減速電機是其功率由減速放大器提供的旋轉或平移運動,并用于施加扭矩或力的機械系統,諸如致動器或制動。根據可知減速電機可以在角度位置,加速度和速度方面進行精確控制。這種類型的電動機與閉環控制系統相關聯。閉環控制系統考慮電流輸出并將其改變為所需條件。這些系統中的控制動作基于電動機的輸出,它使用正反饋系統來控制軸的運動和最終位置。
這些電機有兩種類型的電流:交流和直流減速電機。交流減速電機可以處理更高的電流浪涌,因此更常見于工業機械中。直流減速電機不適用于高電流浪涌,更適合小型應用。在直流電動機中,速度與電源電壓成正比。交流電動機的速度取決于施加電壓的頻率和磁極的數量。
減速電機在制造環境中提供多功能性。常見的應用包括協同機器人,傳送帶,自動開門器,數控車削/銑床和自動化系統。
減速電機結構
減速電機由兩個繞組定子和轉子繞組組成。定子繞組纏繞在電動機的靜止部分上,該繞組也稱為電動機的勵磁繞組。轉子繞組纏繞在電動機的旋轉部分上,該繞組也稱為電動機的電樞繞組。電機由前后兩個軸承組成,用于軸的自由運動。編碼器具有近似傳感器,用于確定電機的轉速和每分鐘轉數。
減速電機有多種尺寸和三種基本類型。這三種類型包括位置旋轉,連續旋轉和線性。
位置旋轉減速器旋轉180度。它們在齒輪機構中具有止動件以保護輸出軸免于過度旋轉。
一個連續旋轉減速電機是不對其運動范圍的限制減速裝置。連續旋轉減速不是使輸入信號確定減速應該旋轉到哪個位置,而是將輸入與輸出和方向的速度相關聯。
線性減速系統使用齒輪齒條機構來改變其輸出。齒條齒輪將旋轉運動轉換為線性運動。
用PWM控制減速電機
脈沖寬度調制(PWM)向電機發送可變寬度的電脈沖。使用PWM時,存在最小脈沖,最大脈沖和重復率。轉子將根據脈沖的持續時間轉到所需位置。當電機被命令移動時,它們移動到位并保持位置。模擬減速系統基于通過脈沖寬度調制(PWM)的電壓信號運行。當模擬減速靜止時,除非發送一些動作,否則PWM基本上處于關閉狀態。從靜止模式產生扭矩使得初始反應時間緩慢。這種扭矩延遲對于高級應用來說并不理想。
數字減速系統使用一個小型微處理器接收和指導高頻電壓脈沖。數字減速發送的模擬信號的脈沖數量幾乎是其六倍。這些更快的脈沖提供一致的扭矩,以實現更快,更平滑的響應時間。重要的是要注意更快的脈沖需要更多來自電機的功率發射。
減速電機獨特的功能和優勢
精密 - 減速電機需要高精度操作,因此它們通常用于高精度機械中來移動滑動軸。
速度 - 減速電機提供高速旋轉,在小型封裝中提供更大的扭矩。
編碼器 - 將旋轉或線性運動轉換為數字信號。
多功能性 - 廣泛用于各種應用中的減速電機。
閉環 -減速電機使用反饋信號來控制系統。