TMK316BJ225ML-T 三相混合式电频率是机械频率
发布时间:2020/3/2 12:08:49 访问次数:1155
TMK316BJ225ML-T一个双相、6极步进电机,包含3个永久磁铁,因而有6个磁极。绕组1施加电压,在定子中产生一个北极指向其顶部的磁场,于是,转子的南极转向了该图的上方。给绕组2施加电压,定子中产生一个北极指向其左侧的磁场。于是,转子的一个距离最近的南极转向了图的左方,即转子顺时针转动了30°。向绕组1施加一个电压,在定子中产生一个北极指向图下方的磁场,从而又使转子顺时针旋转30°到达图3c所示的位置。最后,我们再向绕组1施加电压,产生一个北极指向定子上方的磁场,使得转子顺时针旋转30°,结束一个电周期。如此可以看出,4步电激励造成了120°的机械旋转。电频率是机械频率的3倍,电机的转子每一步旋转30°。
三相混合式步进电机的工作原理类似于永磁同步伺服电机。其转子上所用永磁磁铁同样是具有高磁密特性的稀土永磁材料,所以在转子上产生的感应电流对转子磁场的影响可忽略不计。在结构上,它相当于一种多极对数的交流永磁同步电机。由于输入是三相正弦电流,因此产生的空间磁场呈圆形分布,而且可以用永磁式同步电机的结构模型分析三相混合式步进电机的转矩特性。为便于分析,可做如下假设:
电机定子三相绕组完全对称;
磁饱和、涡流及铁心损耗忽略不计;
激磁电流无动态响应过程。
使用螺纹的直线电机的精密度,取决于它的螺距。在直线电机的转子中心安装一个螺母,相应地采用一根螺杆与此螺母啮合,为使螺杆轴向移动,必须用某种方法来防止螺杆与转子组件一同转动。由于螺杆转动受到制约,当转子旋转时,螺杆实现了线性运动。无论是在电机内部用固定螺纹轴组件还是在外部的螺纹轴上使用不能旋转但轴向可自由移动的螺母,都是实现转动约束的典型方法。
电机内部实现线性变换是有意义的。极大的简化了设计,使得在许多应用领域中能够在不安装外部机械联动装置的情况下直接使用直线电机进行精密的线性移动。
轴承轴颈在混合式电机结构,为了达到最佳性能,混合式电机在设计时必须保持千分之几英寸的转子铁芯外径和定子内径之间的空隙。如果转子装配不同心则将与定子内壁磨擦。设计人员希望通过选择合适的材料在螺纹寿命和轴承轴颈的稳定性上都取得较好的效果,而注塑有内螺纹的金属转子结构正好是理想的选择。
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TMK316BJ225ML-T一个双相、6极步进电机,包含3个永久磁铁,因而有6个磁极。绕组1施加电压,在定子中产生一个北极指向其顶部的磁场,于是,转子的南极转向了该图的上方。给绕组2施加电压,定子中产生一个北极指向其左侧的磁场。于是,转子的一个距离最近的南极转向了图的左方,即转子顺时针转动了30°。向绕组1施加一个电压,在定子中产生一个北极指向图下方的磁场,从而又使转子顺时针旋转30°到达图3c所示的位置。最后,我们再向绕组1施加电压,产生一个北极指向定子上方的磁场,使得转子顺时针旋转30°,结束一个电周期。如此可以看出,4步电激励造成了120°的机械旋转。电频率是机械频率的3倍,电机的转子每一步旋转30°。
三相混合式步进电机的工作原理类似于永磁同步伺服电机。其转子上所用永磁磁铁同样是具有高磁密特性的稀土永磁材料,所以在转子上产生的感应电流对转子磁场的影响可忽略不计。在结构上,它相当于一种多极对数的交流永磁同步电机。由于输入是三相正弦电流,因此产生的空间磁场呈圆形分布,而且可以用永磁式同步电机的结构模型分析三相混合式步进电机的转矩特性。为便于分析,可做如下假设:
电机定子三相绕组完全对称;
磁饱和、涡流及铁心损耗忽略不计;
激磁电流无动态响应过程。
使用螺纹的直线电机的精密度,取决于它的螺距。在直线电机的转子中心安装一个螺母,相应地采用一根螺杆与此螺母啮合,为使螺杆轴向移动,必须用某种方法来防止螺杆与转子组件一同转动。由于螺杆转动受到制约,当转子旋转时,螺杆实现了线性运动。无论是在电机内部用固定螺纹轴组件还是在外部的螺纹轴上使用不能旋转但轴向可自由移动的螺母,都是实现转动约束的典型方法。
电机内部实现线性变换是有意义的。极大的简化了设计,使得在许多应用领域中能够在不安装外部机械联动装置的情况下直接使用直线电机进行精密的线性移动。
轴承轴颈在混合式电机结构,为了达到最佳性能,混合式电机在设计时必须保持千分之几英寸的转子铁芯外径和定子内径之间的空隙。如果转子装配不同心则将与定子内壁磨擦。设计人员希望通过选择合适的材料在螺纹寿命和轴承轴颈的稳定性上都取得较好的效果,而注塑有内螺纹的金属转子结构正好是理想的选择。
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