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直线步进电机

直线步进电机,或称线性步进电机,是由磁性转子铁芯通过与由定子产生的脉冲电磁场相互作用而产生转动,直线步进电机在电机内部把旋转运动转化为线性运动。

直线步进电机基本信息

直线步进电机应用领域

直线步进电机被广泛应用于包括制造、精密校准、精密流体测量、精确位置移动等诸多高精度要求领域。

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直线步进电机造价信息

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步进电机

  • A63K-G5913W-S
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步进电机

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步进电机

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步进电机

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步进电机

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法国索菲SOMFY同轴电机

  • 珠海市2003年10月信息价
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法国索菲SOMFY同轴电机

  • 珠海市2003年9月信息价
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圈闸动机带摇控装置

  • 如带储池再些单价上加500元
  • 清远市连山县2019年上半年信息价
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门的动机带摇控装置

  • 清远市连山县2011年下半年信息价
  • 建筑工程
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门的动机带摇控装置

  • 清远市连山县2010年上半年信息价
  • 建筑工程
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步进电机

  • 发卡/卷卡
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步进电机

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步进电机

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  • B2-17HD2026N
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步进电机

  • BL-17HD6054-07N适用于票卡模块
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直线步进电机术语

定位或剩余力矩:

在没有电流通过绕组时,能使电机的输出旋转所需施加的力矩。

驱动器:

一个用来运行步进电机的电气控制装置。这包括电源、逻辑程序器、开关元件以及一个确定步进速率的变频脉冲源。

动态力矩:

在一定步进速率下电机所产生的力矩。动态力矩可由PULL IN(牵入)力矩或PULL OUT(牵出)力矩所表示。

保持力矩:

绕组在通以稳态直流电时,能使电机在输出轴旋转所需施加的力矩。

惯性:

物体对加速度或减速的惯性测量值。此处用于指电机所要移动负载的惯性,或电机转子的惯性。

线性步进增量(或称步长):

转子每旋转一个步距角导螺杆所产生的线性位移。

最大温升:

设计的电机允许温升。电机的温升是电机在通电时出现电能损耗温度升高所固有的特性。电能损耗主要有电阻发热(铜损),铁损和摩擦损耗。电机的温度是总的损耗发热温度和环境温度之和。

脉冲速率:

每秒施加到电机绕组上的脉冲数量(PPS)。脉冲速率等于电机步进速率。

每秒脉冲数(PPS):

电机在一秒钟内所产生的步数(有时称为“步数/秒”)。这由电机驱动器所产生的脉冲频率所决定。

升降速:

在电机不失步的情况下,将给定负荷从原有的低步进速率增加至最大,接着再降低至原有速率的一种驱动技术。

单步进响应:

电机进行完整的一步所要求的时间。

步进:

电机每接收一个脉冲时转子所转的角度,对于直线电机来说,步进为直线距离。

步距角:

每一步转子所产生的旋转,测量单位为度。

每周旋转步数:

转子旋转360°.所需要的总步数。阻力力矩和惯性力矩之和。

力矩:

阻力力矩和惯性力矩之和。

PULL OUT(牵出)力矩:

电机在恒速下能够产生的最大力矩。因为速度不变,所以也没有惯性力矩。周时转子内部的动能和惯性载荷使牵出力矩增大。

PULL IN(牵入)力矩:

心须克服转子惯量的加速转矩,以及加速时固定连接的外接负载和各种摩擦转矩。因此,牵入力矩通常小于牵出力矩。

力矩与惯性比率:

保持力矩除以转子转动惯量。 解读词条背后的知识

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      直线步进电机选型及参数大全

      直线步进电机是我们平常在接触步进电机选项中,经常需要使用到的类型,它主要分为外部驱动式直线步进电机、滚珠丝杆步进电机、贯穿式直线步进电机、刹车丝杆步进电机这四大类,接下来给大家详细介绍下:1、外部驱动式直线步进电机:...

      2020-11-130
    • 贝烁电机 机械电子自动化 人工智能 系统集成

      直线步进电机的命名规则及应用特点介绍

      关于直线步进电机命名规则,下面申力电机小编以:42E3415D5-180-G为例给大家来讲解一下。1.机座号:电机外形尺寸,42=42mm2.电机结构种类:E代表外部驱动式,N代表贯通轴式,C代表固定轴式3.电机的机身长度:34=34mm4.表示10倍数电机峰值电流,15=...

      2020-01-020
    • 贝烁电机 机械电子自动化 人工智能 系统集成

      直线步进电机的应用优势

      对比外部驱动式直线步进电机与线性导轨搭配使用的应用场景,直线步进电机具有其独特的优势,主要体现在以下3个方面:允许更大的系统安装误差:一般情况下,若使用外部驱动式直线步进电机,如果丝杆和导轨安装的平行度不佳,则很有可能导致系统卡滞。然而,使用直线步进电机,这种致命性的问题可...

      2019-12-190

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直线步进电机简介

直线步进电机的基本原理:采用一根螺杆和螺母相啮合,采取某种方法防止螺杆螺母相对转动,从而使螺杆轴向移动。一般而言,目前有两种实现这种转化的方式,第一种是在电机内置一个带内螺纹的转子,以转子的内螺纹和螺杆相啮合而实现线性运动,第二种是以螺杆作为电机出轴,在电机外部通过一个外部驱动螺母和螺杆相啮合从而实现直线运动。这样做的结果是大大简化了设计,使得在许多应用领域中能够在不安装外部机械联动装置的情况下直接使用直线步进电机进行精密的线性运动

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直线步进电机常见问题

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直线步进电机文献

5V_4相_5线步进电机_全新步进电机 5V_4相_5线步进电机_全新步进电机

5V_4相_5线步进电机_全新步进电机

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5V4相5线步进电机全新步进电机 5V4相5线步进电机全新步进电机

5V4相5线步进电机全新步进电机

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5V 4 相 5 线步进电机 全新步进电机 /减速电机 24BYJ-48-5V 额定电压 5VDC 空载牵入频率 >600Hz 相 数 4 空载牵出频率 >1000Hz 减速比 1/64 牵入转矩 >34.3mN.m(120Hz) 步距角 5.625° /64 自定位转矩 >34.3mN.m 直流电阻 200Ω±7%(25℃) 温 升 <40K(120Hz) 绝缘电阻 >10M Ω (500V) 噪 声 <40dB(120Hz,No load,10cm) 介电强度 600VAC/1mA/1s 重 量 About 32g 绝缘等级 A 直径: 28mm 电压: 5V 步进角度: 5.625 x 1/64 5线 4相 可以用普通 uln2003 芯片驱动, 也可以接成 2相使用 可以配套开发板

SKD直线步进电机的设计重点是什么?

直线电机是一种高精度、高速度重复直线运动的直接驱动装置。那么,SKD直线步进电机的设计重点是什么?

据SKD直线步进电机生产厂家斯尔电子(SKD)技术人员介绍:直线步进电机适用于高精密的激光设备与3C产品检测设备等领域。CCTL直线电机结构简单,易维护,寿命长,在设计过程中的重点在于:

1.铁心的磁通密度不宜过高或过低,当铁心材料,频率和硅钢片厚度一定时铁损决定于磁通密度的大小,磁通密度过高使铁损增加,电机效率降低,铁心发热使电机温升增高。并由于励磁安匝增加电机功率因子降低,所以铁心的磁通密度不宜过高,尽量避免用在磁化曲线的过饱和,磁密过低则使电机材料用量增加,成本提高.芯片齿部窄,磁密高即槽入线的空位大也就是铁心槽孔大反之;

2.线圈电流密度不宜过大或过小:直线电机线圈具有一定的电阻.当电流通过线圈时就产生损耗.绕组温升高,电机设计希望减小电阻,以减小损耗,提高效率.加粗线径,降低电流密度可以减电阻,但会线圈材料用量增加.由于槽面积的加大,引起铁心磁密增加,使电机的励磁电流和铁损增加.通常感应电机j取3~7A/mm2 (槽面积大也就是芯片设计时铁心槽孔大);

3.直线电机槽满率不宜过高或过低. 一般取75~85%槽满率低电机运行时导线在槽内松动.易损伤绝缘.此外槽内空隙多,由于空气导热差,影响线圈的散热使电机温升增高;

4.直线电机槽口宽度不宜过大,槽口太大使气隙磁通分布不均,齿谐波增大附加损耗增加,通常约3.5mm,太小入线困难;

5.直线电机槽形的设计尽可能选用平行齿梯形槽并槽形边缘不要有尖角,尽量用圆底槽,由于圆槽铸铝时填充好,并做模方便,定子芯片嵌线容易。

以上小编所介绍的直线步进电机的设计重点的几点,具体也是看情况而定。以上仅供参考。

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直线步进电机齿层比磁导的分析计算

太原理工大学学报直线步进电机齿层比磁导的分析计算呼志杰,赵国柱,王爱龙(太原理工大学电气与动力工程学院)算,分析了以齿距和极距为齿层磁场求解区域时,在齿层比磁导计算上的差别,指出当电机每极下齿数较少时,应考虑电机的边缘效应。

直线步进电机分析时常采用场路结合的方法,它可以将场的计算精确性和路的计算简明性结合在一起,保证计算具有一定的精度,应用起来比较方便。场路结合法中,主要是齿层比磁导的计算,即认为齿层以外的部分磁密为均匀分布,将齿层区域单独划分出来,进行局部场域的求解。

在步进电动机的计算中,传统的气隙比磁导法模型假定铁心各部分中的磁密都为均匀分布:定子、动子铁心分别为等磁位面。而实际的步进电动机铁心表面都有齿槽,齿部磁密常处于饱和状态。因此,气隙比磁导法与实际情况不符,计算误差很大。20世纪80年代,国内学者提出了齿层比磁导法种方法能比较准确地反映出电机内部的磁场分布。

在齿层比磁导法模型中,定义一个齿距范围内,单位铁心长度为齿层单元,在定子、动子齿根后一倍处作平行线,认为它是等位线。在不同的定、动子齿相对位置下取不同的饱和程度进行局部场域的求解,计算出齿层比磁导。

齿层比磁导和气隙比磁导的概念很相似,但二者有质的差别:首先,气隙比磁导仅是位置的函数,而齿层比磁导还和齿层磁压降有关其次,气隙比磁导是在定子、动子铁心表面为等磁位面的假设下求出的,这一假设相当于铁心的磁导率为无穷大,在铁心饱和时,误差较大。而齿层比磁导法充分考虑了定子、动子齿内磁场分布的不均匀性及磁化曲线的非线性,能准确地反映步进电动机齿层内复杂的磁场分布。

1齿层磁场求解的矢量位模型计算直线步进电动机的磁场时,每个极两个边端处齿的边界条件不同于磁极中部的齿,存在边缘效应。当每极下的齿数较多时,边缘效应可以忽略。

而本文所计算的样机每极下仅3个齿,齿数很少,必须考虑边缘效应,以一个极下的齿层为研究对象,进行求解。为了对这两种情况进行比较,这里分别进行了计算,图1给出了齿层磁场的计算模型。

1. 1考虑一个齿距的计算模型直线步进电动机考虑一个齿距的齿层模型如图1a所示,图中x为定子齿中心线和动子齿中心线错开的距离。求解区域为ABCDA ,用矢量位分析时,电机齿层的边值问题可以表示为式中: 5――计算时加入一个齿距范围时单位铁心中的齿层磁通量v――磁导率L的倒数。

1. 2考虑一个极的计算模型直线步进电动机考虑一个极下齿的计算模型如时,电机齿层的边值问题可以表示为式中: J――线圈中沿z方向电流密度的平均值――边界上的矢量磁位值(为一常量)。

1a一个齿距的模型1b一个极的模型2齿层比磁导的ANSYS的计算齿层比磁导的计算采用由美国公司开发的大型有限元软件ANSYS 5. 01 [ 7],计算中以矢量磁位为未知函数,采用自由网格剖分单元,在各个不同的定、动子齿相对位置下以及不同的饱和程度时的齿层比磁导进行计算。图2a, 2b为几个不同位置下模型2的计算场图(为图1b中虚框A′′部分的放大) ,图2c, 2d为模型1的计算场图。

3两种模型计算结果的比较型下每极齿层磁导的计算值。由图3可看出:齿层比磁导在处最大,在x = S/ 2处最小,随着饱和程度增加,齿层比磁导随位置的变化越来越不明显。

3a模型1计算的齿层磁导3b模型2计算的齿层磁导一般分析求解每极齿层比磁导,都是将每个齿距的齿层比磁导乘以每极下的齿数[ 8],图3即是一个齿距的齿层比磁导乘以3后的结果。

对两种模型计算结果进行谐波分析表明,电机齿数较少时,考虑边端齿的影响(模型2)计算所得比磁导和用一个齿的模型(模型1)计算所得比磁导相比:电机不饱和时,高次谐波可以忽略,而常量磁导和基波磁导变化不大,因而仍可用传统的方法计算齿层比磁导电机饱和时,常量磁导虽然变化不大,但二次谐波占的比例增大,基波的变化又很大,这时齿层比磁导的计算必须以整极计算。

综上所述,电机越饱和,边缘效应越严重,不同模型的齿层比磁导计算误差越大,且不同次数的谐波变化情况也不同。通常,由于混合式直线步进电动机工作在比较饱和的情况,因而在齿层比磁导求解中,当每极下的齿数较少时,为了求解准确,应该考虑边缘效应的影响。

程树康,王宗培。感应子式步进电动机矩角特性计算的齿层比磁导法[ J].微特电机, 1982, ( 4) : 2832.

王宗培,程树康。步进电机的齿层比磁导法模型[J] .电世界, 1988, 29( 1) : 68.

刘瑞芳。混合式步进电动机静态力位移特性的分析计算[ D] : [硕士学位论文] .太原:太原工业大学电机系, 1996.

赵国柱。两相混合式直线步进电动机的研究[ D] : [硕士学位论文] .太原:太原理工大学电力与动力工程学院, 2000.

王宗培,李兴根。增强型步进电动机齿层磁场的向量位分析模型[ J] .电工技术学报, 1991, ( 3) : 3035.

[ 6]胡之光。电机电磁场的分析与计算[ M] .北京:机械工业出版社, 1982. 6982.

[ 7]王国强。实用工程数值模拟技术及在ANSYS上的实践[ M] .西安:西北工业大学出版社, 1999. 168.

[ 8]哈尔滨工业大学,成都电机厂。步进电机[ M] .北京:科学出版社, 1979, 3589.

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数据绘图机定义

数据绘图机可采用联机或脱机的工作方式。是计算机辅助制图和计算机辅助设计中广泛使用的一种外围设备。常见的按绘图方式分为(如笔式绘图机)和扫描式绘图机(如静电扫描绘图机、激光扫描绘图机、喷墨式扫描绘图机)等。按机械结构分为滚筒式(鼓式)、绘图机和平台式绘图机两大类。数控绘图机的传动方式有钢丝或钢带传动;有滚珠丝杠或齿轮齿条传动;有电机传动,如采用开环控制方式的直线步进电机和采用闭环控制的伺服电机等。

可采用联机或脱机的工作方式。是计算机辅助制图和计算机辅助设计中广泛使用的一种外围设备。常见的按绘图方式分为(如笔式绘图机)和扫描式绘图机(如静电扫描绘图机、激光扫描绘图机、喷墨式扫描绘图机)等。按机械结构分为滚筒式(鼓式)、绘图机和平台式绘图机两大类。数控绘图机的传动方式有钢丝或钢带传动;有滚珠丝杠或齿轮齿条传动;有电机传动,如采用开环控制方式的直线步进电机和采用闭环控制的伺服电机等。

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