步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用在各种自动化设备中。步进电机和普通电动机不同之处在于它是一种将电脉冲信号转化为角位移的执行机构,它同时完成两个工作:一是传递转矩,二是控制转角位置或速度。
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图1.2步进电机结构图3.驱动器原理 步进电机必须有驱动器和控制器才能正常工作。驱动器的作用是对控制脉冲进行环形分配、功率放大,使步进电机绕组按一定顺序通电,控制电机转动。 图1.3 步进电机控制系统,其四个状态周而复始进行变化,电机顺时针转动;若方向信号变为负时,通电时序就变为,电机就逆时针转动。
步进电机一定时,供给驱动器的电压值对电机性能影响较大,电压越高,步进电机转速越高、力矩越大;在驱动器上一般设有相电流调节开关,相电流设的越大,步进电机转速越高、力矩越大。4.细分控制原理为了提高步进电机的性能,细分驱动器已经广泛应用。细分驱动器的原理是通过改变A,B相电流的大小,以改变合成磁场的夹角,从而可将一个步距角细分为多步。
细分数越高,电流越平滑,电机转动就越平稳。驱动器一般都具有细分功能,常见的细分倍数有:1/2,1/4,1/8,1/16,1/32,1/64,1/256;或:1/5,1/10,1/20。细分后步进电机步距角按下列方法计算:步距角 = 电机固有步距角 / 细分数例如:一台1.8°电机设定为4细分,其步距角为 1.8°/ 4 = 0.45°。当细分等级大于1/4后,电机的定位精度并不能提高,只是电机转动更平稳。相数:产生不同对极N、S磁场的励磁线圈对数。
注意:通过对调A和A在驱动器上的位置,电机就会反转。 2)用万用表确认线圈极性在没有电机说明书时,可以用万用表确认电机8引线的极性,方法如下:A.先用万用表测量8个引线之间的电阻,可判断出4组线圈引线;B.由于只接1、6,2、8或1、6,7、4二个线圈电机也能正常转动,所以,在4个线圈中任选2个,接在驱动器上;如果电机不转,说明这2组线圈是A相线圈;另外2个线圈是B相的2个线圈;如果电机转动,说明这2个线圈一个是A相,一个是B相线圈;C.接2组线圈让电机转动后,再从剩下的2个线圈中任选一个线圈,串联在A相线圈上,如果电机电机正常转动了,说明该线圈是A相的另一个线圈;如果电机不转,将这个线圈的正负对调后再试一次,如果电机还不转,说明该线圈是B相的另一个线圈。D.用上述同样方法,可以确定zui后一个线圈的极性。 3)步进电机驱动器的接线:光电隔离元件的作用:电气隔离,抗干扰。控制信号有3种接法:共阳极接法、共阴极接法、差分信号接法。不管什么接法都要确保驱动器光耦的电流在10~15mA范围内;否则,电流过小,驱动器工作不可靠、不稳定,会有丢步等问题;电流过大,会损坏驱动器。