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丝杆电机的结构和用途

丝杆电机的结构和用途

  • 分类:行业动态
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  • 来源:
  • 发布时间:2022-06-29
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【概要描述】丝杆电机具有自锁能力, 如果控制脉冲停止输入,在脉冲控制的绕组中持续流过直流电流,则电动机可以停止在一定的位置,即脉冲控制的角位移的终点位置,由此丝杆电机可以进行停止时的转子的定位。

丝杆电机的结构和用途

【概要描述】丝杆电机具有自锁能力, 如果控制脉冲停止输入,在脉冲控制的绕组中持续流过直流电流,则电动机可以停止在一定的位置,即脉冲控制的角位移的终点位置,由此丝杆电机可以进行停止时的转子的定位。

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  丝杆电机使一根螺杆与螺母啮合,以某种方式防止螺杆螺母相对旋转,使螺杆沿轴向移动。 一般来说,目前实现这种转换有两种方式。 方式一是在丝杆电机中内置带内螺纹的转子,使转子的内螺纹和螺钉啮合实现直线运动,方式二是以螺钉为电机轴,在电机外部使外部驱动螺母和螺钉啮合实现直线运动,其结果,大大简化了设计,在很多应用领域中无需设置外部机械联动装置,就可以使用直线运动步进电机进行直线运动。丝杆电机广泛应用于制造、校准、流体测量、位置移动等多个高精度要求领域,那么,下面一起了解下丝杆电机的结构和用途吧!  


  丝杆电机结构

       丝杆电机

  丝杆电机的转子是磁铁,当定子绕组中流过电流时,定子绕组会产生矢量磁场。 该磁场使转子旋转角度,以使转子的一对磁场方向与定子的磁场方向一致。 当定子的矢量磁场旋转角度时。 转子也随着这个磁场旋转角度。 每次输入电脉冲时,电机在改变角度之前会继续前进。丝杆电机输出的角位移与输入的脉冲数成比例,转速与脉冲频率成比例。 改变绕组通电的顺序后,电机反转。 因此,可以通过控制脉冲数、频率和电动机各相绕组的通电顺序来控制步进电动机的旋转。


  丝杆电机的发热原理常见的各种电机,内部有铁芯和绕组线圈。 绕组有电阻,通电后会发生损耗。 损耗的大小与电阻和电流的平方成正比。 这就是人们常说的铜损。 如果电流不是标准的直流或正弦波,也会发生高次谐波损失。 铁芯具有滞后涡流效应,交变磁场也会发生损失。 其大小与材料、电流、频率、电压有关,我们将其称为铁损。 铜损和铁损均以发热形式出现,影响电机效率。丝杆电机一般追求定位精度和转矩输出,效率低,电流一般较大,谐波分量高,电流交变的频率也随转速变化,因此步进电机一般发热,比一般交流电机严重。


  丝杆电机的用途


  1、丝杆电机工作时,各相绕组不一定通电,而是按一定规律依次通电。


  2、每次输入脉冲电信号时转子旋转的角度称为步进角。


  3、丝杆电机可以根据特定指令进行角度控制,也可以进行速度控制。 在角度控制中,每次输入脉冲时都切换定子绕组,输出轴旋转角度,其步数与脉冲数一致,输出轴的旋转角位移量与输入脉冲成比例。 速度控制时,丝杆电机的绕组上发送连续脉冲,各相绕组不断交替通电,步进电机连续旋转,其转速与脉冲频率成正比。 通过改变通电顺序,即改变定子磁场的旋转方向,可以控制电机的正转或反转。


  4、丝杆电机具有自锁能力, 如果控制脉冲停止输入,在脉冲控制的绕组中持续流过直流电流,则电动机可以停止在一定的位置,即脉冲控制的角位移的终点位置,由此丝杆电机可以进行停止时的转子的定位。


  以上介绍的就是丝杆电机的结构和用途,如需了解更多,可随时联系我们!


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