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| 更新時間 2024-12-02 08:00:00 價格 請來電詢價 西門子變頻器 西門子觸摸屏 西門子伺服電機 西門子PLC 西門子直流調速器 西門子電纜 聯系電話 13922889745 聯系手機 18475208684 聯系人 向小姐 立即詢價 |
詳細介紹
步進電機也叫步進器,它利用電磁學原理,將電能轉換為機械能,人們早在20世紀20年代就開始使用這種電機。隨著嵌入式系統(例如打印機、磁盤驅動器、玩具、雨刷、震動尋呼機、機械手臂和錄像機等)的日益流行,步進電機的使用也開始暴增。
不論在工業、軍事、醫療、汽車還是娛樂業中,只要需要把某件物體從一個位置移動到另一個位置,步進電機就一定能派上用場。步進電機有許多種形狀和尺寸,但不論形狀和尺寸如何,它們都可以歸為兩類:可變磁阻步進電機和永磁步進電機。本文重點討論更為簡單也更常用的永磁步進電機。
再假設我們切斷繞組1中的電流,而按圖2b所示方向給繞組2輸送電流,那么定子的磁場就會指向左側,而轉子也會隨之旋轉,與定子磁場方向保持一致。
接著,我們再將繞組2的電流切斷,按照圖2c的方向給繞組1輸送電流,注意:這時繞組1中的電流流向與圖2a所示方向相反。于是定子的磁場北極就會指向下,從而導致轉子旋轉,其南極也指向下方。
然后我們又切斷繞組1中的電流,按照圖2d所示方向給繞組2輸送電流,于是定子磁場又會指向右側,從而使得轉子旋轉,其南極也指向右側。
Zui后,我們再一次切斷繞組2中的電流,并給繞組1輸送如圖2a所示的電流,這樣,轉子又會回到原來的位置。
至此,我們對電機繞組完成了一個周期的電激勵,電機轉子旋轉了一整圈。也就是說,電機的電頻率等于它轉動的機械頻率。
如果我們用1秒鐘順序完成了圖2所示的這4個步驟,那么電機的電頻率就是1Hz。其轉子旋轉了一周,因而其機械頻率也是1Hz。一個雙相步進電機的電頻率和機械頻率之間的關系可以用下式表示:
從圖2中我們還可以看出,每一步操作都會使轉子旋轉90°,也就是說,一個雙相步進電機每一步操作造成的旋轉度數可由下式表示:
圖3給出的例子是一個雙相六極步進電機,其中包含3個yongjiu磁鐵,因而有6個磁極。
接著,在圖3b中,我們給繞組2施加電壓,定子中產生一個北極指向其左側的磁場。于是,轉子的一個距離Zui近的南極轉向了圖的左方,即轉子順時針轉動了30°。
第三步,在圖3c中,我們又向繞組1施加一個電壓,在定子中產生一個北極指向圖下方的磁場,從而又使轉子順時針旋轉30°到達圖3c所示的位置。
而在圖3d中,我們給繞組2施加電壓,在定子中產生一個北極指向定子右側的磁場,再一次使轉子順時針旋轉30°,到達圖3d所示的位置。
Zui后,我們再向繞組1施加電壓,產生一個如圖3a所示的北極指向定子上方的磁場,使得轉子順時針旋轉30°,結束一個電周期。如此可以看出,4步電激勵造成了120°的機械旋轉。也就是說,該電機的電頻率是機械頻率的3倍,這一結果符合等式(1)。此外,我們從圖3和等式(2)也能看出,該電機的轉子每一步旋轉30°。
如果同時向兩個繞組輸送電流,還能增大電機的扭矩,如圖4所示。這時,電機定子的磁場是兩個繞組各自產生的磁場的矢量和,雖然這一磁場每一次動作仍然只使電機旋轉90°,就象圖2和圖3中一樣,但因為我們同時激勵兩個電機繞組,所以此時的磁場比單獨激勵一個繞組時更強。由于該磁場是兩個垂直場的矢量和,因此它等于單獨每個場的2×1.414倍,從而電機對其負載施加的扭矩也成正比增大。
從圖4中可以看出我們怎樣激勵雙相電機的繞組才能使電機轉子旋轉,圖中,電機內的繞組抽頭分別被標為1A、1B、2A和2B。其中,1A和1B是繞組1的兩個抽頭,2A和2B則是繞組2的兩個抽頭。
電流在電機繞組中有兩種可能的流向,這樣的電機就叫做雙極電機和雙極驅動序列。雙極電機通常由一種叫做H橋的電路驅動,圖5給出了連接H橋和步進電機兩根抽頭的電路。
從表1中可以看出,要激勵該電機,第一步應將抽頭2A設為邏輯0,2B設為邏輯1,于是,我們可以閉合開關S1和S4,并斷開開關S2和S3。接著,需要將抽頭2A設為邏輯1,2B設為邏輯0,于是,我們可以閉合S2、S3,并斷開S1和S4。與此類似,第三步我們可以閉合S2、S3并斷開S1和S4,第四步則可以閉合S1、S4并斷開S2、S3。
圖7給出一個單極電機的單相驅動電路。從中可以看出,當S1閉合而S2斷開時,電流將由右至左流經電機繞組;而當S1斷開,S2閉合時,電流流向變為由左至右。因此,我們僅用兩個開關就能改變電流的流向(而在雙極電機中需要4個開關才能做到)。表3所示為單極電機驅動電路中,每一步激勵時開關所處的位置。
在知道了單極電機和雙極電機的構造原理之后,當我們遇到一個沒有標示抽頭也沒有數據手冊的電機時,我們就能自己推導出抽頭和繞組的關系。帶4個抽頭的電機就是一個雙相雙極電機,我們可以通過測量導線之間的阻抗來分辨哪兩個抽頭屬于同一個繞組。帶6個抽頭的電機可能是一個雙相單極電機,也可能是一個三相雙極電機,具體情況可以通過測量導線之間的阻抗來確定。
舉個例子,假設數字輸出do1為高而do2為低,于是do1會使晶體管T1導通,電流從+V流經中心抽頭和T1的基極,然后由T1的發射極輸出。但此時do2處于斷開狀態,因此電流無法流經T2。這樣推理下去,我們就能清楚了解驅動電機所需的硬件和數字輸出的順序。然后就可以對Zui順手的微控制器或DSP編寫軟件,實現這些序列。
圖9給出了控制程序的匯編源代碼,該程序每50毫秒旋轉電機一次。首先,程序會將微控制器的數字輸出初始化為表4中第一步的值,然后每隔50毫秒(此時間常數由程序中的常量waitTime定義)按照正確的順序循環輸出數字信號。
不論在工業、軍事、醫療、汽車還是娛樂業中,只要需要把某件物體從一個位置移動到另一個位置,步進電機就一定能派上用場。步進電機有許多種形狀和尺寸,但不論形狀和尺寸如何,它們都可以歸為兩類:可變磁阻步進電機和永磁步進電機。本文重點討論更為簡單也更常用的永磁步進電機。
步進電機的構造
圖1 具有雙齒槽的單繞組的定子
圖2 雙相雙極電機
再假設我們切斷繞組1中的電流,而按圖2b所示方向給繞組2輸送電流,那么定子的磁場就會指向左側,而轉子也會隨之旋轉,與定子磁場方向保持一致。
接著,我們再將繞組2的電流切斷,按照圖2c的方向給繞組1輸送電流,注意:這時繞組1中的電流流向與圖2a所示方向相反。于是定子的磁場北極就會指向下,從而導致轉子旋轉,其南極也指向下方。
然后我們又切斷繞組1中的電流,按照圖2d所示方向給繞組2輸送電流,于是定子磁場又會指向右側,從而使得轉子旋轉,其南極也指向右側。
Zui后,我們再一次切斷繞組2中的電流,并給繞組1輸送如圖2a所示的電流,這樣,轉子又會回到原來的位置。
至此,我們對電機繞組完成了一個周期的電激勵,電機轉子旋轉了一整圈。也就是說,電機的電頻率等于它轉動的機械頻率。
如果我們用1秒鐘順序完成了圖2所示的這4個步驟,那么電機的電頻率就是1Hz。其轉子旋轉了一周,因而其機械頻率也是1Hz。一個雙相步進電機的電頻率和機械頻率之間的關系可以用下式表示:
fe=fm*P/2 (1)
從圖2中我們還可以看出,每一步操作都會使轉子旋轉90°,也就是說,一個雙相步進電機每一步操作造成的旋轉度數可由下式表示:
1 step= 180°/P (2)
圖3給出的例子是一個雙相六極步進電機,其中包含3個yongjiu磁鐵,因而有6個磁極。
圖3 雙相六級電機
接著,在圖3b中,我們給繞組2施加電壓,定子中產生一個北極指向其左側的磁場。于是,轉子的一個距離Zui近的南極轉向了圖的左方,即轉子順時針轉動了30°。
第三步,在圖3c中,我們又向繞組1施加一個電壓,在定子中產生一個北極指向圖下方的磁場,從而又使轉子順時針旋轉30°到達圖3c所示的位置。
而在圖3d中,我們給繞組2施加電壓,在定子中產生一個北極指向定子右側的磁場,再一次使轉子順時針旋轉30°,到達圖3d所示的位置。
Zui后,我們再向繞組1施加電壓,產生一個如圖3a所示的北極指向定子上方的磁場,使得轉子順時針旋轉30°,結束一個電周期。如此可以看出,4步電激勵造成了120°的機械旋轉。也就是說,該電機的電頻率是機械頻率的3倍,這一結果符合等式(1)。此外,我們從圖3和等式(2)也能看出,該電機的轉子每一步旋轉30°。
如果同時向兩個繞組輸送電流,還能增大電機的扭矩,如圖4所示。這時,電機定子的磁場是兩個繞組各自產生的磁場的矢量和,雖然這一磁場每一次動作仍然只使電機旋轉90°,就象圖2和圖3中一樣,但因為我們同時激勵兩個電機繞組,所以此時的磁場比單獨激勵一個繞組時更強。由于該磁場是兩個垂直場的矢量和,因此它等于單獨每個場的2×1.414倍,從而電機對其負載施加的扭矩也成正比增大。
電機的激勵順序
從圖4中可以看出我們怎樣激勵雙相電機的繞組才能使電機轉子旋轉,圖中,電機內的繞組抽頭分別被標為1A、1B、2A和2B。其中,1A和1B是繞組1的兩個抽頭,2A和2B則是繞組2的兩個抽頭。
圖4 同時激勵電機的兩個繞組
電流在電機繞組中有兩種可能的流向,這樣的電機就叫做雙極電機和雙極驅動序列。雙極電機通常由一種叫做H橋的電路驅動,圖5給出了連接H橋和步進電機兩根抽頭的電路。
圖5 可用于驅動電機每個繞組的H橋電路
從表1中可以看出,要激勵該電機,第一步應將抽頭2A設為邏輯0,2B設為邏輯1,于是,我們可以閉合開關S1和S4,并斷開開關S2和S3。接著,需要將抽頭2A設為邏輯1,2B設為邏輯0,于是,我們可以閉合S2、S3,并斷開S1和S4。與此類似,第三步我們可以閉合S2、S3并斷開S1和S4,第四步則可以閉合S1、S4并斷開S2、S3。
表1 雙相電機動作過程中的繞組抽頭極性
表2 雙相電機動作過程中開關的位置
單極電機及其驅動器
圖6 單極電機的結構
圖7給出一個單極電機的單相驅動電路。從中可以看出,當S1閉合而S2斷開時,電流將由右至左流經電機繞組;而當S1斷開,S2閉合時,電流流向變為由左至右。因此,我們僅用兩個開關就能改變電流的流向(而在雙極電機中需要4個開關才能做到)。表3所示為單極電機驅動電路中,每一步激勵時開關所處的位置。
圖7 單極電機的控制電路
在知道了單極電機和雙極電機的構造原理之后,當我們遇到一個沒有標示抽頭也沒有數據手冊的電機時,我們就能自己推導出抽頭和繞組的關系。帶4個抽頭的電機就是一個雙相雙極電機,我們可以通過測量導線之間的阻抗來分辨哪兩個抽頭屬于同一個繞組。帶6個抽頭的電機可能是一個雙相單極電機,也可能是一個三相雙極電機,具體情況可以通過測量導線之間的阻抗來確定。
電機控制
圖8
舉個例子,假設數字輸出do1為高而do2為低,于是do1會使晶體管T1導通,電流從+V流經中心抽頭和T1的基極,然后由T1的發射極輸出。但此時do2處于斷開狀態,因此電流無法流經T2。這樣推理下去,我們就能清楚了解驅動電機所需的硬件和數字輸出的順序。然后就可以對Zui順手的微控制器或DSP編寫軟件,實現這些序列。
固件控制
圖9給出了控制程序的匯編源代碼,該程序每50毫秒旋轉電機一次。首先,程序會將微控制器的數字輸出初始化為表4中第一步的值,然后每隔50毫秒(此時間常數由程序中的常量waitTime定義)按照正確的順序循環輸出數字信號。
圖9
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