• Tensione di lavoro: 18~80 V CA o 24~100 V CC
• Comunicazione: da USB a COM
• Corrente di fase massima in uscita: 7,2 A/fase (picco sinusoidale)
• Modalità impulso PUL+DIR, CW+CCW opzionale
• Funzione di allarme perdita di fase
• Funzione di mezza corrente
• Porta IO digitale:
3 ingressi di segnale digitale con isolamento fotoelettrico, livello alto in grado di ricevere direttamente il livello 24V DC;
1 uscita del segnale digitale isolata fotoelettricamente, tensione massima di tenuta 30 V, corrente massima di ingresso o di estrazione 50 mA.
• 8 marce personalizzabili dagli utenti
• 16 ingranaggi possono essere suddivisi tramite suddivisione definita dall'utente, supportando una risoluzione arbitraria nell'intervallo 200-65535
• Modalità di controllo IO, supporta la personalizzazione a 16 velocità
• Porta di ingresso e porta di uscita programmabili
Picco sinusoidale A | SW1 | SW2 | SW3 | Osservazioni |
2.3 | on | on | on | Gli utenti possono impostare 8 livelli correnti attraverso software di debug. |
3.0 | spento | on | on | |
3.7 | on | spento | on | |
4.4 | spento | spento | on | |
5.1 | on | on | spento | |
5.8 | spento | on | spento | |
6.5 | on | spento | spento | |
7.2 | spento | spento | spento |
Passi / rivoluzione | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Osservazioni |
7200 | on | on | on | on | Gli utenti possono impostare 16 suddivisione di livello tramite debug software . |
400 | spento | on | on | on | |
800 | on | spento | on | on | |
1600 | spento | spento | on | on | |
3200 | on | on | spento | on | |
6400 | spento | on | spento | on | |
12800 | on | spento | spento | on | |
25600 | spento | spento | spento | on | |
1000 | on | on | on | spento | |
2000 | spento | on | on | spento | |
4000 | on | spento | on | spento | |
5000 | spento | spento | on | spento | |
8000 | on | on | spento | spento | |
10000 | spento | on | spento | spento | |
20000 | on | spento | spento | spento | |
25000 | spento | spento | spento | spento |
D1. Cos'è un driver passo-passo digitale?
R: Un driver passo-passo digitale è un dispositivo elettronico utilizzato per controllare e azionare i motori passo-passo. Riceve segnali digitali dal controller e li converte in impulsi elettrici precisi che azionano i motori passo-passo. I driver passo-passo digitali offrono maggiore precisione e controllo rispetto ai tradizionali driver analogici.
D2. Come funziona un driver passo-passo digitale?
R: Gli azionamenti passo-passo digitali funzionano ricevendo segnali di passo e direzione da un controllore, come un microcontrollore o un PLC. Questi convertono questi segnali in impulsi elettrici, che vengono poi inviati al motore passo-passo in una sequenza specifica. Il driver controlla il flusso di corrente verso ciascuna fase dell'avvolgimento del motore, consentendo un controllo preciso del movimento del motore.
D3. Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di driver passo-passo digitali?
R: L'utilizzo di driver passo-passo digitali offre diversi vantaggi. Innanzitutto, forniscono un controllo preciso del movimento del motore passo-passo, consentendo un posizionamento preciso dell'albero motore. In secondo luogo, i driver digitali spesso offrono funzionalità microstepping, che consentono al motore di funzionare in modo più fluido e silenzioso. Inoltre, questi driver possono gestire livelli di corrente più elevati, il che li rende adatti ad applicazioni più impegnative.
D4. I driver passo-passo digitali possono essere utilizzati con qualsiasi motore passo-passo?
R: I driver passo-passo digitali sono compatibili con una varietà di tipi di motori passo-passo, inclusi motori bipolari e unipolari. Tuttavia, è fondamentale garantire la compatibilità tra i valori di tensione e corrente dell'azionamento e del motore. Inoltre, il driver deve essere in grado di supportare i segnali di passo e direzione richiesti dal controller.
D5. Come faccio a scegliere il driver passo-passo digitale più adatto alla mia applicazione?
R: Per scegliere il driver digitale giusto, considerate fattori quali le specifiche del motore passo-passo, il livello di precisione desiderato e i requisiti di corrente. Inoltre, se il funzionamento fluido del motore è una priorità, assicuratevi della compatibilità con il controller e valutate le capacità microstepping dell'azionamento. Si consiglia inoltre di consultare la scheda tecnica del produttore o di chiedere consiglio a un esperto per prendere una decisione consapevole.