• Tension de travail: 18 ~ 80VAC ou 24 ~ 100VDC
• Communication: USB à com
• Sortie maximale de courant de phase: 7,2a / phase (pic sinusoïdal)
• Mode d'impulsion Pul + Dir, CW + CCW en option
• Fonction d'alarme de perte de phase
• Fonction de demi-courant
• Port IO numérique:
3 Entrée du signal numérique d'isolement photoélectrique, le niveau élevé peut recevoir directement un niveau CC 24V;
1 Sortie du signal numérique isolé photoélectrique, tension de traits maximale 30V, entrée maximale ou courant de retrait 50mA.
• 8 engrenages peuvent être personnalisés par les utilisateurs
• 16 engrenages peuvent être subdivisés par une subdivision définie par l'utilisateur, prenant en charge la résolution arbitraire dans la plage de 200-65535
• Mode de contrôle IO, prise en charge de la personnalisation à 16 vitesses
• Port d'entrée programmable et port de sortie
Pic sinusoïdal A | SW1 | SW2 | SW3 | Remarques |
2.3 | on | on | on | Les utilisateurs peuvent configurer 8 niveau courants à travers logiciel de débogage. |
3.0 | désactivé | on | on | |
3.7 | on | désactivé | on | |
4.4 | désactivé | désactivé | on | |
5.1 | on | on | désactivé | |
5.8 | désactivé | on | désactivé | |
6.5 | on | désactivé | désactivé | |
7.2 | désactivé | désactivé | désactivé |
Étapes / révolution | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Remarques |
7200 | on | on | on | on | Les utilisateurs peuvent configurer 16 subdivision de niveau par le débogage logiciel . |
400 | désactivé | on | on | on | |
800 | on | désactivé | on | on | |
1600 | désactivé | désactivé | on | on | |
3200 | on | on | désactivé | on | |
6400 | désactivé | on | désactivé | on | |
12800 | on | désactivé | désactivé | on | |
25600 | désactivé | désactivé | désactivé | on | |
1000 | on | on | on | désactivé | |
2000 | désactivé | on | on | désactivé | |
4000 | on | désactivé | on | désactivé | |
5000 | désactivé | désactivé | on | désactivé | |
8000 | on | on | désactivé | désactivé | |
10000 | désactivé | on | désactivé | désactivé | |
20000 | on | désactivé | désactivé | désactivé | |
25000 | désactivé | désactivé | désactivé | désactivé |
Q1. Qu'est-ce qu'un pilote pas à pas numérique?
R: Un pilote pas à pas numérique est un appareil électronique utilisé pour contrôler et faire fonctionner les moteurs pas à pas. Il reçoit des signaux numériques du contrôleur et les convertit en impulsions électriques précises qui entraînent des moteurs pas à pas. Les disques de stepper numériques offrent une plus grande précision et contrôle que les disques analogiques traditionnels.
Q2. Comment fonctionne un pilote de stepper numérique?
R: Les lecteurs de stepper numériques fonctionnent en recevant des signaux de pas et de direction d'un contrôleur, tels qu'un microcontrôleur ou un PLC. Il convertit ces signaux en impulsions électriques, qui sont ensuite envoyées au moteur pas à pas dans une séquence spécifique. Le conducteur contrôle le flux de courant vers chaque phase d'enroulement du moteur, permettant un contrôle précis du mouvement du moteur.
Q3. Quels sont les avantages de l'utilisation des pilotes de stepper numérique?
R: Il y a plusieurs avantages à utiliser des pilotes pas à pas numériques. Tout d'abord, il fournit un contrôle précis du mouvement du moteur pas à pas, permettant un positionnement précis de l'arbre du moteur. Deuxièmement, les disques numériques ont souvent des capacités de microste, qui permettent au moteur de fonctionner plus lisse et plus silencieux. De plus, ces conducteurs peuvent gérer des niveaux de courant plus élevés, ce qui les rend adaptés à des applications plus exigeantes.
Q4. Les pilotes pas à pas numériques peuvent-ils être utilisés avec n'importe quel moteur pas à pas?
R: Les pilotes pas à pas numériques sont compatibles avec une variété de types de moteurs pas à pas, y compris les moteurs bipolaires et unipolaires. Cependant, il est essentiel d'assurer la compatibilité entre la tension et les cotes de courant de l'entraînement et du moteur. De plus, le conducteur doit être en mesure de prendre en charge les signaux d'étape et de direction requis par le contrôleur.
Q5. Comment choisir le bon pilote de stepper numérique pour mon application?
R: Pour choisir le bon conducteur de stepper numérique, considérez des facteurs tels que les spécifications du moteur pas à pas, le niveau de précision souhaité et les exigences actuelles. De plus, si le fonctionnement du moteur lisse est une priorité, assurez-vous la compatibilité avec le contrôleur et évaluez les capacités de microsépping du lecteur. Il est également recommandé de consulter la fiche technique du fabricant ou de demander un avis d'expert pour prendre une décision éclairée.