Шаговые двигатели: промышленные решения

№ 8’2014
PDF версия
В статье рассматриваются промышленные решения для потребителей шаговых двигателей на примере двигателей компании Ever Elettronica (Италия), которые предназначены для широкого круга применений.

В шаговых двигателях, в отличие от остальных типов двигателей постоянного тока, поворот ротора осуществляется на некоторый угол, или, как принято говорить, шаг (англ. — step), при подаче на обмотки двигателя импульса напряжения — отсюда и название двигателя: stepper motors или stepping motors (англ.). Этот шаг определяется конструктивными особенностями двигателя и схемой его управления. Основная особенность шаговых двигателей состоит в том, что шаг сдвига ротора не зависит от величины тока обмоток, следовательно, не зависит ни от амплитуды, ни от длительности импульса напряжения, поданного на обмотки такого двигателя. Но естественно, что момент силы, развиваемый двигателем, зависит не только от величины тока в обмотках, но и от длительности поданного на них импульса. Момент вращения ротора шагового двигателя, в противоположность остальным типам двигателей постоянного тока, максимален именно на минимальной скорости вращения. Двигатели этого типа нашли применение в механических системах точного позиционирования и робототехнике. Читатели журнала «Компоненты и технологии» имели возможность ознакомиться с основными разновидностями шаговых двигателей, особенностями их применения и схемами простейших драйверов управления [1], но упомянутая статья не освещала вопросы промышленных поставок данного вида оборудования. Настоящая статья должна в некоторой мере заполнить пробел. Область применения шаговых двигателей очень обширна, соответственно велика и потребность в них. Такую потребность рынка удовлетворяет или старается удовлетворить большое количество поставщиков, причем как прямых дистрибьюторов, так и каталожных поставщиков. Из последних, например, широко известны компании Elfa Distrelec и RS Components.

Шаговые двигатели — это не тот продукт, который можно использовать от случайных поставщиков и no-brand-изготовителей. Подобная экономия будет дорого стоить. Эти изделия сами по себе не из дешевых, но если смотреть комплексно, то их особенности целиком и полностью как с точки зрения простоты технических решений, так и с точки зрения экономики оправдывают их применение в самой широкой сфере.

В настоящей статье не ставится задача объять необъятное и расписать все доступные программы поставок. Ее цель — на примере одной компании, причем европейской компании-производителя, показать потенциальным потребителям все основные доступные решения в области шаговых двигателей. Для этого выбрана гамма двигателей, предлагаемая итальянской компанией Ever Elettronica, которая является одним из крупнейших изготовителей в Европе [2]. Изделия указанной компании представлены на рынках Российской Федерации и Украины. Ever Elettronica имеет службу технической поддержки, а также предоставляет все необходимые каталоги, техническую документацию и сертификаты на поставляемую продукцию. Следует особо подчеркнуть, что в линейке продуктов итальянского производителя есть не только традиционные шаговые двигатели с вращающимся ротором, но и линейные шаговые двигатели, контроллеры управления и шаговые двигатели с уже встроенными системами управления. Это позволяет легко и гибко интегрировать предлагаемые компанией продукты в конечные изделия. Двигатели поставляются со степенью защиты от IP30 до IP65.

Область применения описываемых продуктов достаточно широка:

  • упаковка и наклейка этикетки (этикетировочные головки, этикетировочные машины карусельного типа, управление тарелочками в этикетировочных машинах карусельного типа, управление операциями упаковочных машин Flow Pack вертикального и горизонтального типа, фасовочные машины, термоформовочные машины);
  • печать и керамика (флексографические машины и машины трафаретной печати, трафаретная печать на стекле, печать на тканях);
  • станки с ЧПУ и оборудование для деревообработки (фрезеровальные машины, обрабатывающие центры и др.);
  • текстильная промышленность (мотальные машины, вязальные машины и др.);
  • медицина (управление рентгеноскопическими аппаратами; управление процессом дозировки и др.);
  • офисы и банки (сканеры контроля банковских чеков и документов, счетчики банкнот в банкоматах, управление телекамерами видеонаблюдения и др.);
  • управление солнечными батареями.

Как можно видеть, ряд доступных шаговых двигателей достаточно широк и может удовлетворить практически любые потребности заказчика. Для удобства выбора двигателя, необходимого потребителю, на рис. 1 приведена система кодировки двигателей компании Ever Elettronica.

Система кодировки двигателей компании Ever Elettronica

Рис. 1. Система кодировки двигателей компании Ever Elettronica

В обозначении двигателей есть ряд нюансов, которые лучше рассмотреть на примерах. Так, двигатель с маркировкой MT23FL06002M406 будет расшифровываться как шаговый двигатель с фланцем NEMA 23″ (57 мм), тип двигателя (по кодировке Ever Elettronica) FL, серия 06 (в данном случае это не размер), ток обмотки 0,2 А, двигатель имеет один вал и четыре вывода для подключения (то есть он биполярный), 06 — вспомогательное обозначение. Необходимо учитывать еще одну особенность. Во‑первых, ток обмоток, указанный в обозначении, округлен. Во‑вторых, по разъяснению, которое получил автор статьи от инженера по применению компании Ever Elettronica Франческо Сонзони (Francesco Sonzogni), в обозначении, указывающем на ток обмоток двигателей, иногда (по заверению, это касается примерно 1% изделий) приведен некий начальный ток потребления, не соответствующий току в установившемся режиме. Такое представление, на взгляд автора статьи, не совсем корректно и может ввести потребителя в заблуждение. В частности, согласно обозначению двигателя MT10FL06002M406 можно ожидать, что ток обмоток равен, как и в предыдущем примере, 0,2 А. Однако на самом деле ток обмоток этого двигателя согласно спецификации составляет 0,5 А. Ту же величину дает и расчет тока в обмотках данного двигателя. Поэтому для исключения ошибок необходимо обязательно уточнять этот параметр по спецификациям, которые доступны по прямым гиперссылкам из таблиц на сайте компании [2].

Линейные шаговые двигатели MT10FL06002M601, MT10FL06002M403 и MT23FL06002M406

Рис. 2. Линейные шаговые двигатели MT10FL06002M601, MT10FL06002M403 и MT23FL06002M406

Линейные шаговые двигатели (двигатели с линейным перемещением ротора), или актуаторы, от компании Ever Elettronica представлены тремя сериями шаговых двигателей на постоянных магнитах: MT23FL, MT14FL и MT10FL. Внешний вид некоторых двигателей серий MT23FL, MT14FL и MT10FL представлен на рис. 2. Базовые схемы (типы) подключения обмоток двигателей показаны на рис. 3.

Базовые типы подключения обмоток шаговых двигателей

Рис. 3. Базовые типы подключения обмоток шаговых двигателей:
а) биполярный;
б) однополярный (униполярный)

Особенность линейных шаговых двигателей состоит в том, что перемещение их ротора осуществляется линейно синхронно с каждым импульсом управления и на строго определенный шаг. Для двигателей всех представленных серий данная величина равна 41,7 мкм. Основные технические характеристики двигателей этих серий представлены в таблице 1. Более подробные спецификации двигателей, включая габаритные чертежи и схемы подключения обмоток, доступны в спецификациях на сайте компании, а уточнить информацию можно через службу технической поддержи. Кроме спецификаций, приведенных на сайте, предлагается использовать удобный общий каталог [3], доступный по приведенной ссылке или на сайте компании после несложной регистрации [4]. Каталог содержит как основные характеристики двигателей, так и ряд важных дополнительных сведений, например графики моментов и скоростей.

Таблица 1. Приводы линейные шаговые производства компании Ever Elettronica

Наименование

Напряжение,
В

Максимальное
рабочее усилие, Н

Максимальный ход привода, мм

Ток
фазный, А

Тип
обмотки

Длина,
мм

Поперечный размер, мм

MT23FL06002M406

12

31

12

0,23

 

34,5

57

MT14FL06002M405

12

25

12

0,23

 

40,4

31,8

MT14FL06002M404

12

25

12

0,23

 

44,5

33,7

MT14FL06002M403

12

25

12

0,23

 

44,5

33,7

MT14FL06002M402

12

25

12

0,23

 

44,6

33,7

MT14FL06002M602

12

25

12

0,23

 

42,5

33,8

MT14FL06002M601

12

25

12

0,23

 

42,5

33,8

MT14FL06002M401

12

25

12

0,23

 

42,5

33,8

MT10FL06002M406

12

31

40

0,5

Биполярный

21

25,2

MT10FL06002M405

6

7,5

40

0,5

Биполярный

21

25,2

MT10FL06002M404

12

25

40

0,23

Биполярный

21

25,2

MT10FL06002M403

12

25

12

0,23

Биполярный

21

25,2

MT10FL06002M402

5

10

12

0,23

Биполярный

21

25,2

MT10FL06002M603

5

30

40

0,23

Однополярный

21

25,2

MT10FL06002M602

5

7

12

0,23

Однополярный

21

25,2

MT10FL06002M601

12

25

12

0,23

Однополярный

21

25,2

MT10FL06002M401

12

25

12

0,23

Биполярный

21

25,2

Примечание. Диапазон рабочих температур окружающей среды для двигателей от –20 до +50 °С.

Программа поставок «обычных» шаговых двигателей, то есть двигателей с вращающимся ротором, содержит более четырехсот наименований; 72 из них — двигатели с постоянными магнитами, остальные — гибридные. Двигатели с постоянными магнитами состоят из статора, который имеет обмотки, и ротора, содержащего постоянные магниты. Чередующиеся полюса ротора имеют прямолинейную форму и расположены параллельно оси двигателя. Когда в одной из катушек включен ток, ротор стремится занять такое положение, при котором разно-именные полюса ротора и статора находятся друг напротив друга. Двигатели с постоянными магнитами имеют малый удерживающий момент и подвержены влиянию обратной ЭДС со стороны ротора, ограничивающей их максимальную скорость. Еще одной особенностью двигателей с постоянными магнитами является большой шаг. Обычно он составляет 15°, 18° или 7,5°. Вот почему двигатели этого типа имеют заметную неравномерность вращения. Она присуща всем шаговым двигателям и устраняется установкой понижающего редуктора, который часто смонтирован непосредственно с двигателем. При этом, естественно, увеличивается момент вращения, но снижается скорость. Доступные редукторы и их характеристики также приведены на сайте компании.

Гибридные двигатели являются более дорогими, чем двигатели с постоянными магнитами. Они обеспечивают меньшую величину шага, больший момент и большую скорость. Ротор гибридного шагового двигателя имеет зубцы, расположенные в осевом направлении. Типичное число зубцов гибридного двигателя от 100 до 400 (угол шага 3,6°–0,9°). Статор гибридного двигателя также имеет зубцы, обеспечивая большее количество эквивалентных полюсов, на которых расположены обмотки. Обычно используется четыре основных полюса для 3,6° и восемь основных полюсов для 1,8° или 0,9°. Большинство двигателей этого типа имеют 100 полюсов (50 пар), и с учетом двухфазного исполнения полное количество полюсов достигает 200, а угол шага равен 1,8°. Более подробная информация по типам двигателей представлена в [1].

Шаговый двигатель с постоянными магнитами серии MT17FJ

Рис. 4. Шаговый двигатель с постоянными магнитами серии MT17FJ

Среди шаговых двигателей с постоянными магнитами компании Ever Elettronica наиболее широко представлены двигатели серий: MT14AJ, MT17AJ, MT08MF, MT12FJ, MT14FJ, MT17FJ, MT14FL и MT17FL. Потребитель может выбрать двигатели с удерживающим моментом от 2,6 до 392 мН·м. Часть двигателей уже содержит встроенные понижающие редукторы, обеспечивающие кроме стандартного шага в 18°, 15° и 7,5° еще и сверхмалый шаг двигателя вплоть до 0,05°. Доступны двигатели как с биполярной, так и с униполярной конфигураций обмоток, что упрощает построение систем управления. Наиболее широко представлена серия MT17FJ. Внешний вид двигателя данной серии показан на рис. 4. Габаритный чертеж и схема подключения обмоток изображены на рис. 5. Основные характеристики двигателей перечисленных серий приведены в таблице 2.

Габаритный чертеж и схема подключения обмоток шагового двигателя серии MT17FJ

Рис. 5. Габаритный чертеж и схема подключения обмоток шагового двигателя серии MT17FJ

Таблица 2. Доступные серии в поставке шаговых двигателей с постоянными магнитами производства компании Ever Elettronica

Наименование серии

Доступно
вариантов

Номинальное напряжение, В

Удерживающий момент, мН·м

Шаг двигателя

Передаточное число

MT8AI05xx

1

12

2,6

18°

 

MT12AJ05xx

1

12

13

7,5°

 

MT12AX10xx

1

12

20

0,495°

Нет данных

MT14FJ09xx

1

24

68

7,5°

 

MT14AJ06xx

2

3,75; 5

37; 36

7,5°

 

MT14AJ09xx

2

3; 12

48; 52

7,5°

 

MT17AJ06xx

2

37; 12

37; 56

7,5°

 

MT17AJ09xx

1

36

68

7,5°

 

MT08FF05xx

3

12; 5

3,92; 2,646

18°

 

MT10FF08xx

2

12; 5

7,84; 5,88

18°

 

MT12FY07xx

2

9; 12

13,72; 12,74

15°

 

MT12FJ06xx

4

12; 5

16,66; 15,68; 11,76; 10,78

7,5°

 

MT14FY09xx

2

5

32,84; 29,4

15°

 

MT14FJ09xx

4

5; 12

53,9; 78,4

7,5°

 

MT14FJ07xx

2

5; 12

29,4; 34,3

7,5°

 

MT17FJ09xx

3

4,2; 12, 5

78,4; 53,9; 58,8

7,5°

 

MT17FJ07xx

2

12; 5

58,8; 49

7,5°

 

MT17FJ22xx

24

6; 12; 24

39,2; 89,2; 107,8; 156,8; 245; 294; 343; 392; 303,8; 117,6; 274,4

0,75°; 0,3°; 0,25°; 0,15°; 0,1°; 0,075°; 0,0625°; 0,05°; 0,1°

10; 25; 30; 50; 75; 100; 120; 150

MT20FJ12xx

1

5

166,6

7,5°

 

MT23FJ10xx

12

12; 5,6

147; 117,6

7,5°

 

MT06FL05xx

1

12

3,9

18°

 

MT08FL08xx

1

5

5,8

18°

 

MT10FL07xx

1

5

11,8

7,5°

 

MT10FL09xx

1

9

13,2

15°

 

MT14FL09xx

2

12; 24

51; 44,1

7,5°; 15°

 

MT17FL09xx

1

12

49

7,5°

 

MT17FL06xx

1

12

53,9

7,5°

 

MT23FL10xx

1

12

147

7,5°

 

В качестве примера на рис. 6 приведена зависимость момента на валу двигателя MT114FJ09002M601 от скорости вращения его ротора, более подробно об особенностях использования таких зависимостей см. [1].

Зависимость момента на валу двигателя MT14FJ09002M601 от скорости вращения: напряжение питания 24 В, ток фаз 0,2 А (последовательное включение)

Рис. 6. Зависимость момента на валу двигателя MT14FJ09002M601 от скорости вращения: напряжение питания 24 В, ток фаз 0,2 А (последовательное включение)

Как уже отмечалось, программа поставок гибридных шаговых двигателей значительно шире, так как именно эти двигатели занимают главную позицию в прецизионных приводах. Потребитель может выбрать двигатели с удерживающим моментом от 12 мН·м до 30 Н·м. В отличие от двигателей с постоянными магнитами, гибридные двигатели обычно не содержат встроенных редукторов. Они конструктивно обеспечивают малый шаг двигателя вплоть до 0,9°, но, как правило, он равен 1,8°. С соответствующей системой управления (микрошаговое управление) этот шаг может быть установлен сколь угодно меньше [1]. Редуктор может быть установлен при необходимости увеличения момента на валу двигателя. Для гибридных шаговых двигателей также имеется возможность выбора двигателей как с биполярной, так и с униполярной конфигурацией обмоток (подробно в [3]). Конструктивное исполнение двигателей — с одним и двумя валами — подробно описано в [3]. Наиболее широко представлены серии гибридных шаговых двигателей MT17FP и MT23FK. Внешний вид двигателя серии MT23FK представлен на рис. 7.

Гибридные шаговые двигатели серии MT23FK

Рис. 7. Гибридные шаговые двигатели серии MT23FK

Габаритный чертеж шагового двигателя серии MT23FK

Рис. 8. Габаритный чертеж шагового двигателя серии MT23FK

Габаритный чертеж двигателя этой серии изображен на рис. 8, а график зависимости момента на валу двигателя MT23FK30042M401 от скорости вращения показан на рис. 9. Основные технические характеристики гибридных шаговых двигателей приведены в таблице 3.

Зависимость момента на валу двигателя MT23FK30042M401 от скорости вращения: напряжение питания 30 В, ток фаз 4,2 А

Рис. 9. Зависимость момента на валу двигателя MT23FK30042M401 от скорости вращения: напряжение питания 30 В, ток фаз 4,2 А

Таблица 3. Доступные серии в поставке гибридных шаговых двигателей производства компании Ever Elettronica

Наименование серии

Доступно
 вариантов

Номинальное
напряжение, В

Удерживающий
 момент, мН·м

Шаг
двигателя

MT10AP10xx

1

2,66

33

1,8°

MT10AU06xx

1

4,2

12

3,75°

MT12FPxx

2

3,8; 6,2

59; 117

1,8°

MT14FPxx

1

10

98

1,8°

MT17AP6xx

9

2,9; 6; 14; 3,5; 12; 3,2; 4,2; 4,7; 2,16

130; 117; 240; 245; 206; 230; 490; 450

1,8°

MT23AKxx

12

12; 5; 5,1; 4,4; 3,52; 1,14; 2,1; 6,3; 1,8; 3

497; 882; 950; 1078; 833; 784; 970; 1760; 882; 1300; 1675; 1700

1,8°

MT23FKxx

7

2; 2,94; 6,6; 2,27; 3,3; 2,58; 2,1

539; 980; 5890; 1269; 1890

1,8°

MT23ALxx

4

2,1; 5,3; 3,5; 2,4; 1,65

657; 490; 509; 686

1,8°

MT24FKxx

7

2,5; 2,25; 3,6; 2,64; 5,46; 3,9; 3,3

1078; 1617; 2150; 3300; 3500

1,8°

MT34FVxx

6

2,39; 3,36; 4,2; 6,13

4500; 8500; 12 000

1,8°

MT34FNxx

12

2,45; 3,71; 3,36; 2,34; 3; 4,55; 3,24; 2,27; 6,3; 4,2

3400; 4500; 8500; 12 500

1,8°

MT34FHxx

3

1,65; 2,31; 3,82

2800; 4800; 3760

1,8°

MT34FPxx

4

2,55; 4,3; 1,91

80; 240

1,8°

MT42FVxx

2

4,35; 4,84

22 000; 30 000

1,8°

MT42FNxx

7

2,7; 2,5; 3,08; 6,58; 4,84

11 500; 22 000; 28 000; 30 000

1,8°

MT08FPxx

6

3,9; 4,32

17,64; 294;

1,8°

MT12FPxx

12

2,66; 3,8; 3,4; 4,56; 4,4; 6,2

42,2; 58,8; 73,5; 93,1; 88,2; 117,6

1,8°

MT14FPxx

6

7,4; 10; 2,7

98; 137,2; 68,6

1,8°

MT16FPxx

14

2,64; 6,5; 12; 6

63,7; 78,6; 205,8; 127; 284,2; 196; 274,2; 63,7

1,8°

MT17FYxx

24

4; 6; 12; 2,8

154,8; 215,6; 253,8; 323,4;
310,6; 431,2

0,9°

MT17FPxx

32

9,6; 4; 12; 2,8; 7,2; 1,8

166,6; 156,8; 215,6; 254,8; 352,8; 310,66; 637; 88,2; 154,84

1,8°

MT17FRxx

8

14; 15; 9,31; 9,38

88,2; 154,84; 76,2; 49; 51,94; 68,6

3,6°

MT23FYxx

24

5,7; 2,8; 1,9; 2; 7,4; 3,6; 2,3;
2,5; 8,6; 4,5; 3; 3,2

382,2; 539; 882,9; 1176; 1323

0,9°

MT23FPxx

24

4; 12; 2,8; 6; 2,38; 5,4

282,24; 392; 487; 676,2; 592,9; 823,2; 882; 1225

1,8°

MT23FKxx

56

5,7; 2,8; 1,9; 2; 6,6; 3,3; 2,2; 2,3; 7,4; 3,6; 2,5; 8,6; 4,5;
3; 3,2; 4,17; 2,1; 4,2; 3,52; 4,8; 5,04; 3,36; 8,4

382,2; 539; 706,3; 989,8; 882; 1234,8; 1852,2; 1078; 764,4; 1146,6; 1617; 2058; 2156; 3038; 1078; 1146,6; 1470; 2058

1,8°

MT34FHxx

6

3,64; 4,76; 4,97

2744; 4704; 7448

1,8°

MT34FPxx

20

1,8; 5,5; 0,7; 1,33; 3; 6; 12; 2,1; 5

1274; 1764; 2548; 3430;
3528; 4900

1,8°

MT34FNxx

16

3,64; 2,45; 3,36; 2,34; 4,45; 3,12; 6,12; 4,2; 3,64

333,2; 441; 833; 1225

1,8°

MT34FNxx

10

2,7; 2,5; 3,3; 4,6; 3

1127; 2156; 2940

1,8°

MT23FTxx

6

6,76; 4; 6

41,1; 88,2; 147

1,8°

MT34FTxx

10

7,43; 10,8; 5,22; 20,25; 14,3

221,48; 442,96; 664,44

1,2°

MT42FTxx

1

325

1364,16

1,2°

Литература
  1. Рентюк В. Шаговые двигатели и особенности их применения // Компоненты и технологии. 2013. № 10.
  2. everelettronica.it
  3. Step motors DC brushless motors Encoders & Gearboxes. EVER Elettronica January 2014.
  4. http://www.everelettronica.com/en/products.html /ссылка утрачена/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *