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步進馬達驅動器原理,步進電機工作原理-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2025-07-23 

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步進馬達驅動器原理,步進電機工作原理-KIA MOS管


步進電機驅動器

步進電機是將電脈沖轉化為角位移或線位移的開環控制電機,又稱為脈沖電機。在非超載的情況下,電機的轉速、停止的位置只取決于脈沖信號的頻率和脈沖數,而不受負載變化的影響。當步進驅動器接收到一個脈沖信號時,它就可以驅動步進電機按設定的方向轉動一個固定的角度,稱為“步距角”。

步進馬達驅動,步進電機

步進電機的旋轉是以固定的角度一步一步運行的,可以通過控制脈沖個數來控制角位移量,從而達到準確定位的目的,同時可以通過控制脈沖頻率,來控制電機轉動的速度和加速度,從而達到調速的目的。


步進電機的工作原理

步進電機是通過脈沖信號來進行控制,每輸入一個脈沖信號,步進電機前進一步。步進電機旋轉的步距角,是在電機結構的基礎上等比例控制產生的,如果控制電路的細分控制不變,那么步進旋轉的步距角在理論上是一個固定的角度。

接收控制系統發出的弱電脈沖信號,將其轉換并放大為強電電流信號,按特定順序輪流驅動步進電機的各相繞組,從而精確控制電機轉子的步進角度和轉速。

信號輸入:

驅動器接收來自控制器(如單片機、PLC、運動控制卡)發出的脈沖(PUL)信號和方向(DIR)信號。

脈沖信號(PUL/Pulse):每個脈沖對應電機轉過一個基本步距角(或細分后的步距角)。脈沖頻率決定電機轉速。

方向信號(DIR/Direction):高電平或低電平信號,指示電機應順時針或逆時針旋轉。

有些驅動器還有使能信號(EN/Enable),用于開啟/關閉驅動器輸出,讓電機轉子自由轉動或保持位置。

信號處理(脈沖分配器/環形分配器):

驅動器內部的邏輯電路根據接收到的脈沖數量和方向信號,計算出當前應激活(通電)哪一相(或多相)繞組。

它按照預設的相序邏輯(如單相、雙相、1-2相勵磁,或更復雜的微步序列表)循環切換各相的導通狀態。

這是決定轉子旋轉方向和步進模式(整步、半步、微步)的關鍵部分。

功率放大(驅動電路):

處理后的邏輯指令被送到功率放大電路(通常是H橋或半H橋結構)。

功率電路從電源(通常為直流,如24V,48V)獲取能量。

功率器件(如MOSFET管、IGBT)在驅動信號的控制下快速導通和關斷。

核心作用是將微弱的控制信號電壓/電流放大到足夠驅動步進電機繞組所需的強電流(通常幾安培到十幾安培)。

電流控制:

這是驅動器性能的關鍵技術。

步進電機是電流驅動型設備,其輸出轉矩主要取決于繞組內的電流大?。ǘ请妷海?/span>

驅動器需要精確控制流經每個繞組的電流,使其達到目標值并保持穩定(尤其在高速時)。常用技術有:

恒壓驅動(已被淘汰或僅見于超低成本):簡單地在繞組上施加固定電壓,電流由繞組電阻和反電動勢決定,性能差。

斬波恒流驅動:這是目前主流的控制方式(如L/R驅動和更先進的PWM斬波恒流)。

驅動器持續檢測繞組中的實際電流(通常通過小采樣電阻)。

將實測電流與目標電流(由驅動器的電流設定撥碼、電位器或通訊設置決定)進行比較。

如果實測電流低于目標值,功率管導通,電流上升。

如果實測電流達到或超過目標值,功率管迅速關斷(斬波),電流開始下降(通過繞組電感釋放能量或續流回路)。

功率管根據比較結果高頻地(幾十kHz)開關,通過調節導通時間占空比(PWM),使繞組電流平均值穩定在目標值附近。這能大幅提升高低速轉矩,并顯著減少電機發熱。

供給步進電機:

功率放大級產生的高功率電流按照處理好的相序邏輯,通過驅動器的輸出端口(A+,A-,B+,B-等)連接到步進電機對應的相繞組上。

各相繞組按順序通電/斷電(或改變電流大小和方向),產生旋轉磁場。

步進電機的轉子(通常是永磁體或有齒結構)被磁場吸引,按步轉動一個微小角度(步距角),試圖與定子磁極對齊。

細分驅動(可選但常見):

現代步進驅動器普遍具備細分功能。

原理:通過對每相繞組中的電流進行更精細的、階梯狀的量化控制(不僅是通/斷,而是設定多個中間電流值),產生微步進狀態。

效果:把一個完整的基本步距角(如1.8度)細分成多個更小的微步(如2,4,8,16,32,64,128,256甚至更多)。這樣,轉子能在每個微步信號下轉動基本步距角的1/N(如1.8°/8=0.225°)。

優點:大幅提高運行平穩性、減少振動和噪聲、提升低速分辨率、改善部分中間位置定位精度。

步進馬達驅動,步進電機

步進電機驅動器中的MOS管作用

步進馬達驅動,步進電機

功率放大與控制:MOS管通過快速開關實現電流通斷控制,將微控制器發出的脈沖信號轉換為驅動步進電機所需的電流脈沖。

電流與過載保護:具備過載保護功能,當系統出現過流或異常時,可迅速切斷電路,防止電機或驅動系統損壞。同時通過調節導通狀態實現電流精細化控制,優化電機力矩與效率。

效率與穩定性提升:低壓MOS管在高頻驅動場景下能減少能量損耗,配合步進電機的脈沖控制特性,顯著提高系統的響應速度與定位精度,適用于數控機床、自動化設備等高精度場景。


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