驅動器細分控制原理
在步進電機步距角不能滿足使用要求時,可采用細分驅動器來驅動步進電機。細分驅動器的原理是通過改變A,B相電流的大小,以改變合成磁場的夾角,從而可將一個步距角細分為多步。
步進電機很常見的分為兩相步進電機(1.8°),或者三相步進電機(1.2°),將“電機固有步距角”細分成若干小步的驅動方法,稱為細分驅動,在不細分步距角的情況下(1細分),總線型步進驅動器價格,驅動接收一個脈沖信號電機就走1.8度。那么走完360度,就需要接收360/1.8°=200個脈沖。
了解電機驅動器
電機驅動器充當直流電機與其控制電路之間的接口。這些驅動器接收從控制電路接收到的低電流信號并將其放大以產生驅動電機所需的高電流信號。多年來,已使用各種方法來創建電機驅動器,總線型步進驅動器公司,其中 H 橋電路是很常見的。至少,黑龍江總線型步進驅動器,H 橋驅動器可以打開和關閉電機并反轉電機的方向。然而,對于更高等級的應用,例如機器人吸塵器和單反相機,總線型步進驅動器公司,需要更好的控制和電路保護。
驅動器上撥碼開關怎樣設置
步進電機驅動器上撥碼開關有D1、D2以及D4-D6三類,它們分別的設置方法如下:
1、D1設置的是驅動器的發出脈沖的方式。如果不是步進電機驅動器自身發出脈沖控制電機的話D1設置成OFF。如果是步進電機驅動器自身發出脈沖那么將D1設置成ON即可。
2、D2設置的也是驅動器的發出脈沖的方式,但是條件是必須在D1設置為OFF時D2設置才會生效。
2、D4-D6設置的是步進電機工作細分數,即步進電機旋轉一圈需要的脈沖數。細分越大精度也就越高但是也越容易產生誤差。
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