• Tensione di funzionamento: 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 impulsi PUL+DIR, CW+CCW opzionale
• Funzione di allarme per perdita di fase
• Funzione di semicorrente
• Porta I/O digitale:
3 ingressi di segnale digitale con isolamento fotoelettrico, il livello alto può ricevere direttamente un livello di 24 V CC;
1 uscita di segnale digitale fotoisolata, tensione massima di tenuta 30 V, corrente massima di ingresso o di uscita 50 mA.
• 8 marce personalizzabili dall'utente
• 16 ingranaggi possono essere suddivisi tramite suddivisione definita dall'utente, supportando una risoluzione arbitraria nell'intervallo 200-65535
• Modalità di controllo I/O, 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 debug del software. |
| 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 |
| Passaggi / rivoluzione | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Osservazioni |
| 7200 | on | on | on | on | Gli utenti possono impostare 16 suddivisione di livello tramite il 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 digitale per motori passo-passo?
A: Un driver digitale per motori passo-passo 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 digitali per motori passo-passo offrono maggiore precisione e controllo rispetto ai tradizionali driver analogici.
D2. Come funziona un driver digitale per motori passo-passo?
A: I driver digitali per motori passo-passo funzionano ricevendo segnali di passo e direzione da un controller, come un microcontrollore o un PLC. Questo converte i 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 digitali per motori passo-passo?
A: L'utilizzo di driver digitali per motori passo-passo offre diversi vantaggi. Innanzitutto, garantisce un controllo preciso del movimento del motore, consentendo un posizionamento accurato dell'albero motore. In secondo luogo, i driver digitali spesso dispongono di funzionalità di microstepping, che permettono al motore di funzionare in modo più fluido e silenzioso. Inoltre, questi driver possono gestire livelli di corrente più elevati, risultando adatti ad applicazioni più impegnative.
D4. È possibile utilizzare driver digitali per motori passo-passo con qualsiasi motore passo-passo?
A: I driver digitali per motori passo-passo sono compatibili con diverse tipologie di motori passo-passo, inclusi quelli bipolari e unipolari. Tuttavia, è fondamentale garantire la compatibilità tra i valori nominali di tensione e corrente del driver e del motore. Inoltre, il driver deve essere in grado di supportare i segnali di passo e direzione richiesti dal controller.
D5. Come scelgo il driver per motori passo-passo digitali più adatto alla mia applicazione?
A: Per scegliere il driver per motori passo-passo digitale più adatto, è necessario considerare fattori quali le specifiche del motore, il livello di precisione desiderato e i requisiti di corrente. Inoltre, se la fluidità di funzionamento del motore è una priorità, è fondamentale assicurarsi della compatibilità con il controller e valutare le capacità di microstepping del driver. Si consiglia inoltre di consultare la scheda tecnica del produttore o di richiedere il parere di un esperto per prendere una decisione consapevole.







