ステッパーモーターとDCモーター

Anonim

DCモータ

モータで使用される原理は誘導の原理の1つです。法律は、電荷が磁場中を移動する場合、電荷の速度と磁場の両方に垂直な方向に電荷に力が作用すると述べている。同じ原理が電荷の流れに適用され、それは電流と電流を運ぶ導体である。この力の方向は、フレミングの右手のルールによって与えられる。この現象の単純な結果は、磁場中の導体に電流が流れると、導体が動くことである。すべてのモーターがこの原則に基づいて作業しています。

DCモータの詳細

DCモータはDC電源で駆動され、2種類のDCモータが使用されています。ブラシ付きDC電動機とブラシレスDC電動機です。ブラシ付きモータでは、ブラシを用いて回転子巻線との電気的接続を維持し、内部転流は電磁石の極性を変化させて回転運動を持続させる。 DCモータでは、永久磁石または電磁石がステータとして使用されます。回転子コイルはすべて直列に接続され、各接続点は整流子バーに接続され、極下のすべてのコイルがトルク生成に寄与する。

<!小型DCモータでは、巻線数が少なく、ステータとして2つの永久磁石が使用されています。より高いトルクが必要な場合には、巻き数および磁石強度が増加する。第2のタイプは、回転子として永久磁石を有し、電磁石が回転子に配置されるブラシレスモータである。ブラシ付きDC(BLDC)モータは、ブラシ付きDCモータに比べて信頼性が高く、長寿命(ブラシおよびコミュテータの侵食なし)、ワット当たりのトルク(効率が向上)、重量当たりのトルクが増え、電磁干渉、ノイズを低減し、整流子からの電離スパークを排除する。高出力トランジスタが充電して電磁石を駆動します。これらのタイプのモーターは、コンピュータの冷却ファンで一般的に使用されています。ステッピングモータ(又はステップモータ)は、ロータの一回転を多数の等間隔に分割したブラシレスDC電動モータである。これらのステップの1つでロータを保持することによって、モーターの位置を制御することができます。フィードバックセンサ(オープンループコントローラ)がなければ、サーボモータとしてのフィードバックはありません。ステッパモータは、中央の歯車形状の鉄片の周りに配置された複数の突出した電磁石を有する。電磁石は、マイクロコントローラのような外部制御回路によって付勢される。モータシャフトを回転させるために、電磁石の第1の電磁石に電力が供給され、歯車の歯が電磁石の歯に磁気的に引き付けられ、その位置に回転する。歯車の歯が第1の電磁石に整列されると、歯は次の電磁石から小さな角度だけオフセットされる。ロータを動かすために、次の電磁石をオンにし、他の電磁石をオフにする。このプロセスを繰り返して、連続的な回転を与える。これらのわずかな回転のそれぞれを「ステップ」と呼びます。整数の複数のステップがサイクルを完了します。これらのステップを使用してモータを回転させると、モータを正確な角度に制御することができる。ステッピングモータには主に4つのタイプがあります。ハイブリッド同期ステッパ、可変リラクタンスステッパ、ラベット型ステッピングモータ

ステッピングモータは、モーションコントロール位置決めシステムに使用されます。

DCモータとステッパモータ

•DCモータはDC電源を使用し、2つの主要なクラスに分類されます。ブラシレスブラシレスDCモータですが、ステッパモータは特殊な特性を持つブラシレスDCモータです。

•一般的なDCモータ(サーボ機構に接続されているものを除く)は、ロータの位置を制御することはできませんが、ステッピングモータは回転子の位置を制御できます。

•ステッピングモータのステップはマイクロコントローラのような制御デバイスで制御する必要がありますが、一般的なDCモータは外部入力を必要としません。