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伺服電機和步進電機的區別

伺服電機和步進電機在工業領域中是兩種常見的電機,在工作原理,控制方式,性能等方面都各有不同,伺服電機和步進電機在應用方面有存在著極大的區別。


一、什么是伺服電機:

1.特定類型的線性或旋轉執行器通常稱為“伺服電機”。

2.從本質上講,“伺服電機”一詞是指通過持續監控來控制電機運動的機制。

3.線性執行器或旋轉執行器,伺服電機。

4.角度或線性位置、速度和加速度都可以精確控制。

5.它由連接到位置反饋傳感器的適當電機組成。

6.全球工業生產、過程自動化和建筑技術中常見的變速驅動器是伺服電機。

7.它們旨在用于需要高性能、快速倒車和高定位精度的運動控制應用。


伺服電機如何工作:

1.舵機如此可靠的特點之一是它們的簡單性。小型直流(DC)電機,例如低成本玩具中的電機,是伺服系統的基本組成部分。

2.這些電機由電池供電,具有高轉速(每分鐘轉數),但它們產生的扭矩相對較小。

3.由于變速箱布置,電機的快速速度減慢,同時也增加了扭矩。(功=力x距離)。

4.雖然小型電動機的扭矩很小,但它可能會旋轉得很快(力小,距離大)。

5.由于伺服外殼內的齒輪配置(力大,距離?。敵龅霓D速相當慢,但扭矩增加。

6.為了保持更輕、更便宜,廉價的伺服電機通常包括塑料齒輪。

7.為較重的作提供更大扭矩的伺服系統的齒輪由金屬制成,更耐用。


伺服電機的類型:

1.交流伺服電機;

2.直流伺服電機;

3.直線和旋轉伺服電機。

伺服電機的優點:

1.高性能;

2.更快的速度;

3.精確定位(因為反饋);

伺服電機的缺點:

1.成本更高(盡管今天問題不大);

2.所需的設置和調整。


二、什么是步進電機:

1.以不同步進運行的直流電機稱為步進電機。

2.它是一種同步無刷電機,具有多個級,組成一個完整的旋轉。

3.轉子和定子是步進電機的兩個主要部件。

4.電機的旋轉軸稱為轉子,其固定部件定子由電磁鐵組成。

5.步進電機的每轉步進步數為12、24、72、144、180和200,當施加分立直流電壓時,相應的步進角為30、15、5、2.5、2和1.8。這個旋轉角度稱為階躍角。

6.用戶可以在有或沒有反饋的情況下對其進行監管。


步進電機原理:

1.一種稱為步進電機的機電設備將電脈沖轉換為精確的機械運動。

2.不經常旋轉的特殊型直流電機稱為步進電機。

3.相反,整個輪換被分解為許多相等的階段。

4.相位是排列成組的幾個線圈,組成步進電機。

5.步進電機通過將能量從輸入電壓依次輸送到每一相,一次轉動一步。

6.因此,步進電機將電能或數字輸入脈沖轉換為機械軸旋轉。

7.轉子可以是永磁體或軟鐵,由電磁定子包圍。

8.轉子和定子極可能有磨牙。

9.當在端子施加電壓時,磁效應導致轉子向定子移動或與定子對齊。

10.通過依次給定子通電并移動轉子來產生完整的旋轉,從而產生具有特定步進角的指定步數。


步進電機如何工作:

1.我們可以觀察到,在初始位置,轉子從當前正在運行(施加電壓)的較高電磁鐵開始。

2.右側電磁鐵打開,而上部電磁鐵被禁用以順時針(CW)移動轉子,這會導致轉子旋轉90度并與有源磁鐵對齊。

3.在我們回到起始位置之前,這個過程在南電磁鐵和西電磁鐵上以相同的方式重復。


步進電機的種類:

1.永磁步進器;

2.可變磁阻步進器;

3.混合步進電機;


步進電機的優缺點:

1.多面性;

2.更大的扭矩;

3.比伺服電機更實惠;

4.步進電機通常被認為是更安全的電機;

5.步進電機具有出色的可重復性和更長的使用壽命;

6.出色的低速扭矩;

7.步進電機不會過載;

8.步進電機的旋轉角度對應于輸入脈沖;

9.步進電機在停止時提供全部扭矩;

10.低速同步旋轉;

11.對于需要高精度和低速的應用來說,這是一個不錯的選擇。


步進電機的缺點:

1.低效率;

2.步進電機的扭矩隨著速度的增加而迅速降低;

3.精度差;

4.沒有提供反饋來突出顯示可能遺漏的作;

5.高慣性扭矩比;

6.非常響亮的步進電機;

7.必須消除保持扭矩。


三、步進電機與伺服電機的比較:

特性直流拉絲伺服電機混合步進電機
成本具有同等額定功率的步進電機系統比伺服電機系統便宜必須使用步進電機來實現此功能。一般來說,步進電機比具有相同額定功率的伺服電機便宜
多面性伺服電機在自動化和CNC應用中的使用非常靈活步進電機用途廣泛,從時鐘到打印機,無所不包
可靠性這取決于環境以及電機的保護效果,所以這是一個折騰步進器被列入此類別只是因為它不需要潛在有缺陷的編碼器
框架尺寸伺服電機有許多不同的框架尺寸,從小型電機到巨型電機,可以為大型設備提供動力許多電機均采用NEMA標準尺寸。 在較大的尺寸中,步進電機沒有伺服電機那么多不同的尺寸
設置復雜性 為了使用伺服電機實現適當的電機功能,必須調整(PID)閉環可變電路 大多數步進電機都是即插即用的。必須連接到步進電機驅動器的只是電機線
汽車壽命伺服電機電刷在運行2000小時后需要更換。編碼器可能還需要更換步進電機中唯一的消耗部件是軸承。因此,步進電機在生活中具有適度的優勢
低速高扭矩在摩擦力小且傳動比適當的情況下,伺服電機將在低速應用中正常工作在低速時,步進電機產生最大的扭矩(RPM)
高速高扭矩在空載轉速的90%左右,伺服電機繼續提供額定扭矩當步進電機的最大轉速達到90%時,步進電機可能會損失高達80%的最大扭矩
重復性如果設置得當,伺服電機可以具有非常好的重復性。重復性也可能受到編碼器質量的影響步進電機具有非常好的可重復性,并且由于其構造和功能方式,幾乎不需要調整
過載安全伺服電機如果機械過載,可能會發生故障機械過載不太可能損壞步進電機
功率重量/尺寸比在效率方面,伺服電機具有很大的功率重量比由于步進電機的效率低于伺服電機,因此它們的功率重量/尺寸比通常較低
效率伺服電機非常有效。輕負載下產量為80–90% 鑒于其輸出,步進電機需要大量電力,其中大部分被轉化為熱量。通常,步進電機效率約為70%,但步進驅動器確實在其中發揮作用
電機分辨率的靈活性 伺服電機的編碼器定義了其分辨率,因此可能有廣泛的分辨率步進電機的分辨率通常為1.8或0.9度。然而,由于微步進,步進器可以實現更好的分辨率。負責的是駕駛員,而不是電機
扭矩慣性比伺服電機加速負載的能力非常強雖然步進電機可以加速負載,但在這方面它們無法與伺服電機相媲美。如果電機功率不夠大,步進電機可能會熄火并跳過步驟
最少的熱量產生由于伺服電機的電流消耗與施加的負載成反比,因此產生的熱量極少無論負載如何,步進電機都會消耗過多的電流。當使用過多的功率時,會產生熱量
儲備功率和扭矩在短時間內,伺服電機可以提供大約200%的恒定功率步進電機缺乏動力儲備。然而,步進電機可以非常有效地制動
噪聲伺服電機產生的噪音相對較小步進電機由于控制機制而發出輕微的嗡嗡聲。然而,一個好的驅動器會降低噪音強度
共振和振動伺服電機沒有共振問題和振動由于步進電機的工作方式,它們會有些振動并存在一些共振問題
可用性步進電機比伺服電機更廣泛地為公眾所接受與好的伺服電機相比,步進電機要容易找到
電機簡單性由于其內部組件和外部編碼器,伺服電機在機械上更加復雜步進電機的設計相對簡單,沒有任何制造的易損件
直接驅動能力由于轉速高,伺服電機通常需要更高的傳動比。帶有直接驅動伺服電機的系統極為罕見直接驅動模式將與步進電機一起正常工作。許多人只是使用電機聯軸器將電機軸快速安全地連接到絲杠或滾珠絲杠
功率范圍伺服電機提供非常廣泛的功率可用性范圍,因為它們有直流和交流兩種版本步進電機的功率可用性范圍與伺服電機不同


四、什么是步進電機中的微步進:

步進電機中的微步進應用無需添加齒輪減速等機械硬件即可獲得。微步進涉及在指定的占空比下脈沖使能引腳以產生中間電壓。


五、什么是電機效率:

當電機利用繞組中磁場和電流的相互作用來產生和產生力或扭矩時,電機效率是電機完成的機械功量和完成功所消耗的電能的量度。


六、伺服電機和步進電機中的運動控制:

1.由于極數的差異,步進電機在閉環系統中以恒定脈沖逐漸移動。

2.編碼器是伺服電機所必需的,以便修改脈沖以進行位置控制。


七、運動控制中的伺服電機:

優點和缺點:

1.伺服電機的基本優勢在于它們可以在高速下提供大量扭矩,這是步進電機無法做到的;

2.它們的工作效率在80%到90%之間;

3.伺服電機無振動和無共振,可與交流或直流驅動器一起運行;

4.雖然伺服電機有很多優點,但一個顯著的缺點是它們比步進電機貴得多;

5.變速箱和編碼器的價格加在一起會使整個系統變得相當昂貴;

此外,對編碼器和齒輪箱的要求增加了系統的機械復雜性,增加了維護需求并增加了費用。


八、運動控制中的步進電機:

優點和缺點:

1.由于其眾多極點,步進電機為運動控制應用提供精確的驅動控制。

2.它們隨處可見,價格合理,并且在低速時具有高扭矩。

3.盡管如此,步進電機也有其局限性。

4.它們在高速行駛時幾乎會損失所有扭矩,有時甚至高達80%。

5.它們會產生大量振動并且容易出現共振問題。

6.步進電機的高熱量輸出在某些應用中可能會出現問題。


九、步進電機和伺服電機之間的一些相似之處:

1.定位精度高。

2.小型機械裝配。

3.減少機器零件數量。

4.極其平穩的速度。

5.在安靜中運作。


十、為什么要使用步進電機而不是伺服電機:

1.伺服電機的效率在80%到90%之間,比步進電機更有效。

2.就整體性能而言,步進電機比伺服電機更適合低加速度、高保持扭矩應用,伺服電機適用于高速、高扭矩應用。

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