Selezionare un alimentatore per motore passo-passo e azionamento passo-passo

Dec 13, 2023Lasciate un messaggio

Selezione dell'alimentatore per motore passo-passo e azionamento passo-passo

L'azionamento passo-passo è progettato per diverse specifiche di motori passo-passo e i prodotti di azionamento con diverse specifiche del segnale hanno diverse tensioni di lavoro, come:

Per i motori passo-passo ibridi bifase delle serie 20/28/35/39/42, consigliamo il nostro driver EO432 o ES4D con una tensione di lavoro nominale di 12-30VDC e 12-50VDC. Consigliamo di utilizzare una tensione di alimentazione di lavoro di 24VDC. Per applicazioni speciali, è possibile utilizzare direttamente 12VDC;

 

Per i motori passo-passo ibridi bifase serie 57/60, si consiglia di utilizzare driver come EO542/EO556, con una tensione di lavoro nominale di 20-50VDC e una tensione di alimentazione di lavoro consigliata di 24-36VDC;

 

Per motori passo-passo ibridi bifase come 57/60, gli utenti hanno bisogno di una tensione più alta per funzionare ad alte velocità. Si consiglia di utilizzare la versione ad alte prestazioni EO556 o il driver ES6D, con una tensione di lavoro nominale di 12-50VDC o 24-80VDC. Si consiglia di utilizzare una tensione di alimentazione di lavoro di 48VDC e la corrente di uscita del driver deve essere impostata su un livello inferiore alla corrente nominale del motore;

 

Per il motore passo-passo ibrido bifase della serie 86, se si utilizza un alimentatore switching, si consiglia di utilizzare il driver EO872/ES8D con una tensione di esercizio nominale di 24-80VDC e una tensione di alimentazione di esercizio consigliata di 48-60VDC;

 

Per il motore passo-passo ibrido bifase della serie 86, se viene utilizzato un alimentatore lineare, si consiglia di utilizzare il driver EO860AH/ES8AH con una tensione di lavoro nominale di 20-80VAC e una tensione di alimentazione di lavoro consigliata di 48-60VAC;

 

Per i motori passo-passo ibridi bifase serie 110/130, si consiglia di pilotare DM2272 con una tensione di lavoro nominale di 220 V CA e una tensione di alimentazione di lavoro consigliata di 110-220 V CA. Se la tensione di alimentazione in ingresso è di 220 V CA, si consiglia di aggiungere un trasformatore di ingresso 220/180;

 

Quando si seleziona un alimentatore corrispondente, gli utenti devono sceglierlo in base all'intervallo di tensione di lavoro nominale del driver. Se gli utenti desiderano lavorare in condizioni di tensione più elevata, devono assicurarsi che l'ondulazione di picco della tensione del driver non superi la tensione nominale più elevata del driver. Gli utenti possono ridurre l'ondulazione di corrente aumentando la capacità dell'alimentatore e del condensatore di filtraggio o del condensatore elettrolitico esterno per la rettifica della potenza. Quando si seleziona un alimentatore, gli utenti devono considerare che in condizioni di frenata di emergenza, il motore genererà una grande tensione di pompaggio e assicurarsi che la tensione di alimentazione del driver non superi la sua tensione di lavoro massima consentita.

Se si utilizza un alimentatore switching regolato, occorre prestare attenzione a impostare l'intervallo di corrente di uscita dell'alimentatore switching al massimo.

Gli utenti devono prestare attenzione a:

 

1) Durante il cablaggio, fare attenzione a non invertire i poli positivo e negativo dell'alimentatore;

2) È meglio utilizzare un alimentatore non regolato;

3) Quando si utilizza un alimentatore non regolato, la capacità di uscita della corrente dell'alimentatore deve essere superiore al 60% della corrente impostata sul driver;

4) Quando si utilizza un alimentatore switching regolato, la corrente di uscita dell'alimentatore deve essere maggiore o uguale alla corrente di lavoro del driver;

5) Per ridurre i costi, due o tre unità possono condividere la stessa alimentazione, ma è necessario assicurarsi che l'alimentazione sia sufficientemente grande.

 

Il principio di potenza dell'alimentatore: potenza superiore alla tensione*corrente nominale del motore*{{0}}.7W, ad esempio: 48V*6A*0.7W equivalgono a 202W, quindi 300W, 350W e 400W sono sufficienti.

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