• מתח עבודה: 18~80VAC או 24~100VDC
• תקשורת: USB ל-COM
• יציאת זרם פאזה מקסימלית: 7.2A/פאזה (שיא סינוסואידי)
• מצב פולס PUL+DIR, CW+CCW אופציונלי
• פונקציית אזעקת אובדן פאזה
• פונקציית חצי זרם
• יציאת קלט/פלט דיגיטלית:
3 קלט אות דיגיטלי בידוד פוטואלקטרי, ברמה גבוהה יכולה לקבל ישירות רמת DC של 24V;
יציאת אות דיגיטלית מבודדת פוטואלקטרית אחת, מתח עמידה מרבי של 30 וולט, זרם כניסה או משיכה מרבי של 50 מיליאמפר.
• 8 הילוכים ניתנים להתאמה אישית על ידי המשתמשים
• ניתן לחלק 16 הילוכים לפי חלוקה מוגדרת על ידי המשתמש, התומכת ברזולוציה שרירותית בטווח של 200-65535
• מצב בקרת IO, תמיכה בהתאמה אישית של 16 מהירויות
• יציאת קלט ויציאת פלט ניתנים לתכנות
שיא סינוס A | SW1 | SW2 | SW3 | הערות |
2.3 | on | on | on | משתמשים יכולים להגדיר 8 רמות זרמים דרך תוכנת ניפוי שגיאות. |
3.0 | כבוי | on | on | |
3.7 | on | כבוי | on | |
4.4 | כבוי | כבוי | on | |
5.1 | on | on | כבוי | |
5.8 | כבוי | on | כבוי | |
6.5 | on | כבוי | כבוי | |
7.2 | כבוי | כבוי | כבוי |
צעדים / מַהְפֵּכָה | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | הערות |
7200 | on | on | on | on | משתמשים יכולים להגדיר 16 חלוקת משנה ברמה באמצעות ניפוי שגיאות תוכנה. |
400 | כבוי | on | on | on | |
800 | on | כבוי | on | on | |
1600 | כבוי | כבוי | on | on | |
3200 | on | on | כבוי | on | |
6400 | כבוי | on | כבוי | on | |
12800 | on | כבוי | כבוי | on | |
25600 | כבוי | כבוי | כבוי | on | |
1000 | on | on | on | כבוי | |
2000 | כבוי | on | on | כבוי | |
4000 | on | כבוי | on | כבוי | |
5000 | כבוי | כבוי | on | כבוי | |
8000 | on | on | כבוי | כבוי | |
10000 | כבוי | on | כבוי | כבוי | |
20000 | on | כבוי | כבוי | כבוי | |
25000 | כבוי | כבוי | כבוי | כבוי |
שאלה 1. מהו דרייבר צעד דיגיטלי?
א: מנוע צעד דיגיטלי הוא מכשיר אלקטרוני המשמש לשליטה ותפעול של מנועי צעד. הוא מקבל אותות דיגיטליים מהבקר וממיר אותם לפולסים חשמליים מדויקים המניעים מנועי צעד. מנועי צעד דיגיטליים מציעים דיוק ובקרה גדולים יותר מאשר מנועי צעד מסורתיים.
שאלה 2. כיצד פועל דרייבר צעד דיגיטלי?
א: מנועי צעד דיגיטליים פועלים על ידי קבלת אותות צעד וכיוון מבקר, כגון מיקרו-בקר או בקר PLC. הם ממירים אותות אלה לפולסים חשמליים, אשר נשלחים לאחר מכן למנוע הצעד ברצף מסוים. המנוע שולט בזרימת הזרם לכל פאזה של המנוע, ומאפשר שליטה מדויקת בתנועת המנוע.
שאלה 3. מהם היתרונות של שימוש בדרייברים דיגיטליים של צעד?
א: ישנם מספר יתרונות לשימוש בדוחפי צעד דיגיטליים. ראשית, הם מספקים שליטה מדויקת בתנועת מנוע הצעד, מה שמאפשר מיקום מדויק של ציר המנוע. שנית, לדוחפי צעד דיגיטליים יש לרוב יכולות מיקרו-צעד, המאפשרות למנוע לפעול בצורה חלקה ושקטה יותר. בנוסף, דרייברים אלה יכולים להתמודד עם רמות זרם גבוהות יותר, מה שהופך אותם למתאימים ליישומים תובעניים יותר.
שאלה 4. האם ניתן להשתמש בדרייברים דיגיטליים של צעד עם כל מנוע צעד?
א: מנועי צעד דיגיטליים תואמים למגוון סוגי מנועי צעד, כולל מנועים דו-קוטביים וחד-קוטביים. עם זאת, חשוב להבטיח תאימות בין דירוגי המתח והזרם של ההינע והמנוע. בנוסף, על ההינע להיות מסוגל לתמוך באותות הצעד והכיוון הנדרשים על ידי הבקר.
שאלה 5. כיצד אוכל לבחור את מנהל ההתקן הדיגיטלי המתאים ליישום שלי?
א: כדי לבחור את מנוע הצעדים הדיגיטלי המתאים, יש לקחת בחשבון גורמים כגון מפרט מנוע הצעד, רמת הדיוק הרצויה ודרישות הזרם. בנוסף, אם פעולה חלקה של המנוע היא בעדיפות עליונה, יש לוודא תאימות עם הבקר ולהעריך את יכולות המיקרו-צעד של מנוע הצעדים. מומלץ גם לעיין בגיליון הנתונים של היצרן או לפנות לייעוץ מומחה כדי לקבל החלטה מושכלת.