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從全步到微步:深入理解步進電機的控制方式
在精密運動控制應用中,步進電機的微步進技術能夠顯著提升運動平滑度與定位精度。要充分發揮其性能,工程師需清晰掌握全步、半步與微步等驅動模式的原理與區別。本文系統解析微步進的工作機制與技術優勢,為實際應用提供實用參考。
2025-10-09
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步進驅動器的醫療進化論:從精確定位到磁共振安全的創新之路
步進電機驅動器作為醫療設備的核心動力組件,已從基礎運動控制邁入智能化、高精度與安全性的新階段。全球市場數據顯示,前五大廠商占據68%的份額,其技術突破正加速醫療場景的革新1。在磁共振手術機器人、精準給藥系統、便攜式診斷設備等前沿領域,新一代驅動器憑借低振動、零電磁干擾、自適應控制等特性,持續拓展醫療自動化的邊界。
2025-07-14
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步進驅動器與BLDC驅動器:開環與閉環的工業控制哲學
在自動化設備與精密控制系統中,步進電機驅動器和BLDC電機驅動器如同兩位風格迥異的“動力指揮官”,分別以開環精準定位和閉環高效旋轉為核心優勢,塑造了不同的技術路線與應用版圖。
2025-07-14
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步進電機驅動器技術演進:從基礎驅動到智能閉環控制
步進電機作為工業自動化領域的核心執行元件,其性能表現高度依賴于驅動技術的革新。傳統步進電機驅動器長期受限于低頻振蕩、噪聲過大及高速轉矩不足等問題,成為制約設備精度的瓶頸。而隨著細分控制、閉環算法及國產高集成芯片的突破,現代步進驅動器已實現從“脈沖分配器”到“智能控制器”的跨越,在保持開環成本優勢的同時逼近伺服系統的性能水平。本文將深入剖析其技術躍遷路徑與未來趨勢。
2025-07-11
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永磁能重新定義新能源的概念,顛覆一場工業制造的技術革命
在工業常見的電機系統中,電流與磁場的持續互動支撐著軸的連續旋轉。無論是高速旋轉的伺服電機,還是逐步推進的步進電機,其本質都是“連續通電—持續輸出”的閉環系統。
2025-04-14
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步進電機中的脈寬調制與正弦控制
步進電機是需要運動控制的工業系統中的重要組成部分。它們依靠電機驅動來解碼脈沖輸入并生成輸出電流。良好的控制系統使用特定的算法為電機繞組產生電流,以實現步進電機旋轉的增量。該算法控制速度、位置、步長分辨率和效率。脈寬調制 (PWM) 和正弦控制等控制方法可生成運動控制所需的電流。
2025-01-02
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聊一聊步進電機的幾件事
對于步進電機,每輸入一個脈沖信號,轉子就轉動一個角度或前進一步。其輸出的角位移或線位移與輸入的脈沖數成正比,轉速與脈沖頻率成正比。因此,步進電動機又稱脈沖電動機。
2024-10-11
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如何針對工業應用改造螺線管和步進電機驅動器
工廠車間控制系統、汽車和實驗室設備等邊緣設備應用越來越多地利用物聯網 (IoT) 和人工智能 (AI) 功能,以實現低延遲決策、更強性能、更低成本以及更高的安全性和生產力。螺線管和步進電機的驅動器需要與時俱進,加入更多板載傳感和智能功能,以便集成到快速發展的新環境中,進一步改善精度、可靠性、閉環控制、成本、占地面積以及易用性。
2024-03-11
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低壓MOS在步進電機驅動器上的應用
步進電機驅動器是一種用于控制步進電機運動的裝置,它是將控制信號轉換成步進電機可以識別的控制電壓或電流的電路。它在工業自動化領域有著廣泛的應用,如機器人、印刷機、木工機床、噴繪機等。
2024-03-08
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如何實現能夠同步控制兩個或更多步進電機的遠程主機系統?
工業4.0為遠距離實現邊緣智能帶來了曙光,而10BASE-T1L以太網的數據線供電(PoDL)功能、高數據傳輸速率以及與以太網協議兼容也為未來發展鋪平了道路。本文介紹如何在自動化和工業場景中集成新的10BASE-T1L以太網物理層標準,將控制器和用戶界面與端點(例如多個傳感器和執行器)連接起來,所有器件均使用標準以太網接口進行雙向通信。
2023-09-15
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如何消除步進電機的噪音和振動?
由于步進電機由于結構簡單、控制方便、安全性高、成本低、停止時候力矩大、在低速情況下不需 要減速機就可以輸出很大的力矩、相比直流無刷和伺服電機,步進電機不需要復雜的控制算法也不需要編碼器反饋情況下可以實現位置控制。
2023-08-21
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使用 PICAXE 14M2 和步進電機構建紅外跟蹤器
步進電機有兩相或多相;兩相步進器可以單極配置或雙極配置驅動。這里選擇的電機是單極電機。該項目使用單極驅動電路,但僅供記錄,允許單極驅動的電機也可以由雙極驅動電路控制。
2023-08-07
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