步進電機驅動器工作原理是什么?
2019-05-27 08:28:16

步進驅動器是一種將電脈沖轉化為角位移的執行機構。當步進驅動器接收到一個脈沖信號,它就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”),它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,從而達到調速和定位的目的。廣泛應用于雕刻機、水晶研磨機、中型數控機床、腦電繡花機、包裝機械、噴泉、點膠機、切料送料系統等分辨率較高的大、中型數控設備上。
它是一種能使步進電機運轉的功率放大器,能把控制器發來的脈沖信號轉化為步進電機的角位移,電機的轉速與脈沖頻率成正比,所以控制脈沖頻率可以精確調速,控制脈沖數就可以精確定位。
步進驅動器原理
1.恒流驅動

恒流控制的基本思想是通過控制主電路中MOSFET的導通時間,即調節MOSFET觸發信號的脈沖寬度,來達到控制輸出驅動電壓進而控制電機繞組電流的目的。
2.單極性驅動
單極性 (unipolar) 和雙極性 (bipolar) 是步進電機最常采用的兩種驅動架構。單極性驅動電路使用四顆晶體管來驅動步進電機的兩組相位,電機結構則如圖1所示包含兩組帶有中間抽頭的線圈,整個電機共有六條線與外界連接。這類電機有時又稱為四相電機,但這種稱呼容易令人混淆又不正確,因為它其實只有兩個相位,精確的說法應是雙相位六線式步進電機。六線式步進電機雖又稱為單極性步進電機,實際上卻能同時使用單極性或雙極性驅動電路。

3.雙極性驅動
雙極性步進電機的驅動電路則如圖2所示,它會使用八顆晶體管來驅動兩組相位。雙極性驅動電路可以同時驅動四線式或六線式步進電機,雖然四線式電機只能使用雙極性驅動電路,它卻能大幅降低量產型應用的成本。雙極性步進電機驅動電路的晶體管數目是單極性驅動電路的兩倍,其中四顆下端晶體管通常是由微控制器直接驅動,上端晶體管則需要成本較高的上端驅動電路。雙極性驅動電路的晶體管只需承受電機電壓,所以它不像單極性驅動電路一樣需要箝位電路。

4.微步驅動

微步驅動技術是一種電流波形控制技術。其基本思想是控制每相繞組電流的波形,使其階梯上升或下降,即在0和最大值之間給出多個穩定的中間狀態,定子磁場的旋轉過程中也就有了多個穩定的中間狀態,對應于電機轉子旋轉的步數增多、步距角減小。采用細分驅動技術可以大大提高步進電機的步矩分辨率,減小轉矩波動,避免低頻共振及降低運行噪聲 。
步進電機驅動器選型
由于步進電機及驅動器型號較多、種類較多,用戶在選擇時應有一定的講究,這樣才能以最優的性能、最低的價格選擇好自己所需的產品。
1、 首先確定步進電機拖動負載所需要的扭矩。
最簡單的方法是在負載軸上加一杠桿,用彈簧秤拉動杠桿,拉力乘以力臂長度既是負載力矩。或者根據負載特性從理論上計算出來。
由于步進電機是控制類電機,所以目前常用步進電機的最大力矩不超過45Nm,力矩越大,成本越高,如果您所選擇的電機力矩較大或超過此范圍,可以考慮加配減速裝置。
2、 確定步進電機的最高運行轉速。
轉速指標在步進電機的選取時至關重要,步進電機的特性是隨著電機轉速的升高,扭矩下降,其下降的快慢和很多參數有關,如:驅動器的驅動電壓、電機的相電流、電機的相電感、電機大小等等,一般的規律是:驅動電壓越高,力矩下降越慢;電機的相電流越大,力矩下降越慢。www.diangon.com在設計方案時,應使電機的轉速控制在600轉/分或800轉/分以內,當然這樣說很不規范,可以參考〈矩-頻特性〉。
3、根據負載最大力矩和最高轉速這兩個重要指標,再參考〈矩-頻特性〉,就可以選擇出適合自己的步進電機。如果您認為自己選出的電機太大,可以考慮加配減速裝置,這樣可以節約成本,也可以使您的設計更靈活。要選擇好合適的減速比,要綜合考慮力矩和速度的關系,選擇出最佳方案。
4、最后還要考慮留有一定的(如50%)力矩余量和轉速余量。
5、可以先選擇混合式步進電機,如果由于價格因素,可以選取反應式步進電機。
6、盡量選取細分驅動器,且使驅動器工作在細分狀態。
7、選取時且勿走入只看電機力矩這一個指標的誤區,也就是說并非電機的扭矩越大越好,要和速度指標一起考慮。
8、超小型驅動器和微型驅動器是靠外殼作為散熱器的,應固定在較大、較厚的金屬板上或外加風機散熱,如果沒有散熱條件,而驅動器又工作在轉速較低的場合(這時驅動器發熱較大),可以選用帶風機的90型驅動器代替。
步進電機驅動器產品選型介紹如下:(僅供參考)

文章:電子發燒友







