Miten valita askelmoottori ja servomoottori painokoneisiin
Painokoneen siirtorakenne sisältää vain lineaarimoottorin, pyörivän moottorin, pyörivän moottorin, jne. Niistä on lineaarinen moottorinohjauslevy, lähtökytkin ja magneettinauha, lukema ja kooderi. Pyöritä m ohtimen säätöjarrupalat, pyörivä kooderit, levyt jne.
Kun tuotantoprosessin mekanisointi, sähköistys ja automaatio jatkuvat, eri moottorityyppejä on syntynyt. Näiden moottoreiden toimintaperiaate on yleensä sama kuin tavalliset asynkroniset moottorit ja DC-moottorit. Perusperiaatteet ovat samankaltaiset, mutta niillä on omat erityispiirteensä suorituskyvyssä, rakenteessa ja tuotantoprosessissa, ja niitä käytetään lähinnä automaattisessa ohjausprosessissa. Yleensä näiden moottoreiden teho ei ole suuri, vain pieni osa wattia, ja suuri on vain muutama kymmeniä wattia tai satoja wattia, joka on valikoima mikromoottoreita. Jotkut kuuluvat askelmoottoreiden luokkaan, ja jotkut kuuluvat servomoottoreiden luokkaan. Nykyään tässä artikkelissa käsitellään painokoneiden automaation nopeaa kehitystä, jos painokoneet valitsevat askelmoottorin tai servomoottorin?
Painokoneiden automaation, standardoinnin ja datatiedon nopean kehityksen vuoksi kirjapainokoneiden mikromoottoreiden kysyntä kasvaa. Tällä hetkellä painolaitteissa käytetään laajoja askelmoottoreita ja servoja.
Kolme moottoria, sähkömoottoria ja takakautta. Tässä osassa on tietoja askelmoottoreista ja servomoottoreista.
Stepper-moottori
Yleensä moottoria pyöritetään jatkuvasti ja askelmoottoria pyöritetään askel askeleelta, joten sitä kutsutaan askelmoottoriksi. Joka kerta kun pulssisignaali syötetään, moottori pyörii tietyn kulman läpi (jotkut askelmoottorit voivat suoraan syöttää linjan siirtymää, jota kutsutaan lineaarimoottoriksi). Siksi askelmoottori on toimilaite, joka muuttaa pulssin kulmasiirtymään (tai lineaariseen siirtymään).
Askelmoottorin roottorissa on moniportainen jakautuminen. Staattori on upotettu monivaiheisella tähtikytketyllä ohjauskäämityksellä. Sähköinen pulssisignaali syötetään erityisellä virtalähteellä. Jokainen pulssisignaali syötetään ja askelmoottorin roottori siirtää askeleen pidemmälle. Koska tulo on pulssisignaali, ulostulon kulma-siirtymä on ajoittaista, joten sitä kutsutaan myös pulssimoottoriksi.
Digitaalisten ohjausjärjestelmien kehittämisen myötä painokoneiden asentaminen painokoneisiin kasvaa vähitellen. Esimerkiksi Heidelbergin offset-puristimen CPCI-ohjausyksikössä Saksassa neljä 36 vaiheen sarjaa käytetään korvaamaan alkuperäinen mustesuihkutulppa.
Servo moottori
Servomoottoria kutsutaan myös suoritusmoottoriksi tai ohjausmoottoriksi. Automaattisessa ohjausjärjestelmässä servomoottori on toimilaite, joka vaikuttaa signaalin (ohjausjännitteen tai -vaiheen) muuttamiseen mekaaniseen siirtymään, eli muuttamalla vastaanotettua sähköistä signaalia tiettyyn pyörimisnopeuteen tai moottorin kulmasiirtoon. Sen kapasiteetti on yleensä 0,1-100 W, ja yleisesti käytetty on 30 W tai vähemmän. Servo-moottorilla on virran DC- ja AC- virtaus, painokoneissa AC ja DC servomoottorilla on sovelluksia, eniten käytetyt ovat DC servo-sähköisiä.
AC-servomoottori
AC-servomoottorin staattorin rakenne on periaatteessa samanlainen kuin kapasitiivisen jaetun vaiheen yksivaiheisen asynkronisen moottorin rakenne. Staattori on varustettu kahdella käämityksellä, joiden sijaintiero on 90 °, ja yksi kenttäkäämitys Rf, joka on aina kytketty AC-jännitteeseen Uf; toinen ohjauskäämi L, joka on kytketty ohjaussignaalijännitteeseen Uc. Siksi AC-servomoottoria kutsutaan myös kahdeksi servomoottoriksi.





