雷赛步进电机选型参考-推荐下载
雷赛L5系列交流伺服选型手册

雷赛智能 第五代L5系列交流伺服电机与驱动器高性能 高品质低成本雷赛L5系列交流伺服应用场合优良的外观设计数控机床包装机印刷机雷赛第五代系列交流伺服系统每个精品的诞生都来自于对用户需求的深刻理解和对用户满意的执着追求!中国自动化设备厂家在性能、品质和成本等方面面临着越来越苛刻的客户要求和竞争压力! 采用进口交流伺服能保证运动控制的性能和品质,但是激烈的价格竞争往往使得设备厂家利润微薄甚至无利可图;采用国产伺服虽能显著降低设备成本,但运动性能却常常不如人意。
所以,进口伺服的运动性能加国产伺服的成本优势是很多中国设备厂家的梦想!雷赛智能的第五代精品交流伺服L5系列正是为帮助设备厂家实现这一梦想而精心打造,通过整合美国先进伺服算法、历时十年研发和五代升级。
L5系列具有高性能、高品质、低成本等特点,都是为了帮助用户制造出更有竞争优势和赢利能力的新一代设备。
17位编码器、陷波滤波、惯量估计、干扰观测和补偿等多目 录1、L5系列交流伺服系统简介 4 1.1产品性能 1.2电机与驱动对应表2、L5伺服驱动器简介 10 2.1伺服驱动器命名规则 2.2外部连接 2.3控制模式标准接线 2.4驱动器技术规格 2.5驱动器安装尺寸 4、L5配件简介 355、L5系列产品选购 393、L5伺服电机简介 19 3.1伺服电机命名规则 3.2伺服电机技术规格 3.3伺服电机安装尺寸 3.4伺服电机转矩特性1. L5系列交流伺服系统简介1.1 产品性能2500线(10,000ppr)编码器17位(131,072ppr)编码器优异的动态跟踪精度位置命令位置误差0 10 20 30 40 50 60 70 80 90时间(ms)※测试条件:雷赛600W,2500线伺服电机,带50%负载,通过雷赛自带Pro Tuner120 140 16018020060 80 1000 20 40时间(ms)抗共振的陷波滤波功能■内置陷波滤波器,可有效抑制中高频的机械共振●可抑制1500HZ以下的共振频率。
步进电机选型手册

负载稳定性:考虑负载的稳定性对电机性能的影响
运动特性
步进电机的精度与步距角成正比
步进电机的转速与脉冲频率成正比
步进电机的转矩与电流成正比
步进电机的响应速度与驱动电路有关
环境条件
温度:需要考虑电机的工作温度范围,以及环境温度对电机性能的影响
湿度:需要考虑电机的工作湿度范围,以及环境湿度对电机性能的影响
步进电机的特点:精确定位、易于控制、响应速度快
步进电机的应用:广泛应用于自动化设备、机器人、数控机床等领域
步进电机的分类
按照控制方式分类:开环控制、闭环控制、半闭环控制
按照驱动方式分类:直流驱动、交流驱动、混合驱动
按照结构分类:永磁式、混合式、感应式
按照步距角分类:整步、半步、微步、超微步
步进电机的性能参数
感谢您的观看
汇报人:
噪音:步进电机的噪音越小,工作环境越安静
控制方式:选择合适的控制方式,如开环控制、闭环控制等
驱动器:选择合适的驱动器,如直流驱动器、交流驱动器等
步进电机品牌与型号推荐
国际品牌推荐
德国西门子:SINAMICS系列步进电机,性能稳定,质量可靠
美国罗克韦尔:PowerFlex系列步进电机,性能优异,价格适中
步距角:电机每转一圈的步数
效率:电机输出的能量与输入的能量的比值
响应时间:电机从静止到启动的时间
转速:电机每分钟的转数
精度:电机定位的精确度
扭矩:电机输出的力矩
步进电机选型要点
负载特性
负载类型:恒定负载、周期性负载、冲击性负载等
负载大小:根据实际需求选择合适的电机功率
负载频率:根据电机的转速和转矩特性选择合适的负载频率
海拔:需要考虑电机的工作海拔范围,以及海拔对电机性能的影响
Leetro步进电机及驱动器选型样本

接线图(Wiring diagram)
黑 A+ M
绿 A-
B+
B-
红
蓝
4
矩频特性曲线图(Frequency-torque Characteristics)
Torque [g.cm]
DM2832E VM:24VDC;1.0Apeak/Phase() Driver:DMD402A,400pulse/rev
转动惯量
Rotor Inertia (g·cm2)
6.5
1.7
0.0182.05.4来自1.50.03
3.6
重量 Weight
(Kg)
0.06
0.08
机身长度 Shaft Length (mm)
33
42
适配驱动器
DMD202A/B DMD402A DMD202A/B DMD402A
外型尺寸(Mechanical Dimensions)(单位mm)
接线图(Wiring diagram)
黑 A+ M
绿 A-
B+
B-
红
蓝
2
矩频特性曲线图(Frequency-torque Characteristics)
Torque [g.cm]
DM2033E VM:24VDC;1.0Apeak/Phase() Driver:DMD402A,400pulse/rev
型号 Model
额定电压 Rated Voltage (V)
DM2033E
3.9
DM2042E
4.32
电流/相 Current /
Phase (A)
0.6
0.8
电阻/相 Resistance/
雷赛步进电机选型参考

步进电机的种类和特点步进电机在构造上有三种主要类型:反应式(Variable Reluctance,VR)、永磁式(Permanent Magnet,PM)和混合式(Hybrid Stepping,HS)。
* 反应式定子上有绕组、转子由软磁材料组成。
结构简单、成本低、步距角小,可达1.2°、但动态性能差、效率低、发热大,可靠性难保证。
* 永磁式永磁式步进电机的转子用永磁材料制成,转子的极数与定子的极数相同。
其特点是动态性能好、输出力矩大,但这种电机精度差,步矩角大(一般为7.5°或15°)。
* 混合式混合式步进电机综合了反应式和永磁式的优点,其定子上有多相绕组、转子上采用永磁材料,转子和定子上均有多个小齿以提高步矩精度。
其特点是输出力矩大、动态性能好,步距角小,但结构复杂、成本相对较高。
按定子上绕组来分,共有二相、三相和五相等系列。
最受欢迎的是两相混合式步进电机,约占97%以上的市场份额,其原因是性价比高,配上细分驱动器后效果良好。
该种电机的基本步距角为1.8°/步,配上半步驱动器后,步距角减少为0.9°,配上细分驱动器后其步距角可细分达256倍 (0.007°/微步)。
由于摩擦力和制造精度等原因,实际控制精度略低。
同一步进电机可配不同细分的驱动器以改变精度和效果。
雷赛步进电机系列雷赛两相、三相混合式步进电机,采用优质冷轧钢片和耐高温永磁体制造,产品规格涵盖35-130范围。
具有温升低、可靠性高的特点,由于其具有良好的内部阻尼特性,因而运行平稳,无明显震荡区。
可满足不同行业、不同环境下的使用需求。
雷赛采用专利技术研发的三相步进电机驱动系统,更好地解决了传统步进电机低速爬行、有共振区、噪音大、高速扭矩小、起动频率低和驱动器可靠性差等缺点,具有交流伺服电机的某些运行特性,其运行效果可与进口产品相媲美。
两相步进电机命名规则<>上例表示机座号为57mm,两相混合式,步距角为1.8度,扭矩0.9Nm,设计序号01,单边出轴的电机。
重要。雷赛步进电机控制祥细资料

什么是步进电机步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。
在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。
这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点。
使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变的非常的简单。
虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不能象普通的直流电机,交流电机在常规下使用。
它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用。
因此用好步进电机却非易事,它涉及到机械、电机、电子及计算机等许多专业知识。
目前,生产步进电机的厂家的确不少,但具有专业技术人员,能够自行开发,研制的厂家却非常少,大部分的厂家只一、二十人,连最基本的设备都没有。
仅仅处于一种盲目的仿制阶段。
这就给用户在产品选型、使用中造成许多麻烦。
签于上述情况,我们决定以广泛的感应子式步进电机为例。
叙述其基本工作原理。
望能对广大用户在选型、使用、及整机改进时有所帮助。
二、感应子式步进电机工作原理(一)反应式步进电机原理由于反应式步进电机工作原理比较简单。
下面先叙述三相反应式步进电机原理。
1、结构:电机转子均匀分布着很多小齿,定子齿有三个励磁绕阻,其几何轴线依次分别与转子齿轴线错开。
0、1/3て、2/3て,(相邻两转子齿轴线间的距离为齿距以て表示),即A与齿1相对齐,B 与齿2向右错开1/3て,C与齿3向右错开2/3て,A'与齿5相对齐,(A'就是A,齿5就是齿1)下面是定转子的展开图:2、旋转:如A相通电,B,C相不通电时,由于磁场作用,齿1与A对齐,(转子不受任何力以下均同)。
如B相通电,A,C相不通电时,齿2应与B对齐,此时转子向右移过1/3て,此时齿3与C偏移为1/3て,齿4与A偏移(て-1/3て)=2/3て。
如C相通电,A,B相不通电,齿3应与C对齐,此时转子又向右移过1/3て,此时齿4与A偏移为1/3て对齐。
步进电机选型表

90、110、130 系列 90、110、130 系列 90、110、130BYG系列 90、110、130BYG系列 110、130BYG系列 110、130BYG系列
适配电流 7.0A 以下的电机 控制方式(共阳接法):OPTO 适配电流 8.0A 以下的电机 控制方式: CP+ CP- DIR+ 适配电流 8.0A 以下的电机 控制方式(共阳接法):OPTO 适配电流 8.0A 以下的电机 控制方式(共阳接法):OPTO 适配电流 8.0A 以下的电机 控制方式: CP+ CP- DIR+ 适配电流 8.0A 以下的电机 控制方式(共阳接法):+5V
CP DIRCP CP DIR-
DIR EN+ DIR DIR EN+
FREE ENFREE FREE EN-
CP
M
R
三相混合式驱动器
1 ☆SJ-3H090M ☆SJ-3H110MA 2 SJ-3H110MB ☆SJ-3H130MA 3 SJ-3H130MB ☆SJ-3H80MA 4 SJ-3H80MB 3 10.0 AC220V 3 8.0 3 6.8 3 5.0 AC40-60V 细分数看说明 书 细分数看说明 书 细分数看说明 书 细分数看说明 书 57、85、86、90 系列 适配电流 5.0A 以下的电机 控制方式:CP+ CP- DIR+ EN适配电流 7.0A 以下的电机 控制方式:CP+ CP- DIR+ EN适配电流 8.0A 以下的电机 控制方式:CP+ CP- DIR+ EN110、130 系列 适配电流 10.0A 以下的电机 控制方式:CP+ CP- DIR+ ENDIREN+ DIREN+
步进电机的选用电机型号、参数、尺寸标准

步进电机的选用电机型号、参数、尺寸标准步进电机的选用步进电机是一种能将数字输入脉冲转换成旋转或直线增量运动的电磁执行元件。
每输入一个脉冲电机转轴步进一个步距角增量。
电机总的回转角与输入脉冲数成正比例,相应的转速取决于输入脉冲频率。
步进电机是机电一体化产品中关键部件之一,通常被用作定位控制和定速控制。
步进电机惯量低、定位精度高、无累积误差、控制简单等特点。
广泛应用于机电一体化产品中,如:数控机床、包装机械、计算机外围设备、复印机、传真机等。
选择步进电机时,首先要保证步进电机的输出功率大于负载所需的功率。
而在选用功率步进电机时,首先要计算机械系统的负载转矩,电机的矩频特性能满足机械负载并有一定的余量保证其运行可靠。
在实际工作过程中,各种频率下的负载力矩必须在矩频特性曲线的范围内。
一般地说最大静力矩Mjmax大的电机,负载力矩大。
选择步进电机时,应使步距角和机械系统匹配,这样可以得到机床所需的脉冲当量。
在机械传动过程中为了使得有更小的脉冲当量,一是可以改变丝杆的导程,二是可以通过步进电机的细分驱动来完成。
但细分只能改变其分辨率,不改变其精度。
精度是由电机的固有特性所决定。
论文天地欢迎您选择功率步进电机时,应当估算机械负载的负载惯量和机床要求的启动频率,使之与步进电机的惯性频率特性相匹配还有一定的余量,使之最高速连续工作频率能满足机床快速移动的需要。
选择步进电机需要进行以下计算:(1)计算齿轮的减速比根据所要求脉冲当量,齿轮减速比i计算如下:i=(φ.S)/(360.Δ) (1-1)式中φ ---步进电机的步距角(o/脉冲)S ---丝杆螺距(mm)Δ---(mm/脉冲)(2)计算工作台,丝杆以及齿轮折算至电机轴上的惯量Jt。
Jt=J1+(1/i2)[(J2+Js)+W/g(S/2π)2] (1-2)式中Jt ---折算至电机轴上的惯量(Kg.cm.s2)J1、J2 ---齿轮惯量(Kg.cm.s2)Js ----丝杆惯量(Kg.cm.s2) W---工作台重量(N)S ---丝杆螺距(cm)(3)计算电机输出的总力矩MM=Ma+Mf+Mt (1-3)Ma=(Jm+Jt).n/T×1.02×10ˉ2(1-4)式中Ma ---电机启动加速力矩(N.m)Jm、Jt---电机自身惯量与负载惯量(Kg.cm.s2)---电机所需达到的转速(r/min) nT---电机升速时间(s)Mf=(u.W.s)/(2πηi)×10ˉ2(1-5)Mf---导轨摩擦折算至电机的转矩(N.m)u---摩擦系数η---传递效率Mt=(Pt.s)/(2πηi)×10ˉ2(1-6)Mt---切削力折算至电机力矩(N.m)Pt---最大切削力(N)(4)负载起动频率估算。
步进电机驱动器选型指南

上图表示两相,低噪声技术,50V 电压,5.6A 电流,无铅版本的步进电机驱动器。
雷赛驱动器选型列表
相数
二 相
系列 M
型号 M542 V2.0
M752
电流 (A) 1.04.2 1.26 -5.2
电压(V)
DC(24-5 0)
DC(36-7 5)
细分数
2-128, 5-125 2-256, 5-200
0.68 3
0.44
0.11 5
2 0.28
5-500 2-128,5
-125 2-50 2-128,5 -125 2-50
2-50 200-100 00步/圈
42,57,8 6
42,57
42,57,8 6
86,110, 130
86,110, 130
86,110, 130
2.47.2 1.05.0 2.57.8 2.47.2 2.47.2 0.21 -1.5 0.39 -2.5 0.25 -2.0 1.04.2 1.33.5 2-6.
0 1.47.8 0.22.2 0.33.2 0.35.6 0.35.6 1.45.6 1.88.2 0.78.2 0.45 -7.8 0.45 -7.8 2.18.3
高压 产品
3ND883 3MD2280
2.18.3 0-8.
0
DC(18-8 0)
AC(80-2 20)
200-100 00步/圈 400-100 00步/圈
42、57、 86
110、130
0.38 1.05
143*97*48
212*158.7*13 .5
差分 差分
驱动器选型要点
驱动器的电流: 电流是判断驱动器能力的大小,是选择驱动器的重要指标之一,通常驱动器的最大电流要略大于电机标称 电流,通常驱动器有2.0A、3.5A、6.0A、8.0A 等规格。