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1)高加速度,这是直线电机驱动相比直线模组驱动的一个显著优势;2)直线电机比直线模组精度高,直线电机结构简单,定制模组滑台不需要经过中间转换机构而直接产生直线运动,运动惯量减少,动态响应性能和定位精度大大提高;3)直线电机比直线模组噪音小,因为直线电机不存在离心力的约束,运动时无机械接触,也就无摩擦和噪声。传动零部件没有磨损,可大大减小机械损耗,避免拖缆、钢索、顺德模组滑台齿轮与皮带轮等所造成的噪声,从而提高整体效率;4) 精密直线模组的有效行程会受铝材或丝杆等的限制,而直线电机有效行程无限制;5)相对,直线电机的价格要比直线模组的价格要高出好几倍。
1.运行性能不同步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,应处理好升、降速问题。交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,模组滑台一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。2.过载能力不同步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以松下交流伺服系统为例,它具有速度过载和转矩过载能力。其大转矩为额定转矩的三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。3.控制精度不同两相混合式步进电机步距角一般为3.6°、 1.8°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步进电机步距角更小。
是一种高精密的自动化传动设备,普遍运用于测量、激光焊接、激光切割、涂胶机、喷涂机、打孔机、点胶机等领域。直线模组的一大特点是精度高,这也是它能被广泛应用的原因之一,但精度是具体是多少,这就需要我们掌握测量直线模组精度的方法。直线模组是一种高精密的自动化传动设备,普遍运用于测量、激光焊接、激光切割、涂胶机、喷涂机、打孔机、点胶机等领域。直线模组的一大特点是精度高,这也是它能被广泛应用的原因之一,但精度是具体是多少,这就需要我们掌握测量直线模组精度的方法。二、直线模组精度测量方法。1、定位精度:以线性模组的最大行程为基准长度,用从基准方位开端实践移动的间隔与指令值之间的最大差错的绝对值来表明。2、重复定位精度:对任意一点在一样方向进行7次反复定位,再测出其中止方位,算出表头读数最大差值的1/2。作为测验的准则,在移动间隔的中央及大致两头的方位别离进行测验,将测验数值中的最大值作为测定值,用带有±的最大差的1/2表明。3、游隙:对内滑块给予进给,以滑块刚刚开端移动时试验指示器的读数为基准,从这个状况开端,不依赖进给设备,在与内滑块移动方向一样的方向上(工作台的进给方向)施加负荷,以后把测验开端时的基准值与返回时方位之间的差值,当作测定值。测验在运动部分的中央及大致两头的方位别离进行,把所得到的数值中的最大值当作测定值。
线性模组被广泛应用于各行业里面,为生产效率带来了很大的突破和改变,线性模组特点很多人在探索这条路上了解直线模组,但是可能会缺乏对它的了解,对于首次使用的人来说可能还无从下手,那么首次使用直线模组应该注意些什么问题呢?要做一些什么检查呢?今天就来说说首次使用可能遇到的问题,遇到以下问题,不要慌。首次使用时出现的问题解决方法大致归结可为以下三类:A. 检查接线是否错误(接线处是否有松动不稳的现象)B. 检查驱动器拨码开关是否设置错误(电流设置和控制模式是否不对)C. 检查控制上存在错误或不当的行为(控制模式/程序加减速时间)D. 判断使用时的速度和负载是否在本司产品承受范围内