Si vous recherchez et achetez ou en gros un moteur pas à pas à engager en gros, le moteur Vic-Tech peut vous aider à choisir le bon modèle de moteur pas à pas à engager.
Moteur pas à pas de 10 mm
Moteur pas à pas de vitesse de verrouillage de 15 mm
Moteur pas à pas de 20 mm
Moteur pas à pas à engrenage linéaire de 25 mm
Moteur pas à pas de 35 mm
Moteur pas à pas de 25 mm
Moteur pas à pas de passages à base bipolaire à 20 mm
Moteur pas à pas de 35 mm NEMA
Dans certains bras ou manipulateurs robotiques miniatures, le moteur pas à pas à 20 mm peut être utilisé pour la conduite conjointe. Sa petite taille permet la conception de structures robotiques plus compactes, permettant des micro-opérations précises dans des champs tels que la fabrication de microélectroniques et la manipulation des cellules biologiques.
Dans les kits de robot éducatif pour les étudiants pour apprendre la robotique et la programmation, des moteurs pas à pas à 20 mm sont souvent utilisés. Ils conviennent pour alimenter de petites roues ou des structures mécaniques simples, aidant les élèves à comprendre les principes de contrôle et de programmation des mouvements.
Dans certains microscopes de haute précision, le moteur pas à pas pour 20 mm peut être utilisé pour contrôler le réglage fin de l'objectif ou le mouvement de l'étape de l'échantillon. Il peut atteindre un positionnement extrêmement précis, permettant une observation claire des détails microscopiques.
Ces moteurs peuvent être utilisés pour contrôler la rotation du réseau ou le mouvement des composants du chemin lumineux dans les spectrophotomètres, ajustant précisément la longueur d'onde et le chemin de la lumière, et améliorer la précision de l'analyse spectrale.
Micro-actionneurs: Dans les montres intelligentes ou certains appareils portables, les moteurs pas à pas pour 20 mm peuvent être utilisés comme micro-actionneurs. Par exemple, ils peuvent conduire les petits moteurs de vibration dans les montres pour fournir des rappels de vibration, ou être utilisés pour contrôler la rotation de certaines petites pièces d'affichage.
Drive de l'extrudeuse: Dans les petites imprimantes 3D, le moteur pas à pas à engager à 20 mm peut être utilisé pour conduire l'extrudeuse pour contrôler précisément la quantité d'extrusion du filament. Sa capacité de contrôle précise aide à améliorer la qualité de l'impression et la précision des petites pièces imprimées en 3D.
Mouvement de la plate-forme: il peut également être utilisé pour contrôler le mouvement de la plate-forme d'impression dans la direction de l'axe z, en réalisant une impression de couche par couche précise et en garantissant la précision verticale de l'objet imprimé 3D.
Surfaces de commande: Dans les avions modèles, des moteurs pas à pas entièrement entièrement entièrement utilisés peuvent être utilisés pour contrôler la déviation des surfaces de contrôle telles que les ailerons, les gouvernails et les ascenseurs. Dans les voitures modèles, ils peuvent être utilisés pour contrôler le mécanisme de direction, fournissant un contrôle précis pour le mouvement du modèle.
Un moteur d'engrenage et un moteur pas à pas ont les différences suivantes:
Moteur de vitesses: il se compose généralement d'un moteur électrique combiné à une boîte de vitesses. Le moteur tourne en continu et la boîte de vitesses modifie la vitesse et le couple. Il fonctionne sur la base du principe de l'induction électromagnétique dans le moteur et la réduction de l'engrenage mécanique.
Moteur pas à pas: convertit les impulsions électriques en mouvements mécaniques discrets. Chaque impulsion électrique fait tourner le moteur par un angle fixe, appelé pas. Il fonctionne basé sur l'interaction des champs magnétiques générés par les enroulements du stator et les éléments magnétiques du rotor.
Moteur de vitesse: fournit généralement un contrôle moins précis. Il convient aux applications où une plage générale de vitesse et de réglage du couple est nécessaire, mais pas pour les tâches de positionnement très précises.
Moteur pas à pas: offre une haute précision. Il peut atteindre un positionnement précis lorsqu'il se déplace en étapes discrètes. Cela le rend idéal pour des applications telles que les machines CNC et les imprimantes 3D qui nécessitent un positionnement précis.
Moteur de vitesse: peut fournir une large gamme de vitesses et de couples en fonction du rapport de vitesse. Il a généralement une plage de vitesse relativement continue.
Moteur pas à pas: a une caractéristique de couple élevé à basse vitesse. Cependant, sa vitesse est limitée par la fréquence d'impulsion et à mesure que la vitesse augmente, le couple disponible diminue.
Le principal avantage est l'augmentation du couple à basse vitesse. La boîte de vitesses dans un moteur pas à pas entièrement réduit la vitesse de la sortie du moteur tout en multipliant le couple. Cela le rend adapté aux applications qui nécessitent un déplacement de charges lourdes ou effectuer des tâches avec une force élevée à des vitesses plus lentes. De plus, il peut offrir un contrôle plus précis dans certains cas car les étapes plus petites atteintes en raison de la réduction de l'équipement peuvent conduire à un positionnement plus fin.
Tout d'abord, déterminez le couple et la vitesse requis pour votre application. Si vous avez besoin d'un couple élevé et d'une basse vitesse, un rapport de vitesse supérieur est approprié. Calculez la résistance de la charge et la vitesse de déplacement souhaitée. Par exemple, dans une application de machine CNC où vous devez déplacer lentement une pièce lourde avec une haute précision, un rapport de vitesse qui fournit un couple suffisant pour surmonter la charge et donne le mouvement lent souhaité doit être choisi. Considérez également les capacités électriques du moteur pas à pas lui-même pour vous assurer qu'elle peut gérer la charge avec le rapport de vitesse sélectionné.
Bien que les moteurs pas à pas entièrement utilisés soient souvent utilisés pour les applications nécessitant un couple élevé à basse vitesse en raison de la réduction de l'engrenage, ils peuvent être utilisés dans des applications à grande vitesse dans une certaine mesure. Cependant, à mesure que la vitesse augmente, le couple disponible diminuera. La boîte de vitesses peut également générer plus de bruit et de chaleur à grande vitesse. Ainsi, pour les applications à grande vitesse, vous devez considérer soigneusement l'équilibre entre la vitesse, le couple et la durabilité des composants de l'équipement. Il peut être nécessaire de choisir un rapport de vitesse inférieur et d'assurer un refroidissement et une lubrification appropriés.
Vérifiez régulièrement la lubrification de la boîte de vitesses. Les engrenages doivent être correctement lubrifiés pour réduire les frictions et l'usure. Au fil du temps, le lubrifiant peut se dégrader ou être déplacé, il doit donc être reconstitué au besoin. Inspectez également les engrenages pour tous les signes de dommages tels que l'usure des dents, les fissures ou le désalignement. Vérifiez les connexions électriques du moteur pour vous assurer qu'elles sont sécurisées et exemptes de corrosion. De plus, surveillez les niveaux de température et de vibration du moteur pour détecter les problèmes potentiels tôt.
La précision de positionnement d'un moteur pas à pas entièrement élevé est généralement élevée. La réduction de l'engrenage peut même améliorer la précision dans certains cas car elle réduit efficacement la taille de l'étape. Cependant, des facteurs tels que le contrecoup des engrenages (la petite quantité de jeu entre les engrenages de maillage), les erreurs de pas de moteur et l'usure mécanique peuvent affecter la précision. Pour minimiser ces effets, des engrenages de haute qualité à faible réaction et un système de commande de moteur bien calibré doivent être utilisés. Dans des conditions idéales, un moteur pas à pas entièrement peut atteindre des précisions de positionnement adaptées à de nombreuses applications de précision comme l'assemblage robotique.
Dans la plupart des cas, un conducteur de moteur pas à pas ordinaire peut être utilisé pour contrôler un moteur pas à pas entièrement. La fonction principale du conducteur est de fournir les impulsions électriques appropriées aux enroulements du moteur pas à pas pour contrôler son mouvement. Cependant, vous devez vous assurer que le conducteur a une capacité de courant suffisante pour gérer les exigences du moteur pas à pas entièrement, en particulier compte tenu de l'augmentation des demandes de couple. En outre, certaines caractéristiques de contrôle avancées peuvent devoir être ajustées en fonction des caractéristiques du moteur pas à pas enveloppant, telles que les profils de taille et d'accélération / décélération.
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