。

  ●低噪聲

  微步驅動技術有效降低低速時的振動相關噪聲水平,實現低噪聲性能。即使在最噪聲敏感的環境中,電機也表現出卓越的性能。

  ●改進的可控性

  新型微步驅動器具有卓越的阻尼性能,可最大限度地減少因微型變化引起的過沖和下沖,精確地跟蹤脈沖模式并確保提高線性度。另外,可以減少通常由啟動和停止的運動引起的沖擊。

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