Si vous recherchez et achetez ou vendez en gros un moteur pas à pas à engrenages, Vic-Tech Motor peut vous aider à choisir le bon modèle de moteur pas à pas à engrenages.
Motoréducteur pas à pas de 10 mm
Moteur pas à pas à engrenage à vis sans fin de 15 mm
Motoréducteur pas à pas de 20 mm
Moteur pas à pas à engrenage linéaire de 25 mm
Moteur pas à pas de 35 mm
Motoréducteur pas à pas de 25 mm
Motoréducteur pas à pas bipolaire de 20 mm
Moteur pas à pas de 35 mm NEMA
Dans certains bras robotiques ou manipulateurs miniatures, le moteur pas à pas à engrenages de 20 mm peut être utilisé pour l'entraînement commun. Sa petite taille permet la conception de structures robotiques plus compactes, permettant des micro-opérations précises dans des domaines tels que la fabrication de produits microélectroniques et la manipulation de cellules biologiques.
Dans les kits de robots éducatifs permettant aux étudiants d'apprendre la robotique et la programmation, des moteurs pas à pas à engrenages de 20 mm sont souvent utilisés. Ils conviennent pour alimenter de petites roues ou des structures mécaniques simples, aidant ainsi les étudiants à comprendre les principes de contrôle de mouvement et de programmation.
Dans certains microscopes de haute précision, le moteur pas à pas de 20 mm peut être utilisé pour contrôler le réglage fin de l'objectif ou le mouvement de la platine d'échantillon. Il permet d'obtenir 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 trajet lumineux dans les spectrophotomètres, en ajustant avec précision la longueur d'onde et le trajet lumineux et en améliorant la précision de l'analyse spectrale.
Micro-actionneurs : dans les montres intelligentes ou certains appareils portables, des moteurs pas à pas à engrenages de 20 mm peuvent être utilisés comme micro-actionneurs. Par exemple, ils peuvent piloter les petits moteurs de vibration des montres pour fournir des rappels de vibrations, ou être utilisés pour contrôler la rotation de certaines petites pièces d'affichage.
Entraînement de l'extrudeuse : dans les petites imprimantes 3D, le moteur pas à pas à engrenages de 20 mm peut être utilisé pour entraîner l'extrudeuse afin de contrôler avec précision la quantité d'extrusion du filament. Sa capacité de contrôle précis contribue à améliorer la qualité d’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, obtenant ainsi une impression précise couche par couche et garantissant la précision verticale de l'objet imprimé en 3D.
Surfaces de contrôle : dans les modèles réduits d'avions, des moteurs pas à pas à engrenages de 20 mm peuvent être utilisés pour contrôler la déviation des surfaces de contrôle telles que les ailerons, les gouvernails et les gouvernes de profondeur. Dans les modèles réduits de voitures, ils peuvent être utilisés pour contrôler le mécanisme de direction, offrant ainsi un contrôle précis du mouvement du modèle.
Un motoréducteur et un moteur pas à pas présentent les différences suivantes :
Motoréducteur : Il s’agit généralement d’un moteur électrique associé 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 du réducteur mécanique.
Moteur pas à pas : convertit les impulsions électriques en mouvements mécaniques discrets. Chaque impulsion électrique fait tourner le moteur d’un angle fixe, appelé pas. Son fonctionnement repose sur l'interaction des champs magnétiques générés par les enroulements du stator et les éléments magnétiques du rotor.
Motoréducteur : fournit généralement un contrôle moins précis. Il convient aux applications où une plage générale de réglage de la vitesse et du couple est nécessaire, mais pas aux tâches de positionnement très précises.
Moteur pas à pas : offre une haute précision. Il peut obtenir un positionnement précis en se déplaçant par étapes discrètes. Cela le rend idéal pour les applications telles que les machines CNC et les imprimantes 3D qui nécessitent un positionnement précis.
Motoréducteur : Peut fournir une large gamme de vitesses et de couples en fonction du rapport de démultiplication. Il a généralement une plage de vitesse relativement continue.
Moteur pas à pas : présente 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 d'un motoréducteur pas à pas réduit la vitesse de sortie du moteur tout en multipliant le couple. Cela le rend adapté aux applications nécessitant de déplacer des charges lourdes ou d’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 pas plus petits obtenus grâce à la réduction de vitesse peuvent conduire à un positionnement plus précis.
Tout d’abord, déterminez le couple et la vitesse requis pour votre application. Si vous avez besoin d'un couple élevé et d'une vitesse faible, un rapport de démultiplication plus élevé 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 grande précision, il convient de choisir un rapport de démultiplication qui fournit un couple suffisant pour surmonter la charge et donne le mouvement lent souhaité. Tenez également compte des capacités de puissance du moteur pas à pas lui-même pour vous assurer qu'il peut supporter la charge avec le rapport de démultiplication sélectionné.
Bien que les motoréducteurs pas à pas soient souvent utilisés pour des applications nécessitant un couple élevé à basse vitesse en raison de la réduction par engrenage, ils peuvent dans une certaine mesure être utilisés dans des applications à grande vitesse. Cependant, à mesure que la vitesse augmente, le couple disponible diminue. 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 soigneusement considérer l’équilibre entre la vitesse, le couple et la durabilité des composants de l’engrenage. Il peut être nécessaire de choisir un rapport de démultiplication inférieur et d'assurer un refroidissement et une lubrification adéquats.
Vérifiez régulièrement la lubrification de la boîte de vitesses. Les engrenages doivent être correctement lubrifiés pour réduire la friction et l'usure. Au fil du temps, le lubrifiant peut se dégrader ou être déplacé, il doit donc être réapprovisionné si nécessaire. Inspectez également les engrenages pour détecter tout signe de dommage tel que l’usure des dents, des fissures ou un désalignement. Vérifiez les connexions électriques du moteur pour vous assurer qu’elles sont sécurisées et exemptes de corrosion. De plus, surveillez la température et les niveaux de vibrations du moteur pour détecter rapidement tout problème potentiel.
La précision de positionnement d'un motoréducteur pas à pas est généralement élevée. La réduction de vitesse peut même améliorer la précision dans certains cas, car elle réduit efficacement la taille des pas. Cependant, des facteurs tels que le jeu des engrenages (le faible jeu entre les engrenages en prise), les erreurs de pas du moteur et l'usure mécanique peuvent affecter la précision. Pour minimiser ces effets, il convient d'utiliser des engrenages de haute qualité avec un faible jeu et un système de commande du moteur bien calibré. Dans des conditions idéales, un motoréducteur pas à pas peut atteindre des précisions de positionnement adaptées à de nombreuses applications de précision telles que l'assemblage robotique.
Dans la plupart des cas, un pilote de moteur pas à pas ordinaire peut être utilisé pour contrôler un motoréducteur pas à pas. 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 pilote dispose d'une capacité de courant suffisante pour répondre aux exigences du motoréducteur pas à pas, en particulier compte tenu des demandes de couple accrues. En outre, certaines fonctionnalités de contrôle avancées peuvent devoir être ajustées en fonction des caractéristiques du motoréducteur pas à pas, telles que la taille du pas et les profils d'accélération/décélération.
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