直流电机与步进电机区别(详细解说)

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1、“ is 义输出或输入为直流电能的旋转电机,称为直流电机,它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将电能转换为机械能;作发电机运行时是直流发电机,将机械能转换为电能。直流电机在数控机床、光缆线缆设备、机械加工、印制电路板设备、焊接切割、机车车辆、医疗设备、通讯设备、卫星地面接受系统等行业广泛应用。按结果主要分为直流电动机和直流发电机;按类型主要分为直流有刷电机和直流无刷电机;直流电机的励磁方式是指对励磁绕组如何供电、产生励磁磁通势而建立主磁场的问题。按励磁方式主要分为他励直流电机、并励直流电机、串励直流电机和复励直流电机。流电机运行时静止不动的部分称为定子,定

2、子的主要作用是产生磁场,由主磁极、换向极、轴承和电刷等组成。运行时转动的部分称为转子,其主要作用是产生电磁转矩和感应电动势,是直流电机进行能量转换的枢纽,所以通常又称为电枢,由转轴、电枢铁心、电枢绕组、换向器等组成。可以作为发电机运行,这种原理在电机理论中称为可逆原理。当原动机驱动电枢绕组在主磁极N、枢绕组上感生出电动势,经电刷、换向器装置整流为直流后,引向外部负载(或电网),对外供电,此时电机作直流发电机运行。如用外部直流电源,经电刷换向器装置将直流电流引向电枢绕组,生转矩,驱动转子与连接于其上的机械负载工作,此时电机作直流电动机运行。流电动机的转速= (a)/ ;式中电枢供电电压(V);电

3、枢电流(A);励磁磁通(电枢回路总电阻();电势系数。可以看出,式中a、三个参量都可以成为变量,只要改变其中一个参量,就可以改变电动机的转速,所以直流电动机有三种基本调速方法:(1)改变电枢回路总电阻(2)改变电枢供电电压3)改变励磁磁通。分别改变以得到不同的转速N,从而实现对速度的调节。由于=F(当改变励磁电流以改变磁通量的大小,从而达到调速的目的。但由于励磁线圈发热和电动机磁饱和的限制,电动机的励磁电流只能弱磁调速。而对于调节电枢外加电阻使机械特性变软,导致电机带负载能力减弱。所以调速时,改变电枢电压,实现对直流电机速度调节的方法被广泛采用。改变电枢电压可通过多种途径实现,如晶闸管供电速度

4、控制系统、大功率晶体管速度控制系统、直流发电机供电速度控制系统及晶体管直流脉宽调速系统等。而改变负载两端的电压,进而达到控制要求的一种电压调整方法。电机调速、温度控制、压力控制等。在一个固定的频率来接通和断开电源,并根据需要改变一个周期内“接通”和“断开”时间的长短。通过改变直流电机电枢上电压的“占空比”来改变平均电压的大小,从而控制电动机的转速。因此,关驱动装置”。脉冲作用下,当电机通电时,速度增加;电机断电时,速度逐渐减少。只要按一定规律,改变通、断电的时间,即可让电机转速得到控制。设电机始终接通电源时,电机转速最大为占空比为D=tT,则电机的平均速度为式中,大);D=占空比。当我们改变占

5、空比D=时,就可以得到不同的电机平均速度而达到调速的目的。在一般应用中,可以将平均速度进电机是机电控制中一种常用的执行机构,在自动化仪表、自动控制、机器人、自动生产流水线等领域的应用相当广泛。它的用途是将电脉冲转化为角位移,通俗的说:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(步进角)。通过控制脉冲个数即可控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。常用的步进电机分三种:永磁式(反应式(混合式(永磁式一般为两相,转矩和体积较小,步进角为15 反应式一般为三相,可以实现大转矩输出,但噪声和震动较大

6、;混合式是指混合了永磁式和反应式的优点,分为两相和五相,应用最为广泛。转子上有其齿间距=360/N;步进角度=转子齿间距/(2相数)= /(2P);以常用的2相50齿步进电机为例:=360/50=22)=010 0100 0001 (正转)10001010 0010 0110 0100 0101 00011001(正转)1相驱动1服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。通常采用晶体管直流脉宽调速系统控制(过精确控制步进电机转动,并驱动一个小型系统。cn

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