Связаться с нами
Добро пожаловать обсудить ваши требования к покупке с нашим отделом обслуживания клиентов.
Основной принцип линейного шагового двигателя: использование винта и гайки, которые сцепляются, чтобы предотвратить относительное вращение винта и гайки, что позволяет винту двигаться по оси. Говоря в общем, на данный момент существует два способа достижения этой трансформации. Первый способ - создать ротор с внутренней резьбой в двигателе, чтобы достичь линейного движения при помощи внутренней резьбы ротора, который сцепляется с винтом. Второй способ - использовать винт в качестве вала двигателя для достижения линейного движения через внешнюю гайку, сцепляющуюся с винтом снаружи двигателя. Таким образом, проект значительно упрощён, что позволяет во многих приложениях использовать линейные шаговые двигатели напрямую для точного линейного движения без установки внешних механических соединений.

Как и большинство линейных двигателей, линейный шаговый двигатель является в сущности разновидностью ротационного дизайна, который разрезан радиально и уложен в плоскости. Подобно своим ротационным аналогам в работе и производительности, линейные шаговые двигатели обычно работают как системы с открытым контуром и способны обеспечивать высокую обратную связь на высоких скоростях и ускорениях. Линейный шаговый двигатель почти исключительно использует гибридный дизайн, состоящий из двух основных частей: одной базы и другого слайдера. В отличие от других дизайнов линейных двигателей, в линейном шаговом двигателе плитка является пассивным компонентом. Привод содержит ламинации со 슬롯ными зубьями, обмотки двигателя и постоянный магнит. Зубья привода концентрируют магнитный поток, создаваемый при подаче тока на катушки. Зубья привода также сдвинуты относительно зубьев плитки, обычно на ¼ шага зуба, чтобы обеспечить постоянное притяжение и чтобы следующий набор зубьев выстраивался в одну линию по мере переключения тока в катушках. На каждый полный шаг двигателя привод перемещается на ¼ шага зуба.
● Широкий диапазон скорости подачи. Она может варьироваться от 1м/с до более 20м/мин, а скорость быстрого перемещения обрабатывающего центра достигла 208м/мин, в то время как скорость быстрого перемещения традиционных станков составляет менее 60м/мин, обычно 20 ~ 30м/мин.
● Характеристики скорости производительности. Отклонение скорости может быть меньше (1) 0.01%.
● Высокое ускорение. Максимальное ускорение линейного шагового двигателя может достигать 30g, ускорение подачи обрабатывающего центра достигло 3.24g, ускорение подачи лазерной обработки достигло 5g, а ускорение подачи традиционных станков составляет менее 1g, обычно 0.3g.
● Высокая точность позиционирования. Используя гратично-замкнутое управление, точность позиционирования может достигать 0.1 ~ 0.01 (1) мм. Система привода с линейным двигателем и управлением с предварительной подачей может снизить ошибку отслеживания более чем в 200 раз. Благодаря хорошим динамическим характеристикам движущихся частей, чувствительной реакции и точности интерполяционного управления, можно реализовать наноразмерное управление.
● И т.д.
Линейный привод с шаговым двигателем является идеальным инструментом с высокой точностью позиционирования, который можно широко разрабатывать и применять. Гибридный шаговый привод линейного действия - это простое улучшение. Он широко используется в области применения компьютерного оборудования, ЧПУ-станков, автоматических плоттеров, разработки роботов и контроля и обнаружения транспортного оборудования. Особенно в последние годы быстрое развитие микроэлектронных устройств и интерфейсной технологии способствовало автоматизации и интеллектуализации шагового линейного привода, что значительно снизило затраты на высокую интеграцию, и в области аэрокосмической техники есть огромный потенциал для развития и широкие перспективы продвижения.
Кроме того, шаговые линейные приводы также широко используются в калибровке бумаги, измерении жидкостей, отрасли движения позиций и т.д. Типичные применения включают XY-стол, медицинское оборудование, полупроводниковое оборудование, оборудование для охраны окружающей среды, автоматические роботы, 3D-принтеры и т.д.