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              步進電機細分驅動技術的研發出現與發展介紹
              發布時間:2019-06-11    點擊次數:次   

                由于步進馬達存在著一些缺點,而這些缺點的存在對其應用(application)有一定的限制,尤其是嚴重限制了電機作為優良開環控制(control)組件的有效利用,所以國內外的科技工作(job)者一直在不斷努力克服電機的很多缺點,想要降低(reduce)電機在應用方面的限制。步進電機驅動步進電機不能直接接到工頻交流或直流電源上工作,而必須使用專用的驅動器,如圖所示,它由脈沖發生控制單元、功率驅動單元、保護單元等組成。圖中點劃線所包圍的二個單元可以用微機控制來實現。正是因為如此,所以才在此種電機的應用方面出現了細分驅動(Driver)技術(Technology),此種技術的研發出現與發展是如此的:
                首先從研發出現方面來看,步進馬達細分驅動技術(Technology)是上世紀就已經開始出現并逐漸發展起來的,是一種可以很大程度地改良電機綜合使用(use)性能(xìng néng)的驅動技術,在早期有國外的學者提出電機步距角細分的控制(control)方法(method)之后,此種技術得到了很大的發展,到上世紀九十年代就已經發展的完全成熟,開始能夠廣泛應用(application)在步進電機當中。步進電機驅動為了進一步提高驅動系統的高頻響應,可采用升頻升壓功率驅動接口。這種接口對繞組提供的電壓與電機的運行頻率成線性關系。它的主回路實際上是一個開關穩壓電源,利用頻率-電壓變換器,將驅動脈沖的頻率轉換成直流電平,并用此電平去控制開關穩壓電源的輸入,這就構成了具有頻率反饋的功率驅動接口。步進電機是將電脈沖信號轉變為角位移或線位移的開環控制電機,是現代數字程序控制系統中的主要執行元件,應用極為廣泛。在非超載的情況下,電機的轉速、停止的位置只取決于脈沖信號的頻率和脈沖數,而不受負載變化的影響,當步進驅動器接收到一個脈沖信號,它就驅動步進電機按設定的方向轉動一個固定的角度,稱為“步距角”,它的旋轉是以固定的角度一步一步運行的??梢酝ㄟ^控制脈沖個數來控制角位移量,從而達到準確定位的目的;同時可以通過控制脈沖頻率來控制電機轉動的速度和加速度,從而達到調速的目的。
                當步進馬達細分驅動(Driver)技術(Technology)發展成熟能夠廣泛應用(application)之后,電機的綜合使用(use)性能(xìng néng)就得到了很大程度的提升,有效克服可步距角造成的很多缺點問題。真是因為如此,所以現在的電機在使用性能及功能方面得到了很大程度的提升,這樣就是的步進電機能夠滿足更高


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