UnidriveM 100 - 300 Control Techniques (81 товаров)
M300-01100017 Control Techniques
M300-01100024 Control Techniques
M300-02100042 Control Techniques
M300-02100056 Control Techniques
M300-01200017 Control Techniques
M300-01200024 Control Techniques
M300-01200033 Control Techniques
M300-01200042 Control Techniques
M300-02200024 Control Techniques
M300-02200033 Control Techniques
M300-02200042 Control Techniques
M300-02200056 Control Techniques
M300-02200075 Control Techniques
M300-03200100 Control Techniques
M300-04200133 Control Techniques
M300-04200176 Control Techniques
M300-05200250 Control Techniques
M300-06200330 Control Techniques
M300-06200440 Control Techniques
M300-07200610 Control Techniques
M300-07200750 Control Techniques
M300-07200830 Control Techniques
M300-08201160 Control Techniques
M300-08201320 Control Techniques
M300-09201760A Control Techniques
M300-09202190A Control Techniques
M300-09201760E Control Techniques
M300-09202190E Control Techniques
M300-02400013 Control Techniques
M300-02400018 Control Techniques
M300-02400023 Control Techniques
M300-02400032 Control Techniques
M300-02400041 Control Techniques
M300-03400056 Control Techniques
M300-03400073 Control Techniques
M300-03400094 Control Techniques
M300-04400135 Control Techniques
M300-04400170 Control Techniques
M300-05400270 Control Techniques
M300-05400300 Control Techniques
M300-06400350 Control Techniques
M300-06400420 Control Techniques
M300-06400470 Control Techniques
M300-07400660 Control Techniques
M300-07400770 Control Techniques
M300-07401000 Control Techniques
M300-08401340 Control Techniques
M300-08401570 Control Techniques
M300-09402000A Control Techniques
M300-09402240A Control Techniques
M300-09402000E Control Techniques
M300-09402240E Control Techniques
M300-05500030 Control Techniques
M300-05500040 Control Techniques
M300-05500069 Control Techniques
M300-06500100 Control Techniques
M300-06500150 Control Techniques
M300-06500190 Control Techniques
M300-06500230 Control Techniques
M300-06500290 Control Techniques
M300-06500350 Control Techniques
M300-07500440 Control Techniques
M300-07500550 Control Techniques
M300-08500630 Control Techniques
M300-08500860 Control Techniques
M300-09501040A Control Techniques
M300-09501310A Control Techniques
M300-09501040E Control Techniques
M300-09501310E Control Techniques
M300-07600190 Control Techniques
M300-07600240 Control Techniques
M300-07600290 Control Techniques
Купить UnidriveM 100 - 300 Control Techniques в компании Олниса можно оптом или в розницу. Доставим UnidriveM 100 - 300 Control Techniques в любой регион России. Можем предложить точный аналог. Работаем напрямую с производителем, не используя посредников.
Бесщеточный двигатель постоянного тока состоит из корпуса двигателя и привода бесщеточного двигателя. Это типичный продукт мехатроники. Поскольку бесщеточный двигатель постоянного тока работает в режиме саморегулирования, он не будет добавлять пусковую обмотку к ротору, как синхронный двигатель, запускаемый под большой нагрузкой при регулировании скорости с переменной частотой, а также не будет вызывать колебания и потерю шага при изменении нагрузки внезапно. В постоянных магнитах бесщеточных двигателей постоянного тока малой и средней мощности в настоящее время в основном используются материалы с высоким уровнем магнитной энергии, редкоземельные элементы, неодим, железо, бор (Nd-Fe-B).
Шаговый двигатель - это двигатель, который преобразует электрические импульсные сигналы в соответствующие угловые или линейные смещения. Каждый раз, когда подается импульсный сигнал, ротор поворачивается на угол или движется вперед. Выходное угловое смещение или линейное смещение пропорционально количеству входных импульсов, а скорость пропорциональна частоте импульсов. Поэтому шаговый двигатель можно назвать импульсным.
Разные принципы работы
В двигателе BLDC используются полупроводниковые переключающие устройства для реализации электронной коммутации, то есть в нем используются электронные переключающие устройства для замены традиционных контактных коммутаторов и щеток. Бесщеточный двигатель постоянного тока обладает такими преимуществами, как высокая надежность, отсутствие искр при реверсировании, низкий механический шум и т. Д. Поэтому он широко используется в высококачественных аудиомагнитофонах, видеомагнитофонах, электронных приборах и автоматизированном офисном оборудовании.
Шаговый двигатель основан на принципе электромагнитов для преобразования электрической энергии в механическую. Он приводится в движение катушками, намотанными на пазы статора двигателя. Самая большая разница между шаговым двигателем и другими управляющими двигателями заключается в том, что шаговый двигатель может принимать цифровые управляющие сигналы (электрические импульсные сигналы) и преобразовывать их в соответствующие угловые или линейные перемещения. Фактически это исполнительный элемент, завершающий преобразование цифрового режима. Более того, это может быть регулирование положения без обратной связи. По сравнению с традиционной системой управления постоянным током, такую систему инкрементального управления положением практически не нужно настраивать, а стоимость значительно снижается. Угловое смещение шагового двигателя строго пропорционально количеству входных импульсов и синхронизировано с импульсом по времени. Следовательно, пока контролируются количество импульсов, частота и последовательность фаз обмоток двигателя, можно получить требуемый угол поворота, скорость и направление.
Структурная разница
Высокоскоростной двигатель bldc состоит из ротора с постоянным магнитом, статора с многополюсной обмоткой и датчика положения. Датчик положения коммутирует ток обмотки статора в определенной последовательности в соответствии с изменением положения ротора. (Положение полюсов ротора относительно обмотки статора определяется, и сигнал определения положения генерируется в определенном положении. После обработки схемой преобразования сигнала он будет управлять схемой переключателя мощности и переключать ток обмотки в соответствии с определенной логической взаимосвязью). Рабочее напряжение обмотки статора обеспечивается схемой электронного переключателя, управляемой выходом датчика положения. Датчик положения бесщеточного двигателя постоянного тока бывает трех типов: магниточувствительный, фотоэлектрический и электромагнитный.
- Для бесщеточного двигателя постоянного тока с магниточувствительным датчиком положения используется магниточувствительный датчик (например, элемент Холла, магниточувствительный диод, магниточувствительная полюсная трубка, магниточувствительный резистор или интегральная схема для конкретного приложения и т.д.) установлен на узле статора, чтобы обнаруживать изменение магнитного поля, создаваемого при вращении постоянного магнита и ротора.
- Двигатель BLDC, оснащенный фотоэлектрическим датчиком положения, оснащен фотоэлектрическим датчиком в определенном положении на узле статора. На роторе установлен световой экран, а источником света служит светодиод или небольшая лампочка. Когда ротор вращается, светочувствительные компоненты на статоре будут периодически генерировать импульсные сигналы определенной частоты из-за эффекта светового экрана.
- Бесщеточные двигатели постоянного тока, использующие электромагнитные датчики положения, оснащены компонентами электромагнитных датчиков (такими как трансформаторы связи, бесконтактные переключатели, LC-резонансные цепи и т.д.) На узле статора. Когда положение ротора с постоянным магнитом изменяется, электромагнитный эффект заставляет электромагнитный датчик генерировать сигнал высокочастотной модуляции (амплитуда изменяется в зависимости от положения ротора).
Заказать UnidriveM 100 - 300 Control Techniques
Компания Олниса является мультибрендовым поставщиком промышленной электроники и аксессуаров от мировых производителей. К заказу доступны двигатели UnidriveM 100 - 300 Control Techniques. Так же на сайте представляны другие модельные ряды этого производителя. Олниса предоставляет полный гарантийный срок на всю продукцию и реализует доставку в страны СНГ и по Российской Федерации.