伺服驱动器采购商机,武汉保华智科数控设备,伺服驱动器

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四、过载能力不同     步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以松下交流伺服系统为例,伺服驱动器直销,它具有速度过载和转矩过载能力。其最.大转矩为额定转矩的三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机...


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四、过载能力不同     步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以松下交流伺服系统为例,伺服驱动器直销,它具有速度过载和转矩过载能力。其最.大转矩为额定转矩的三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机因为没有这种过载能力,在选型时为了克服这种惯性力矩,往往需要选取较大转矩的电机,而机器在正常工作期间又不需要那么大的转矩,便出现了力矩浪费的现象。   1、控制精度不同  显然,伺服驱动器,楼主不知道步进电机驱动器有'细分'的概念。两相步进电机的步进角是1.8度没错,但是,现在64细分的驱动器也很常见了。注意,这个时候,电机是200*64=12800个脉冲转一圈。而市面上常见的交流伺服,编码器不过是2048或者2500线的。当然,有17位编码器的电机,不过,步进驱动器也有256细分的。从分辨率而言,交流伺服还是要高一些,但是远没有楼主所写得那么夸张。而且,既然是说控制精度,那么,用过伺服的人都应该知道,伺服的动态重现性是分辨率的多少倍。就常规设计而言,选型时,要把重现性指标乘以5作为伺服反馈的分辨率。这样,伺服的控制精度真的比伺服好吗?  




       这样的方法对有些工控项目比较麻烦,伺服驱动器采购,甚至不允许开机找零(开机后就要知道准确位置),于是就有了绝.对编码器的出现。绝.对型旋转光电编码器,因其每一个位置绝.对唯1、抗干扰、无需掉电记忆,已经越来越广泛地应用于各种工业系统中的角度、长度测量和定位控制。绝.对编码器码盘上有许多道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线。。。。。。编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯1的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝.对编码器。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。


4)对要求频繁起,制动以及周期性变化的负载,伺服驱动器采购商机,必须检查它的在一个周期中的转矩均方根值。并应小于电机的连续额定转矩。  5)加在电机轴上的负载惯量大小对电机的灵敏度和整个伺服系统的精度将产生影响。通常,当负载小于电机转子惯量时,上述影响不大。但当负载惯量达到甚至超过转子惯量的5倍时,会使灵敏度和响应时间受到很大的影响。甚至会使伺服放大器不能在正常调节范围内工作。所以对这类惯量应避免使用。