• Tension de fonctionnement : 18~80VAC ou 24~100VDC
• Communication : USB vers COM
• Courant de sortie de phase maximal : 7,2 A/phase (crête sinusoïdale)
• Mode impulsion PUL+DIR, CW+CCW en option
• Fonction d'alarme de perte de phase
• Fonction demi-courant
• Port d'E/S numérique :
3 entrées de signal numérique d'isolation photoélectrique, le niveau élevé peut recevoir directement le niveau 24 V CC ;
1 sortie de signal numérique isolée photoélectrique, tension de tenue maximale 30 V, courant d'entrée ou de retrait maximal 50 mA.
• 8 vitesses peuvent être personnalisées par les utilisateurs
• 16 engrenages peuvent être subdivisés par subdivision définie par l'utilisateur, prenant en charge une résolution arbitraire dans la plage de 200 à 65 535
• Mode de contrôle IO, prise en charge de la personnalisation à 16 vitesses
• Port d'entrée et port de sortie programmables
Pic sinusoïdal A | SW1 | SW2 | SW3 | Remarques |
2.3 | on | on | on | Les utilisateurs peuvent configurer 8 niveaux 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 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 de moteur pas à pas numérique ?
R : Un variateur numérique de moteur pas à pas est un dispositif électronique utilisé pour contrôler et faire fonctionner les moteurs pas à pas. Il reçoit les signaux numériques du contrôleur et les convertit en impulsions électriques précises qui pilotent les moteurs pas à pas. Les variateurs numériques offrent une précision et un contrôle supérieurs à ceux des variateurs analogiques traditionnels.
Q2. Comment fonctionne un pilote de moteur pas à pas numérique ?
R : Les variateurs pas à pas numériques fonctionnent en recevant des signaux de pas et de direction d'un contrôleur, tel qu'un microcontrôleur ou un automate programmable. Ce dernier convertit ces signaux en impulsions électriques, qui sont ensuite envoyées au moteur pas à pas selon une séquence spécifique. Le variateur contrôle le flux de courant vers chaque phase d'enroulement du moteur, permettant ainsi un contrôle précis du mouvement du moteur.
Q3. Quels sont les avantages de l'utilisation de pilotes pas à pas numériques ?
R : L'utilisation de variateurs pas à pas numériques présente plusieurs avantages. Premièrement, ils permettent un contrôle précis du mouvement du moteur pas à pas, permettant un positionnement précis de l'arbre moteur. Deuxièmement, les variateurs numériques sont souvent dotés de fonctions de micro-pas, ce qui permet un fonctionnement plus fluide et silencieux du moteur. De plus, ces variateurs peuvent supporter des niveaux de courant plus élevés, ce qui les rend adaptés aux 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 de moteurs pas à pas numériques sont compatibles avec divers types de moteurs pas à pas, notamment bipolaires et unipolaires. Cependant, il est essentiel de garantir la compatibilité entre la tension et le courant nominaux du variateur et du moteur. De plus, le pilote doit pouvoir prendre en charge les signaux de pas et de direction requis par le contrôleur.
Q5. Comment choisir le pilote de moteur pas à pas numérique adapté à mon application ?
R : Pour choisir le bon pilote de moteur pas à pas numérique, tenez compte de facteurs tels que les spécifications du moteur pas à pas, le niveau de précision souhaité et les besoins en courant. De plus, si le bon fonctionnement du moteur est une priorité, assurez-vous de la compatibilité avec le contrôleur et évaluez les capacités de micropas du variateur. Il est également recommandé de consulter la fiche technique du fabricant ou de demander conseil à un expert pour prendre une décision éclairée.