步进电机的六根线分别接什么,代表什么?

如题所述

六根线,如果是两相电机,应该是单极性的接法:黑白线为中心抽头,不用接;其他四根线,一般情况下是相邻的为一个组,也可以用万用表测量电阻,分出两个组A+---|---AA----B+---|---BB----给A或者B加高电压,A+,A-,B+,B-轮流置低,就可以工作了。

一、什么是步进电机?在何种情况下该使用步进电机?

步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(及步进角)。

您可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达调速的目的。因此在需要准确定位或调速控制时均可考虑使用步进电机。

二、步进电机分哪几种?有什么区别?

步进电机分三种:永磁式(PM),反应式(VR)和混合式(HB)

永磁式步进一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度或15度;

反应式步进一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大。在欧美等发达国家80年代已被淘汰。

混合式步进是指混合了永磁式和反应式的优点。它又分为两相四相和五相:两相步进角一般为1.8度而五相步进角一般为0.72度。这种步进电机的应用最为广泛。

三、什么是保持转矩(HOLDINGTORQUE)?

保持转矩(HOLDINGTORQUE)是指步进电机通电但没有转动时,定子锁住转子的力矩。它是步进电机最重要的参数之一,通常步进电机在低速时的力矩接近保持转矩。保持转矩越大则电机带负载能力越强。

由于步进电机的输出力矩随速度的增大而不断衰减,输出功率也随速度的增大而变化,所以保持转矩就成为了衡量步进电机重要的参数之一。比如,当人们说2N.m的步进电机,在没有特殊说明的情况下是指保持转矩为2N.m的步进电机。

四、步进电机的驱动方式有几种?

一般来说,步进电机有恒压,恒流驱动两种,恒压驱动已近淘汰,目前普遍使用恒流驱动。

五、步进电机精度为多少?是否累积?

一般步进电机的精度为步进角的3-5%。步进电机单步的偏差并不会影响到下一步的精度因此步进电机精度不累积。

六、步进电机的外表温度允许达到多少?

步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降甚至于丢失。因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点;一般来说,磁性材料的退磁点都在摄氏130度以上,因此步进电机外表温度在摄氏80-90度完全正常。

七、为什么步进电机的力矩会随转速升高而下降?

当步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势;频率越高,反向电动势越大。在它的作用下,电机随频率(或速度)的增大而相电流减小,从而导致力矩下降。

八、为什么步进电机低速时可以正常运转,但若高于一定速度就无法启动,并伴有啸叫声?

步进电机有一个技术参数:空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能发生丢步或堵转。在有负载的情况下,启动频率应更低。

如果要使电机达到高速转动,脉冲频率应该有加速过程,即启动频率较低,然后按一定加速度升到所希望的高频(电机转速从低速升到高速)。我们建议空载启动频率选定为电机运转一圈所需脉冲数的2倍。

九、如何克服两相混合式步进电机在低速运转时的振动和噪声?

步进电机低速转动时振动和噪声大是其固有的缺点,一般可采用以下方案来克服:

1.如步进电机正好工作在共振区,可通过改变减速比提高步进电机运行速度。

2.采用带有细分功能的驱动器,这是最常用的,最简便的方法。因为细分型驱动器电机的相电流变流较半步型平缓。

3.换成步距角更小的步进电机,如三相或五相步进电机,或两相细分型步进电机。

4.换成直流或交流伺服电机,几乎可以完全克服震动和噪声,但成本较高。

5.在电机轴上加磁性阻尼器,市场上已有这种产品,但机械结构改变较大。

十、细分驱动器的细分数是否能代表精度?

步进电机的细分技术实质上是一种电子阻尼技术(请参考有关文献),其主要目的是减弱或消除步进电机的低频振动,提高电机的运转精度只是细分技术的一个附带功能。比如对于步进角为1.8度的两相混合式步进电机,如果细分驱动器的细分数设置为4,那么电机的运转分辨率为每个脉冲0.45度,电机的精度能否达到或接近0.45度,还取决于细分驱动器的细分电流控制精度等其它因素。不同厂家的细分驱动器精度可能差别很大;细分数越大精度越难控制。

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第1个回答  2024-01-10

步进电机通常有六根引线,这六根线是步进电机的工作绕组,通常被称为A相、B相、C相,以及Y相、Z相和D/G相。

每个相都可以通过电流来产生磁场,这些磁场再通过机械装置(如转子)转化为实际的运动。

    A相和B相

这两根线是步进电机旋转功能的基础。

它们在四个不同的时刻以四种不同的组合方式通电。

通过控制这两相的通电顺序和通电时间,就可以控制步进电机的旋转方向和旋转角度。

    C相

C相通常用于提供阻尼,帮助电机在停止时快速稳定下来。

如果没有C相,电机在转动时会“震荡”,特别是在它试图停止的时候。

C相的存在使得电机能更快地“刹住”。

    Y相

Y相用于提供电机的启动和停止的电流。

当电机需要改变旋转方向时,Y相首先改变电流的方向,然后A相和B相改变通电顺序。

    Z相

Z相用于控制电机的微步进。

通过控制Z相的电流,可以精确地控制电机的旋转角度,实现微步进。

    D/G相

D/G相用于控制电机的方向。

在大多数情况下,D/G相用于确定电机的旋转方向。

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