太原力矩电机DD马达

时间:2022年10月08日 来源:

DD马达在应用上和AC伺服的主要区别在于其结构。AC伺服的输出扭矩是输出轴输出动力,而DD马达的输出轴就是马达本体。负载可直接安装在马达本体上而不需要其它过渡装置。如皮带、减速机、齿轮、丝杆等,有利于节省机构空间和降低设计难度。由于DD马达配置了高解析度的圆光栅,因此能使其精度比普通AC伺服高一个等级。其定位精度的转动角度误差可精确到±1arc-sec至±30arc-sec。适用于需要精确定位的设备机构.DD马达驱动器是数字化电子产品,实际应用中容易实现与PLC等控制器接口对接。而且实现分度动作时只需要对驱动器编写相应的分度程序,外部只需要IO控制马达的启动动作。DD马达没有正中驱动元件,DD立即驱动的安装方式降低了差值。太原力矩电机DD马达

DD马达(“DD”是Driect Drive的简称)DD后面加上电机就称为DD直驱电机。是指不需要滚珠丝杆、齿轮、皮带等减速装置的直接驱动马达,也被称为电子式回转工作台。由于其输出力矩大,因此有些公司将DD马达直接称为力矩电机。与传统的电机不同,DD马达的大力矩使其可以直接与运动装置连接,从而省去了诸如减速器,齿轮箱,皮带轮等连接机构,因此才会称其为直驱电机。DD马达提供了一种高性能、零维护伺服解决方案。与传统的伺服电机不同,由于电机配置了高解析度的编码器,因此使该产品可以达到比普通伺服高一个等级的定位精度,可以用作灵活的分度器。又由于采用直接连接方式,减少了由于机械结构产生的定位误差,使得工艺精度得以保证。DD马达的工作原理与普通直流电机相同,不同之处在于其结构。为了在一定体积和电压下产生大的转矩额低的转速,直流力矩电动机一般做成扁平式结构,极对数较多,主要是为了减小转矩和转速的波动,通常采用永磁体产生磁场。南昌直线直驱动电机DD马达是一种高精度、高速度、高转矩的外转子型可以直接驱动电机。

为什么选择DD马达?消除间隙误差。常见的传动机构由于有减速器、联轴器、齿轮、皮带或螺杆等中间环节,间隙误差肯定是不可避免的,特别是由于长时间运行所造成的机械磨损是无法弥补的。DD马达可以很好地解决上述问题。由于马达的安装方式,将误差降低。其伺服特性也可随时修正误差,以达到较理想的控制精度。分辨率高,定位精度高。DYNASERVDD马达配备了完整的编码器分辨率,DI1045B的分辨率为655,36OFFR(DM-A系列)4, 096,00OPPR),电机控制精度高,已超过普通伺服的控制精度一个数量级。由于其精度高,较终的精度控制一般可以在3秒内实现。刚性高,结构紧凑,效率高。DD马达的刚性非常强,与负载结合时,其特性非常困难,这对驱动要求更高。

DD马达由于其输出力矩大,因此有些公司将该产品直接称为力矩伺服。与传统的马达不同,该产品的大力矩使其可以直接与运动装置连接,从而省去了诸如减速剂,齿轮箱,皮带等等连接机构,因此才会称其为直接驱动马达。又由于一般该型马达都配置了高解析度的编码器,因此使该产品可以达到比普通伺服高一个等级的精度。又由于采用直接连接方式,减少了由于机械结构产生的定位误差,使得工艺精度得以保证。 DD电机拥有不同构造的强大产品阵列,具有精度高、节能效率高、设计简单、小型化等传统电机无法相比的优越性,可为客户提供较优化合适的解决方案。DD马达在应用上和AC伺服的主要区别在于其结构。AC伺服的输出扭矩是输出轴输出动力,而DD马达的输出轴就是马达本体。负载可直接安装在马达本体上而不需要其它过渡装置。如皮带、减速机、齿轮、丝杆等,有利于节省机构空间和降低设计难度。DD马达内部的磁极数也比较多,产生更大的启动和转动扭矩。

DD马达的优势:伺服电机通常在低速时由于扭距的不够和运转时的摆动,会造成运转不稳定的现象。齿轮減速会使効率下降、在齿轮啮合时会发生松动和噪音,增加机械的重量。实际使用时的分度盘,动作时的转动的角度一般都是在一周以内,而且需要较大的瞬间启动转矩。而DD马达,不带有减速器却拥有大扭距和在低速时保持精确平稳的的运转。DD马达的特性:DD马达的结构为外转子形式,与内转子结构的AC伺服不同。马达内部的磁极数也比较多,产生更大的启动和转动扭矩。马达采用的向心轴承可承受很大的轴向力。编码器为高解析度圆光栅。DD马达采用的圆光栅分辨率为2,097,152ppr,并且带有原点和限位输出。由于高精度的测量反馈和高水准的制作工艺,DD马达的定位精度可达秒级。DD马达采用的向心轴承可承受很大的轴向力。成都大功率力矩电机

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