产品类型 | 步进驱动器 |
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驱动电机类型 | 57步进电机 |
电流 | 3.2A |
电压 | 24-40 |
品牌 | 时代超群 |
型号 | DL-023MAC |
本款57两相混合式步进电机驱动器是BROTHER中的新产品,用于驱动两相或者四相混合
式步进电机。体积更小、性能更加稳定。低频特性有很大提高。
参数说明
电流设定值: 0.45A,0.9A,1.35A,1.8A,2.25A,2.7A,3.15A
每转步数: 200 (步距角1.8度)
400 (步距角0.9度)
800 (步距角0.45度)
1600 (步距角0.225度)
3200 (步距角0.1125度)
6400 (步距角0.05625度)
12800 (步距角0.028125度)
输入脉冲方式: 单脉冲与双脉冲可选
工作电源: DC20-40V一组
配套电机: 42至57系列二相或四相混合式步进电机
输入信号说明
驱动器是把计算机控制系统提供的弱电信号放大为步进电机能够接受的强电流信号,控制系
统提供给驱动器的信号主要有以下三路:
(1)步进脉冲信号CP:这是最重要的一路信号,因为步进电机驱动器的原理就是要把控制
系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移,或者说:驱动器每接受一个脉冲信号CP,就
驱动步进电机旋转一步距角, CP的频率和步进电机的转速成正比, CP的脉冲个数决定了步
进电机旋转的角度。这样,控制系统通过脉冲信号CP就可以达到电机调速和定位的目的。
(2)方向电平信号DIR:此信号决定电机的旋转方向。比如说,此信号为高电平时电机为顺
时针旋转,此信号为低电平时电机则为反方向逆时针旋转。此种换向方式,我们称之为单脉
冲方式。另外,还有一种双脉冲换向方式:驱动器接受两路脉冲信号(标注为CW和CCW),
当其中一路(如CW)有脉冲信号时,电机正向运行,当另一路(如CCW)有脉冲信号时,电
机反向运行。
两种方式可以通过设置拨码开关来选择。
(3)脱机信号PD:此信号为选用信号,并不是必须要用的,只在一些特殊情况下使用,此
端输入一个5V电平时, 电机处于无力矩状态; 此端为高电平或悬空不接时, 此功能无效,
电机可正常运行,此功能若用户不采用,只需将此端悬空即可
电机升降速设计简介
步进电机的控制非常简单,从理论上说,只需给驱动器脉冲信号即可,每给驱动器一个CP
脉冲,步进电机就旋转一个步距角(细分时为一个细分步距角),也就是说步进电机时时跟
随CP脉冲的变化。但是实际上,如果CP信号变化太快,步进电机由于惯性将跟随不上电信号
的变化,这时就会产生堵转和丢步现象。所以步进电机在启动时,必须有升速过程;在停止
时必须有降速过程,一般来说升速和降速过程规律相同,以下以升速为例介绍。
升速过程由突跳频率加升速曲线组成(降速过程反之)。突跳频率是指步进电机在静止状态
时突然施加的脉冲启动频率,此频率不可太大,否则也会产生堵转和丢步。升降速曲线一般
为指数曲线或经过修调的指数曲线,当然也可采用直线或抛物线等。
用户需根据自己的负载选择合适的突跳频率和升降速曲线,找到一条理想的曲线并不容易,
一般需要多次‘试机’才行。指数曲线在实际软件编程中比较麻烦,一般事先算好时间常数存
贮在计算机存贮器内,工作过程中直接选取。
步进电机的升降速设计为控制软件的主要工作量,其设计水平将直接影响电机运行的平
稳性、升降速快慢、电机运行声音、最高速度、定位精度(本公司产品在正确使用条件下,
将保证其精度为100%)。一种特例是:步进电机的运行速度不超过突跳频率,这时将不存在
升降速问题。
电机相电流设定
驱动器面板上的拨位开关的1、2、3来设定电机的相电流,1号拨到ON时,电流设
定值就要加上0.45A,2号拨到ON时,电流设定值要加上0.9A,3号拨到ON时,电流设定值
要加上1.8A。 比如,将1号与3号拨到了ON,2号拨到了OFF,则电流设定值为
0.45A+1.8A=2.25A。
细分设定
驱动器面板上的拨位开关的4、5、6用来设定细分数,您只需根据面板上的提示设定即可。
请您在系统频率允许的情况下,尽量选用高细分数。
北京时代超群步进电机选型表格 | ||
类型 | 步进电机型号 | 配套驱动器 |
两 相 步 进 电 机 | 20BYG250-33(20mN.m,0.6A) | 单轴:ZD-6209-V2,ZD-8731双轴:ZD-6209-D,ZD-8731-D |
28BYG250-34(60mN.m,0.75A) | ||
39BYG250-22(0.1nm,0.48A) | ||
39BYG250-26(0.13nm,0.45A) | ||
42BYG250-33(0.21nm,0.4A) | ||
42BYG250-40(0.33nm,0.4A) | ||
42BYG250-48(0.5nm,0.4A) | ||
57BYG250-50(0.7nm,0.6A) | 单轴:ZD-6209-V2,ZD-8731ZD-6560-V2/ZD-6560-V3 | |
57BYG250-56(0.9nm,2A) | ZD-6560-V2/ZD-6560-V3/ZD-6560-V3C调速控制驱动器 | |
57BYG250-76(1.5nm,3A) | ZD-6560-V2/ZD-6560-V4/ZD-6560-V4C调速控制驱动器 | |
57BYG250-80(2nm, 3A) | ZD-6560-V4/ZD-6560-V4C调速控制驱动器 | |
57BYG250-112(2.4nm,3A) | ZD-6560-V4/ZD-6560-V4C调速控制驱动器 | |
86BYG250-65(2.8nm,3A) | ZD-6560-V4/2HD8080 | |
86BYG250-80(4nm,4A) | 2HD8080 | |
86BYG250-98(7.5nm,4A) | 2HD8080 | |
86BYG250-113(8.5nm,4A) | 2HD8080 | |
86BYG250-150(12nm,4.4A) | 2HD8080 | |
110BYG250-115(12.7nm,4A) | 2HD8080/2HA1180 | |
110BYG250-150(20nm,4A) | 2HA1180 | |
双出轴电机 | 42BYG250-45(0.4nm,1A,双出轴) | 单轴:ZD-6209-V2,ZD-8731-V1双轴:ZD-6209-D,ZD-8731-D |
57BYG250-56(0.9nm,2A,双出轴) | ZD-6560-V2/ZD-6560-V3 | |
57BYG250-76(1.5nm,3A,双出轴) | ZD-6560-V4/ZD-6560-V4C调速控制驱动器 | |
86BYG250-113(8.5nm,4A,双出轴) | 2HD8080 | |
三相步进电机 | 86BYG350-98(6nm,4A) | 3HB606 |
86BYG350-113(6nm,5.2A) | 3HB606 | |
110BYG350-130(12nm,5.2A) | 3HB2208 | |
110BYG350-160(16nm,5.2A) | 3HB2208 | |
110BYG350-220(20nm,5.2A) | 3HB2208 | |
110BYG350-250(25nm,5.2A) | 3HB2208 | |
130byg350-180(27nm,5A) | 3HB2208 | |
130byg350-230(37nm,5A) | 3HB2208 | |
130byg350-280(50nm,5A) | 3HB2208 | |
无刷直流电机 | 57BL52-230(24V,60W,3000rpm,0.18nm) | ZD-6716-V2 |
57BL70-225(24V,100W,2500rpm,0.4nm) | ZD-6716-V2 | |
57BL90-230(24V,180W,3000rpm,0.6nm) | ZD-6716-V2 | |
60BL100-230(24V,150W3000RPM,0.5NM) | ZD-6716-V2 | |
60BL120-430(48V,250W3000RPM,0.75NM) | ZD-6716-V3 | |
80BL145-440(48V,550W4000RPM,1.6NM) | ZD-6716-V3 |
需要详细说明书,请与店主联系。
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