Dm860d мануал на русском

Одноканальный драйвер шаговых двигателей DM860D


Количество:


Цена:


5 600 руб.

Нет в наличии

Код товара: 319

  • Описание
  • Технические характеристики

Особенности драйвера:

  • Технология самотестирования и автоматической настройки параметров обеспечивает оптимальную реакцию при работе с разными двигателями
  • 16 ступеней деления шага, от 1:2 до 1:256, устанавливаемых с помощью DIP переключателей
  • Возможность выбора тока удержания (половинный или полный) вала двигателя
  • Оптоизолированные входа, высокая помехоустойчивость
  • Защита от перенапряжения, низкого питающего напряжения и перегрузки по току
  • Размер 143 * 98 * 48 мм

Настройка микрошага

PU/Rev

По умолчанию

800

1600

3200

6400

12800

25600

51200

1000

2000

4000

5000

8000

10000

20000

40000

SW8

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

SW7

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

SW6

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

SW5

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

Настройка выходного тока

Рабочий , А

2.0

2.57

3.14

3.71

4.28

4.86

5.43

6.0

Пиковый, А

2.4

3.08

3.77

4.45

5.14

5.83

6.52

7.2

SW3

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

SW2

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

SW1

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

SW4: OFF=Половинный ток

         ON=Полный ток

Назначение контактов и индикации

Символ

Функция

Технические характеристики

PWR

Индикатор питания

При включении загорается зеленый индикатор.

ALARM

Индикатор неисправности

При перегрузке по току, повышенном напряжении и неисправности обмоток двигателя загорается красный индикатор.

DIR-

Сигнал направления, либо импульсный сигнал

В одноимпульсном (PUL/DIR) режиме предоставляет возможность выбрать направление вращения вала двигателя, в двухимпульсном (CW/CCW), при подаче на него управляющих сигналов, позволяет вращать вал двигателя против часовой стрелке (CCW).

Требуется: низкий уровень 0 ~ 0,5 В, высокий уровень 4 ~ 5 В, при использовании управляющего напряжения выше 5В, необходимо использовать токоограничивающие резисторы (так же касается сигналов PULSE и ENABLE)

DIR+

PUL-

Импульсный сигнал

В одноимпульсном режиме (PUL/DIR)  по прямоугольному импульсу управляющий драйвер переместит вал двигателя, в зависимости от выбранного микрошага, на одну дискрету в направлении, установленным сигналом DIR, в двухимпульсном (CW/CCW) вал будет вращаться только по часовой стрелке (CW). Выбор режима управления CW/CCW, устанавливается с помощью перемычек . По умолчанию стоит управления PUL/DIR.

Требуется: низкий уровень 0 ~ 0,5 В, высокий уровень 4 ~ 5 В.

Для надежного отклика ширина импульса должно быть больше 7.5 мкс.

PUL+

ENA-

Сигнал разрешения работы

Сигнал используется для запрета и разрешения работы привода. При подаче сигнала выдается запрет на работу. При отсутствии сигнала работа привода разрешена.

ENA+

VDC

Электропитание 

VDC 24~80 В 

GND

+A, -A

Подключение обмоток двигателя

+B, -B

Примечание:

  1. Источник питания не должно превышать VDC 80 В, VAC 60 В
  2. Уровень входного управляющего сигнала составляет 5 В, если используется питание выше 5В, то необходимо использовать токоограничивающий резистор.
  3. При перегрузке по току, повышенном или пониженном напряжении индикатор ALARM мигает, проверьте правильность схемы подключения, поданных напряжений и перезапустите питание.
  4. Зеленый индикатор PWR загорается, когда привод включен.

Параметры

Мин

Номинальный

Макс

Ед. изм.

Выходной ток

2.0

7.2

А

Напряжение питания

VAC

20

60

В

VDC

24

80

В

Деление шага

1:2

1:256

Частота входного сигнала

0

200

кГц

Логический сигнал

16

мА

Наличие выхода аварийного сигнала

Нет 

Наличие порта для связи

Нет

Поддержка сигналов

управления

PUL/DIR

Да

CW/CCW

Да

Руководство пользователя
Для
DM860

Введение, особенности и приложения

Введение
DM860 — это полностью цифровой шаговый привод, разработанный с использованием усовершенствованного алгоритма управления DSP, основанного на новейшей технологии управления движением. Он достиг уникального уровня плавности системы, обеспечивая оптимальный крутящий момент и исключает среднюю нестабильность.

По сравнению с традиционными аналоговыми приводами DM860 может управлять шаговым двигателем с гораздо меньшим уровнем шума,
меньший нагрев и более плавное движение. Его уникальные особенности делают DM860 идеальным выбором для приложений с высокими требованиями.

Особенности

  • Anti-Resonance обеспечивает оптимальный крутящий момент и обнуляет среднюю нестабильность
  •  Многоступенчатый режим позволяет пошаговому входу с низким разрешением производить более высокий микрошаговый выход, тем самым обеспечивая более плавное движение двигателя.
  • 16 выбираемых микрошаговых разрешений, включая 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200, 1000, 2000, 4000,
  • 5000, 8000, 10000, 20000, 40000
  • Входная громкостьtage 24-80 В постоянного тока
  • 8 выбираемых пиковых значений тока, включая 2.40 А, 3.08 А, 3.77 А, 4.45 А, 5.14 А, 5.83 А, 6.52 А, 7.20 А
  • Частота импульсного входа до 200 кГц, TTL-совместимый и оптически изолированный вход
  • Автоматическое снижение холостого тока
  • Подходит для 2-х и 4-х фазных двигателей
  • Over-voltagе, защита от перегрузки по току

Приложения

Подходит для широкого диапазона шаговых двигателей, от NEMA размера 17 до 42. Он может использоваться в различных типах машин, таких как XY столы, гравировальные машины, этикетировочные машины, лазерные резаки, устройства для захвата и т. Д. Особенно подходит для желаемых приложений с низким уровнем шума, низким нагревом, высокой скоростью и высокой точностью.

Характеристики

Электрические характеристики (T= 25/77)

параметры

DM860

Мин.

типичный Max

Ед. изм

Выходной ток

1.0 7.2 (пиковая) A

Vol входtage

+24 +68 +80 В постоянного тока

Ток логического сигнала

7 10 16 mA
Частота импульсного входа 0 200

кГц

Ширина импульса 2.5

uS

Операционная среда и другие характеристики

Охлаждение

Естественное охлаждение или принудительное охлаждение

Окружающая среда

Избегайте попадания пыли, масляного тумана и агрессивных газов.

Температура окружающей среды

0 ℃ — 50 ℃

Условия эксплуатации

Влажность 40% — 90%

Рабочая Температура

70 ℃ Макс.

вибрация

5.9 м / с2 Макс.

Температура хранения

-20 ℃ — 65 ℃

Вес

Прибл. 620 г (21.7 унции)


Механические характеристики (
единица измерения: мм [дюйм])

Механические характеристики

Рисунок 1: Механические характеристики
* Рекомендуется использовать боковой монтаж для лучшего отвода тепла

Устранение тепла

  • Надежная рабочая температура водителя должна быть <70 ℃ (158 ℉), а рабочая температура двигателя должна быть <80 ℃ (176 ℉);
  • Рекомендуется использовать автоматический режим холостого хода, а именно: ток автоматически снижается до 50% при остановке двигателя, чтобы уменьшить нагрев драйвера и нагрев двигателя;
  • Рекомендуется устанавливать драйвер вертикально, чтобы увеличить площадь радиатора. При необходимости используйте метод принудительного охлаждения для охлаждения системы.

Назначение контактов и описание

DM860 имеет два разъема: разъем P1 для подключения сигналов управления и разъем P2 для подключения питания и двигателя. В следующих таблицах приведены краткие описания двух разъемов. Более подробное описание контактов и связанных проблем представлено в разделах 4, 5, 9.

Разъем P1 Конфигурации

Функция Pin

Detчеснокs

PUL+ Импульсный сигнал: в режиме одиночного импульса (импульс / направление) этот вход представляет импульсный сигнал, каждый активный нарастающий или спадающий фронт; 4.5-5 В
PUL
DИК + Сигнал DIR: в одноимпульсном режиме этот сигнал имеет низкий / высокий уровень громкости.tagе уровней, обозначающих два направления вращения двигателя;
DIR
ENA+ Сигнал включения: этот сигнал используется для включения / выключения драйвера. Высокий уровень (управляющий сигнал NPN, PNP и дифференциальные управляющие сигналы наоборот, а именно низкий уровень для включения.) Для включения драйвера и низкий уровень для отключения драйвера. Обычно оставил НЕ ПОДКЛЮЧЕНО (ВКЛЮЧЕНО).
ENA

Разъем P2 Конфигурации

Функция Pin

Подробнее

В постоянного тока

Источник питания, 24 ~ 80 В постоянного тока, включая напряжениеtage колебания и объем ЭДСtage.

GND

Мощность заземления.

А +, А-

Фаза двигателя А

В +, В-

Фаза двигателя B

4. Интерфейс разъема управляющего сигнала (P1)

DM860 может принимать дифференциальные и несимметричные входы (включая выход с открытым коллектором и PNP). DM860 имеет 3 оптически изолированных логических входа, которые расположены на разъеме P1 для приема сигналов управления драйвером линии. Эти входы изолированы, чтобы минимизировать или устранить электрические шумы, связанные с сигналами управления приводом. Рекомендуется использовать управляющие сигналы линейного драйвера для повышения помехоустойчивости драйвера в условиях помех. На следующих рисунках показаны подключения к сигналам с открытым коллектором и PNP.

Разъем управляющего сигнала (P1) Интерфейс5. Подключение двигателя

DM860 может управлять любыми 2-х и 4-х фазными гибридными шаговыми двигателями.
Подключение к 4-выводным двигателям
4-выводные двигатели наименее гибкие, но их проще всего подключить. Скорость и крутящий момент будут зависеть от индуктивности обмотки. При настройке выходного тока драйвера умножьте указанный фазный ток на 1.4, чтобы определить пиковый выходной ток.

Рисунок 5: Подключение 4-выводного двигателя

Подключение к 6-выводным двигателям

Подобно 8-выводным шаговым двигателям, 6-выводные двигатели имеют две конфигурации, доступные для работы с высокой скоростью или высоким крутящим моментом. Конфигурация с более высокой скоростью, или полукатушка, описана так, потому что в ней используется половина обмоток индуктора двигателя. Конфигурация с более высоким крутящим моментом или полная катушка использует полные обмотки фаз.
Конфигурации половинной катушки
Как указывалось ранее, конфигурация полукатушки использует 50% фазных обмоток двигателя. Это дает более низкую индуктивность и, следовательно, меньший выходной крутящий момент. Как и при параллельном подключении 8-выводного двигателя, выходной крутящий момент будет более стабильным на более высоких скоростях. Эта конфигурация также называется половинным прерывателем. При настройке выходного тока драйвера умножьте указанный на фазу (или униполярный) номинальный ток на 1.4, чтобы определить пиковый выходной ток.

Рисунок 6: Подключение полукатушки 6-выводного двигателя (более высокая скорость)

Полная конфигурация катушки
Конфигурация с полной обмоткой шестиступенчатого двигателя должна использоваться в приложениях, где желателен более высокий крутящий момент при более низких скоростях. Эта конфигурация также называется полной медью. В режиме полной обмотки двигатели должны работать только при 70% номинального тока, чтобы предотвратить перегрев.

Рисунок 7: Соединения с полной обмоткой 6-выводного двигателя (более высокий крутящий момент)

Подключение к 8-выводным двигателям
8-выводные двигатели предлагают разработчикам систем высокую степень гибкости, поскольку они могут быть подключены последовательно или параллельно, что позволяет удовлетворить широкий спектр применений.
Последовательные соединения
Конфигурация последовательного двигателя обычно используется в приложениях, где требуется более высокий крутящий момент при более низких скоростях. Поскольку эта конфигурация имеет наибольшую индуктивность, производительность начнет ухудшаться на более высоких скоростях. В последовательном режиме двигатели также должны работать только на 70% от их номинального тока, чтобы предотвратить перегрев.

Рисунок 8: Последовательное подключение 8-выводного двигателя

Параллельные соединения
8-выводный двигатель в параллельной конфигурации обеспечивает более стабильный, но более низкий крутящий момент на более низких скоростях. Но из-за более низкой индуктивности на более высоких скоростях будет более высокий крутящий момент. Умножьте номинальный ток каждой фазы (или униполярного) на 1.96 или номинальный биполярный ток на 1.4, чтобы определить пиковый выходной ток.

Рисунок 9: Параллельное подключение 8-выводного двигателя

Выбор источника питания

DM860 совместим с шаговыми двигателями среднего и малого размера (от типоразмера NEMA от 17 до 34), производимых многими производителями двигателей по всему миру. Для достижения хороших ходовых качеств важно выбрать объем питания.tage и выходной ток должным образом. Вообще говоря, объем поставкиtage определяет высокоскоростные характеристики двигателя, а выходной ток определяет выходной крутящий момент ведомого двигателя (особенно на более низкой скорости). Более высокий объем предложенияtage позволит достичь более высокой скорости двигателя за счет большего шума и нагрева. Если требования к скорости движения низкие, лучше использовать меньшую мощность питания.tage для уменьшения шума, нагрева и повышения надежности.

Регулируемый или нерегулируемый источник питания
Для питания драйвера могут использоваться как регулируемые, так и нерегулируемые источники питания. Однако нерегулируемые источники питания предпочтительны из-за их способности выдерживать скачки тока. Если регулируемые источники питания (например, большинство импульсных источников) действительно используются, важно иметь большой выходной ток, чтобы избежать таких проблем, как ток cl.amp, напримерample, используя источник питания 4A для работы двигателя с драйвером 3A. С другой стороны, если используется нерегулируемый источник питания, можно использовать источник питания с более низким номинальным током, чем у двигателя (обычно 50% — 70% тока двигателя). Причина в том, что драйвер потребляет ток от конденсатора источника питания нерегулируемого источника питания только во время включения цикла ШИМ, но не во время отключения. Следовательно, средний ток, потребляемый от источника питания, значительно меньше тока двигателя. Для бывшегоampТо есть, два двигателя на 3А могут питаться от одного источника питания на 4А.

Несколько драйверов
Рекомендуется использовать несколько драйверов для совместного использования одного блока питания, чтобы снизить стоимость, если блок питания имеет достаточную мощность.
Во избежание перекрестных помех НЕ подключайте последовательно входные контакты источника питания драйверов. (Вместо этого подключите их к источнику питания отдельно.)

Выбор Supply Vol.tage
Силовые МОП-транзисторы внутри DM860 могут фактически работать в диапазоне +24 ~ + 110 В постоянного тока, включая колебания входной мощности и напряжение обратной ЭДС.tage генерируется обмотками двигателя при торможении вала двигателя. Более высокий объем предложенияtage может увеличивать крутящий момент двигателя на более высоких скоростях, что помогает избежать потери шагов. Однако чем выше объемtage может вызвать более сильную вибрацию двигателя на более низкой скорости, а также может вызвать перенапряжениеtage защита или даже повреждение водителя. Поэтому рекомендуется выбирать только достаточно высокий объем питания.tage для предполагаемых приложений, и рекомендуется использовать блоки питания с теоретической выходной мощностьюtage +20 ~ + 68 В постоянного тока, оставляя место для колебаний мощности и противо-ЭДС.

Выбор разрешения микрошага и выходного тока драйвера

Этот драйвер использует 8-битный DIP-переключатель для установки разрешения микрошага и рабочего тока двигателя, как показано ниже:

Выбор разрешения микрошага
Разрешение микрошага устанавливается переключателями SW5, 6, 7, 8 DIP-переключателя, как показано в следующей таблице:

Микрошаг

Шаги / оборот (для двигателя 1.8 °)

SW5

SW6

SW7

SW8

2

400

ON

ON

ON

ON

4

800

OFF

ON

ON

ON

8

1600

ON

OFF

ON

ON

16

3200

OFF

OFF

ON

ON

32

6400

ON

ON

OFF

ON

64

12800

OFF

ON

OFF

ON

128

25600

ON

OFF

OFF

ON

256

51200

OFF

OFF

OFF

ON

5

1000

ON

ON

ON

OFF

10

2000

OFF

ON

ON

OFF

20

4000

ON

OFF

ON

OFF

25

5000

OFF

OFF

ON

OFF

40

8000

ON

ON

OFF

OFF

50

10000

OFF

ON

OFF

OFF

100

20000

ON

OFF

OFF

OFF

200

40000

OFF

OFF

OFF

OFF

текущие настройки
Для данного двигателя более высокий ток драйвера заставит двигатель выдавать больший крутящий момент, но в то же время вызывает больший нагрев двигателя и драйвера. Следовательно, выходной ток обычно устанавливается таким, чтобы двигатель не перегревался в течение длительного времени.

Поскольку параллельное и последовательное соединение катушек двигателя значительно изменяет результирующую индуктивность и сопротивление, поэтому важно установить выходной ток драйвера в зависимости от фазного тока двигателя, проводов двигателя и методов подключения. Номинальный фазный ток, предоставляемый производителем двигателя, важен при выборе тока драйвера, однако выбор также зависит от проводов и соединений.
Первые три бита (SW1, 2, 3) DIP-переключателя используются для установки динамического тока. Выберите настройку, наиболее близкую к требуемому току вашего двигателя.

Настройка динамического тока

REF Текущий

Пиковый ток

SW1

SW2

SW3

2.00A

2.40A

ON

ON

ON

2.57A

3.08A

OFF

ON

ON

3.14A

3.77A

ON

OFF

ON

3.71A

4.45A

OFF

OFF

ON

4.28A

5.14A

ON

ON

OFF

4.86A

5.83A

OFF

ON

OFF

5.43A

6.52A

ON

OFF

OFF

6.00A

7.20A

OFF

OFF

OFF

Заметки: Из-за индуктивности двигателя фактический ток в катушке может быть меньше установленного динамического тока, особенно в условиях высокой скорости.

Уставка тока покоя
Для этого используется SW4. OFF означает, что ток покоя установлен равным половине выбранного динамического тока, и ON означает, что ток покоя установлен таким же, как выбранный динамический ток.
Ток автоматически снижается до 50% от выбранного динамического тока через одну секунду после последнего импульса. Теоретически это снизит нагрев двигателя до 36% (из-за P = I2 * R) от первоначального значения. Если приложению требуется другой ток покоя.

Примечания по подключению

  • Чтобы улучшить характеристики драйвера по защите от помех, рекомендуется использовать экранированный кабель с витой парой.
  • Во избежание шума, возникающего в сигнале PUL / DIR, провода импульсного / направленного сигнала и провода двигателя не должны быть связаны вместе. Лучше разделять их не менее чем на 10 см, иначе мешающие сигналы, генерируемые двигателем, легко повредят импульсные сигналы направления, вызывая ошибку положения двигателя, нестабильность системы и другие сбои.
  • Если источник питания обслуживает несколько драйверов, рекомендуется подключение драйверов по отдельности вместо последовательного подключения.
  • Запрещается тянуть и вставлять разъем P2, когда драйвер включен, потому что через катушки двигателя течет большой ток (даже когда двигатель остановлен). Вытягивание или вставка разъема P2 при включенном питании вызовет чрезвычайно высокий уровень обратной ЭДС.tagскачок напряжения, который может повредить драйвер.

Типичное соединение

Полная пошаговая система должна включать шаговый двигатель, шаговый драйвер, источник питания и контроллер (генератор импульсов). Типичное подключение показано на рисунке 10.

Leadshine Microstep DM860 - Типовое подключение

Схема последовательности сигналов управления

Чтобы избежать некоторых сбоев и отклонений, PUL, DIR и ENA должны соблюдать некоторые правила, показанные на следующей диаграмме:

Рисунок 11: Последовательность сигналов управления

Примечание:

a) t1: ENA должен опережать DIR как минимум на 5 мкс. Обычно ENA + и ENA- являются NC (не подключены). См. «Конфигурации разъема P1» для получения дополнительной информации.
b) t2: DIR должен опережать эффективный фронт PUL на 5 мкс, чтобы обеспечить правильное направление;
c) t3: длительность импульса не менее 2.5 мкс;
d) t4: ширина нижнего уровня не менее 2.5 мкс.

Функции защиты

Для повышения надежности драйвер включает в себя некоторые встроенные функции защиты.

Priority Время (с) Блиnk Последовательная волна красного светодиода Описание
1 1 Защита от перегрузки по току активируется, когда пиковый ток превышает предел.
2 2 Over-voltagЗащита срабатывает при работе приводаtage больше 96 В постоянного тока

Когда вышеупомянутые защиты активны, вал двигателя будет свободен или красный светодиод будет мигать. Сбросьте драйвер, повторно включив его, чтобы он работал должным образом после устранения вышеуказанных проблем.

Часто задаваемые вопросы

Если ваш драйвер не работает должным образом, первым делом необходимо определить, является ли проблема электрической или механической по своей природе. Следующий шаг — изолировать системный компонент, вызывающий проблему. В рамках этого процесса вам может потребоваться отключить отдельные компоненты, составляющие вашу систему, и убедиться, что они работают независимо. Важно задокументировать каждый этап процесса устранения неполадок. Возможно, вам понадобится эта документация, чтобы вернуться к ней позже, и эти сведения очень помогут нашим сотрудникам службы технической поддержки определить проблему, если вам потребуется помощь.
Многие проблемы, которые влияют на системы управления движением, могут быть связаны с электрическими помехами, ошибками программного обеспечения контроллера или ошибками в проводке.

Симптомы проблемы и возможные причины 

симптомы

Возможные проблемы

Мотор не вращается Нет питания
Неправильная настройка разрешения микрошага
Неправильная установка тока DIP-переключателя
Состояние неисправности существует
Драйвер отключен
Мотор вращается в неправильном направлении Фазы двигателя могут быть подключены наоборот.
Водитель виноват Неправильная установка тока DIP-переключателя
Что-то не так с катушкой двигателя
Беспорядочное движение мотора Управляющий сигнал слишком слабый
Управляющий сигнал мешает
Неправильное подключение двигателя
Что-то не так с катушкой двигателя
Текущая настройка слишком мала, нет шагов
Двигатель глохнет при разгоне Текущая настройка слишком мала
Двигатель малоразмерный для применения
Установлено слишком высокое ускорение
Источник питания voltagе слишком низко
Чрезмерный нагрев двигателя и драйвера Несоответствующий теплоотвод / охлаждение
Функция автоматического снижения тока не используется
Слишком высокий ток

Leadshine Microstep DM860 Руководство пользователя — Скачать [оптимизировано]
Leadshine Microstep DM860 Руководство пользователя — Скачать

SMD-DM860D

Настройка микрошагового режима на драйвере SMD-DM860D

Микрошаговый режим (шагов на оборот) Положение DIP-переключателей
SW5 SW6 SW7 SW8
400 on on on on
800 off on on on
1600 on off on on
3200 off off on on
6400 on on off on
12800 off on off on
25600 on off off on
51200 off off off on
1000 on on on off
2000 off on on off
4000 on off on off
5000 off off on off
8000 on on off off
10000 off on off off
20000 on off off off
40000 off off off off

Установка максимального тока обмоток на драйвере SMD-DM860D

Ток обмоток шагового двигателя, А Положение DIPпереключателей
Максимальное значение Действующее значение SW1 SW2 SW3
2,4 2,00 on on on
3,1 2,57 off on on
3,8 3,14 on off on
4,5 3,71 off off on
5,1 4,28 on on off
5,1 4,86 off on off
6,5 5,43 on off off
7,2 6,00 off off off

Основные особенности SMD-DM860D

  • Предназначен для управления 2-фазными гибридными шаговыми двигателями.
  • Напряжение питания драйвера 24…80 VDC.
  • Максимальная частота управляющих импульсов 200 кГц.
  • Максимальный ток фазы шагового двигателя 2,4…7,2 А (8 дискретных установок, осуществляемых DIP-переключателями).
  • 16 установок микрошагового режима DIPпереключателями. Максимальный коэффициент деления 1/256.
  • Оптическая развязка силовых цепей драйвера предотвращает повреждение контроллера и двигателя в результате пробоя силового ключа.
  • Электронная схема драйвера построена на основе 32-битного микропроцессора обработки сигналов.
  • Драйвер обеспечивает низкий уровень шума, вибраций и температуры двигателя во время работы, а также ограничение тока обмоток и защиту двигателя от неправильного подключения.

Габаритные и установочные размеры драйвера

Габаритные и установочные размерыдрайвера SMD-DM860D

Спецификация драйвера шагового двигателя

DM860D — это высокопроизводительный цифровой драйвер шагового двигателя нового поколения, основанный на DSP и алгоритме управления PID с технологией микрошагового управления. Двигатели, управляемые DM860D, могут работать с гораздо меньшим шумом и гораздо меньшей вибрацией, чем другие приводы на рынке. DM860D обладает низким уровнем шума, вибрации и нагрева. Напряжение DM860D составляет 24–80 В постоянного тока. Он подходит для всех двухфазных гибридных шаговых двигателей с током менее 6,0 А. Существует 16 видов микрошагов DM860D. Максимальное число шагов DM860D составляет 51200 шагов/об (микрошаг равен 1/256). Его диапазон тока 2.0A-6.0A, а его выходной ток имеет 8 киосков. DM860D имеет автоматическую функцию защиты от полупотока, перенапряжения, пониженного напряжения и перегрузки по току.

Выбор тока

Пик

Среднеквадратичное значение

SW1 SW2 SW3

2.40A

2.00A

вкл вкл вкл

3.08A

2.57A

выкл вкл вкл

3.77A

3.14A

вкл выкл вкл

4.45A

3.71A

выкл выкл вкл

5.14A

4.28A

вкл вкл выкл
5.83A 4.86A выкл вкл выкл
6.52A 5.43A вкл выкл выкл
7.20A 6.00A выкл выкл выкл

Выбор микрошага

Импульс/об

SW5

SW6 SW7 SW8
По умолчанию вкл вкл вкл вкл
800 выкл вкл вкл вкл
1600 вкл выкл вкл вкл
3200 выкл выкл вкл вкл
6400 вкл вкл выкл вкл
12800 выкл вкл выкл вкл
25600 вкл выкл выкл вкл
51200 выкл выкл выкл вкл
1000 вкл вкл вкл выкл
2000 выкл вкл вкл выкл
4000 вкл выкл вкл выкл
5000 выкл выкл вкл выкл
8000 вкл вкл выкл выкл
10000 выкл вкл выкл выкл
20000 вкл выкл выкл выкл
40000 выкл выкл выкл выкл

По умолчанию: Импульс можно настроить в соответствии с необходимыми требованиями.

Общий индикатор

Явление

Причина

Решение
Горит красный индикатор 1. Короткое замыкание проводов двигателя. Осмотрите или замените провода
Горит красный индикатор 2. Внешнее напряжение слишком высокое или
ниже рабочего напряжения драйвера.
Отрегулируйте напряжение до
приемлемого диапазона

Горит красный индикатор

3. Неизвестная причина

Вернуть товар

Приложения

Драйвер может применяться в различном небольшом оборудовании и инструментах автоматизации, таких как этикетировочные машины, машины для резки, упаковочные машины, чертежные машины, гравировальные машины, станки с ЧПУ и так далее. Он всегда хорошо работает, когда используется в оборудовании, требующем низкой вибрации, низкого уровня шума, высокой точности и высокой скорости.

Описание функций драйвера

Функция драйвера

Инструкция по эксплуатации

Настройка выходного тока Пользователи могут установить выходной ток драйвера с помощью трех переключателей SW1-SW3.
При установке конкретного выходного тока, пожалуйста, обратитесь к инструкциям на рисунке панели драйвера.
Настройка микрошага Пользователи могут установить драйвер Microstep с помощью четырех переключателей SW5-SW8.
При настройке конкретного подразделения Microstep, пожалуйста, обратитесь к инструкциям на рисунке панели драйвера.

Автоматическая функция половинного тока

Пользователи могут установить функцию половинного потока драйвера с помощью SW4. «OFF» указывает, что ток покоя установлен на половину динамического тока, то есть через 0,5 секунды после прекращения импульса ток автоматически уменьшается примерно наполовину. «ON» указывает на то, что ток покоя и динамический ток совпадают. Пользователь может установить переключатель SW4 в положение «ВЫКЛ», чтобы уменьшить нагрев двигателя и привода и повысить надежность.

Сигнальные интерфейсы

PUL+ и PUL- – положительная и отрицательная стороны управляющего импульсного сигнала; DIR+ и DIR- являются положительной и отрицательной стороной сигнала направления; ENA+ и ENA- являются положительной и отрицательной стороной сигнала включения.

Интерфейсы двигателя

А+ и А- подключены к фазной обмотке двигателя; B+ и Bare подключены к другой фазной обмотке двигателя. Если вам нужно повернуть назад, одну из фазных обмоток можно поменять местами.

Интерфейсы питания

Драйвер использует источник питания постоянного тока. Рекомендуемое рабочее напряжение составляет 24–80 В постоянного тока, а потребляемая мощность должна превышать 350 Вт.

Индикатор света

Есть два световых индикатора. Индикатор питания зеленый. Когда питание драйвера включено, зеленый свет всегда будет гореть. Индикатор неисправности красный, при перенапряжении или перегрузке по току всегда горит красный свет; после устранения неисправности драйвера при повторном включении красный свет погаснет.

Инструкция по установке

Размеры драйвера: 150 × 98 × 51 мм, см. диаграмму размеров. Пожалуйста, оставьте 10 см пространства для рассеивания тепла. Во время установки он должен находиться вплотную к металлическому шкафу для отвода тепла.

Детали интерфейса сигнала:

Цепи внутреннего интерфейса драйвера развязаны сигналами оптопары, R на рисунке — внешний токоограничивающий резистор. Подключение дифференциальное. И он имеет хорошую защиту от помех.

Инструкция к драйверу DM860D

  • Описание

  • Технические характеристики

  • Сопутствующие товары

Особенности драйвера:

  • Технология самотестирования и автоматической настройки параметров обеспечивает оптимальную реакцию при работе с разными двигателями
  • 16 ступеней деления шага, от 1:2 до 1:256, устанавливаемых с помощью DIP переключателей
  • Возможность выбора тока удержания (половинный или полный) вала двигателя
  • Оптоизолированные входа, высокая помехоустойчивость
  • Защита от перенапряжения, низкого питающего напряжения и перегрузки по току
  • Размер 143 * 98 * 48 мм

Настройка выходного тока

Рабочий , А

2.0

2.57

3.14

3.71

4.28

4.86

5.43

6.0

Пиковый, А

2.4

3.08

3.77

4.45

5.14

5.83

6.52

7.2

SW3

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

SW2

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

SW1

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

SW4: OFF=Половинный ток

SW8: ON=Полный ток

 Назначение контактов и индикации

Символ

Функция

Технические характеристики

PWR

Индикатор питания

При включении загорается зеленый индикатор.

ALARM

Индикатор неисправности

При перегрузке по току, повышенном напряжении и неисправности обмоток двигателя загорается красный индикатор.

DIR-

Сигнал направления, либо импульсный сигнал

В одноимпульсном (PUL/DIR) режиме предоставляет возможность выбрать направление вращения вала двигателя, в двухимпульсном (CW/CCW), при подаче на него управляющих сигналов, позволяет вращать вал двигателя против часовой стрелке (CCW).

Требуется: низкий уровень 0 ~ 0,5 В, высокий уровень 4 ~ 5 В, при использовании управляющего напряжения выше 5В, необходимо использовать токоограничивающие резисторы (так же касается сигналов PULSE и ENABLE)

DIR+

PUL-

Импульсный сигнал

В одноимпульсном режиме (PUL/DIR)  по прямоугольному импульсу управляющий драйвер переместит вал двигателя, в зависимости от выбранного микрошага, на одну дискрету в направлении, установленным сигналом DIR, в двухимпульсном (CW/CCW) вал будет вращаться только по часовой стрелке (CW). Выбор режима управления CW/CCW, устанавливается с помощью перемычек . По умолчанию стоит управления PUL/DIR.

Требуется: низкий уровень 0 ~ 0,5 В, высокий уровень 4 ~ 5 В.

Для надежного отклика ширина импульса должно быть больше 7.5 мкс.

PUL+

ENA-

Сигнал разрешения работы

Сигнал используется для запрета и разрешения работы привода. При подаче сигнала выдается запрет на работу. При отсутствии сигнала работа привода разрешена.

ENA+

VDC

Электропитание

VDC 24~80 В

 VAC 20~60 В

GND

+A, -A

Подключение обмоток двигателя

+B, -B

Примечание:

  1. Источник питания не должно превышать VDC 80 В, VAC 60 В
  2. Уровень входного управляющего сигнала составляет 5 В, если используется питание выше 5В, то необходимо использовать токоограничивающий резистор.
  3. При перегрузке по току, повышенном или пониженном напряжении индикатор ALARM мигает, проверьте правильность схемы подключения, поданных напряжений и перезапустите питание.
  4. Зеленый индикатор PWR загорается, когда привод включен.

Параметры

Мин

Номинальный

Макс

Ед. изм.

Выходной ток

2.0

7.2

А

Напряжение питания

VAC

20

60

В

VDC

24

80

В

Деление шага

1:2

1:256

Частота входного сигнала

0

200

кГц

Логический сигнал

16

мА

Наличие выхода аварийного сигнала

Нет 

Наличие порта для связи

Нет

Поддержка сигналов

управления

PUL/DIR

Да

CW/CCW

Да

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Если вам интересно, какой драйвер шагового двигателя выбрать для сборки станка с ЧПУ или заменить существующий драйвер шагового двигателя в вашем ЧПУ, то это руководство поможет вам.

В идеале вам нужно, чтобы драйвер мог управлять вашим шаговым двигателем без чрезмерного нагрева или шума. Вы также не захотите покупать слишком дорогой шаговый драйвер, когда используете относительно небольшой шаговый двигатель.

Я написал это руководство после рассмотрения нескольких вариантов шагового драйвера и использования многих из них в своей личной мастерской.

Обратите внимание, что драйвер шагового двигателя также называется контроллером двигателя и используется в данном руководстве как синонимы.

Это руководство разделено на разделы, в которых я перехожу от шаговых драйверов с самыми низкими значениями пикового тока к самым высоким.

Чтобы максимально использовать этот обзор, вы должны знать либо максимальный номинальный ток на вашем шаговом двигателе, либо при каком токе вы планируете запускать двигатель в соответствии с требованиями к крутящему моменту и частоте вращения.

Мой лучший выбор — это драйвер шагового двигателя DM542T, который представляет собой мощный, но доступный шаговый драйвер, который подойдет практически для любого приложения ЧПУ.

Вот лучшие драйверы шагового двигателя, доступные сегодня для приложений ЧПУ:

Шаговый драйвер Пиковый ток
1. Драйвер шагового двигателя A4988 1А (2А с охлаждением)
2. Драйвер шагового двигателя DRV8825 1,5 А (2,2 А с охлаждением)
3. Драйвер шагового двигателя DM542T 4,2 А
4. Драйвер шагового двигателя TB6600 4,0 А
5. Драйвер шагового двигателя DM556T 5.6 A
6. Драйвер шагового двигателя DM860T 7,2 А
Лучшие шаговые драйверы

Драйвер шагового двигателя A4988

A4988 шаговый драйвер
A4988 шаговый драйвер
Максимум. Текущий 1А (2А с охлаждением)
Шаговый двигатель NEMA 14 (до 1А)
Источник питания 8-35В
Краткие технические характеристики

Шаговый драйвер A4988 — один из самых популярных на рынке небольших шаговых драйверов с ЧПУ.

Этот шаговый драйвер можно найти во многих бюджетных контроллерах ЧПУ и настольных ЧПУ. Настольный CNC 3018 использует его в качестве шагового драйвера.

Код A4988 представляет собой номер модели шаговой ИС, произведенной Texas Instruments.

Эта ИС была впервые использована на коммутационной плате и преобразована в практически пригодный для использования шаговый драйвер компанией Pololu Robotics.

Позже его клонировали многие китайские производители, и в настоящее время он продается по очень доступной цене.

Вероятно, это самый дешевый вариант шагового драйвера.

A4988 может подавать ток 1 А на шаговый двигатель без радиатора. С дополнительным большим радиатором и принудительным воздушным охлаждением этот драйвер технически может обеспечивать ток до 2 А.

Однако, на самом деле, вам следует ожидать, что с этим драйвером на шаговый двигатель будет подаваться ток до 1 А, если вы не хотите рискнуть его поджарить.

Что это значит для шаговых двигателей? Это означает, что A4988 может очень хорошо работать с NEMA 14 с током менее 1 А.

Он также может работать с небольшими двигателями NEMA 17 с номинальным током до 1,5 А. Хотя не рекомендую. Как показывает практика, в идеале вам следует покупать шаговый привод с номинальным током, который в 1,4 раза превышает номинальный ток шагового двигателя.

Если вы не знаете, какие шаговые двигатели выбрать для своего ЧПУ, то это поможет вам — Шаговый двигатель для ЧПУ станка. Какой выбрать?

Этот драйвер используется во многих настольных ЧПУ и 3D-принтерах, поэтому он идеально подходит для такого приложения.

Обратите внимание, что вам нужен один драйвер A4988 для каждого шагового двигателя, который вы используете.

A4988 может делать микрошаги до 1/16 в пятиступенчатых режимах. Очень важно запускать этот шаговый двигатель в микрошаговом режиме, чтобы избежать проблем с резонансом.

Потенциометр в A4988 позволяет легко регулировать ток в соответствии с требованиями вашего шагового двигателя.

Регулировка тока с помощью потенциометра в шаговом драйвере A4988

Для работы этого контроллера двигателя вам потребуется напряжение источника питания в диапазоне 8–35 В. Большинство людей устанавливают напряжение питания 24 В, чтобы обеспечить бесперебойную работу A4988.

В целом, это отличный стартерный шаговый драйвер, который стоит шокирующе недорого.

Драйвер шагового двигателя DRV8825

Драйвер шагового двигателя DRV8825
Драйвер шагового двигателя DRV8825
Максимум. Текущий 1,5 А (2,2 А с охлаждением)
Шаговый двигатель NEMA 14 и 17 (до 1.5A)
Источник питания 8-45В
Краткие технические характеристики

Драйвер шагового двигателя DRV8825 — еще один небольшой драйвер ЧПУ, который очень популярен в небольших приложениях ЧПУ.

DRV8825 также представляет собой шаговую ИС, произведенную Texas Instruments. Pololu Robotics впервые разместила его на коммутационной доске.

Вы всегда можете купить оригинальный Pololu DRV8825, хотя вам придется заплатить примерно в 5 раз больше за почти незначительное повышение производительности.

Этот драйвер можно назвать обновленной версией драйвера A4988.

Он может выдерживать ток 1,5 А без какого-либо охлаждения и 2,2 А с принудительным воздушным охлаждением и теплоотводом, что является обновлением по сравнению с током 1 А без охлаждения в A4988.

Этот контроллер двигателя с ЧПУ может достаточно хорошо управлять двигателем NEMA 17 на 1,5 А и, очевидно, любым шаговым двигателем меньшего размера.

В то время как A4988 может делать до 1/16 микрошага, DRV8825 может делать до 1/32 микрошага, делая движение двигателя более плавным.

DRV8825 поставляется с алюминиевым радиатором.

Шаговый драйвер DRV8825
Шаговый драйвер DRV8825

DRV8825 — это замена драйверов A4988 в любой системе ЧПУ. Это потому, что они имеют одинаковый размер, распиновку и интерфейс.

Регулировка тока от драйвера в DRV8825 очень похожа на таковую в A4988, путем регулировки потенциометра.

Напряжение питания DRV8825 находится в диапазоне 8-45 В, что является повышением верхнего предела напряжения 35 В для драйвера A4988.

В целом это обновленный шаговый драйвер A4988, который, как ни странно, стоит почти столько же. Если у вас нет особых причин для приобретения A4988, используйте драйвер шагового двигателя DRV8825.

Драйвер шагового двигателя DM542T

Драйвер шагового двигателя DM542T
Драйвер шагового двигателя DM542T
Максимум. Текущий 4,2 А
Шаговый двигатель NEMA 14,17,23,24 (до 4.2A)
Источник питания 8-45В
Краткие технические характеристики

DM542T — мой личный фаворит и тот, который я чаще всего использую для своих DIY-приложений с ЧПУ.

Этот шаговый драйвер может приводить в действие почти любой двигатель NEMA 17 и NEMA 23, за исключением, вероятно, NEMA 23 с высоким крутящим моментом с током 4,2 А.

Этот драйвер шагового двигателя — отличный выбор почти для любого другого шагового двигателя в ЧПУ. Я говорю это потому, что NEMA 34 очень редко встречается в ЧПУ.

Это делает драйвер отличным выбором практически для любого проекта DIY с ЧПУ на основе GRBL, включая большие рамы 8 ‘x 4’.

Если вам нужно выбрать контроллер на основе GRBL, который вам нужен для вашего ЧПУ, то это руководство, которое я написал, вероятно, вам поможет — Контроллеры GRBL для ЧПУ для любителей.

Этот контроллер мотора известен своей высокой надежностью и долгим сроком службы. Благодаря микросхеме DM542T, этот продукт отличается высочайшим качеством. Теплоотвод и охлаждение этого мотора превосходны. Это очень тихий драйвер, он не напрягается даже при 4А.

Одной из приятных особенностей этого двигателя является отличная система плавного пуска. Шаговые двигатели без этого потребляют большой ток, когда они изначально запитаны.

Это вызывает резкий скачок в двигателе и значительно сокращает срок его службы.

DM542T смягчает это, регулируя ток и позволяя крутящему моменту увеличиваться постепенно.

Функция антирезонанса DM542T работает так, как рекламируется, и это позволяет избежать любой вибрации и шума в средних диапазонах (в усилителях).

Кроме того, шаговые двигатели обычно нагреваются, когда они не вращаются при подключении к источнику питания.

DM542T имеет функцию уменьшения тока холостого хода, при которой ток падает до половины значения оборотов.

DM542T предлагает микрошаги до 1/128. Но что действительно приятно, так это микрошаговое управление.

Вы можете использовать DIP-переключатели в шаговом двигателе, чтобы легко установить число микрошага из 15 предустановленных режимов (1/2, 1/4,… и так далее до 1/128).

Шаговый драйвер DM542T с DIP-переключателями синего цвета
Шаговый драйвер DM542T с DIP-переключателями синего цвета

В отличие от предыдущих драйверов шагового двигателя в этом списке, вам не нужно поворачивать потенциометр для регулировки тока.

Подобно микрошаговому управлению, вы можете использовать DIP-переключатели для установки тока из 8 выбираемых пиковых токов (1,00 A, 1,46 A, 1,91 A, 2,37 A, 2,84 A, 3,31 A, 3,76 A, 4,20 A).

Для запуска этого шагового драйвера вам необходимо подать входное напряжение 20-50 В постоянного тока. На всякий случай безопаснее поддерживать верхний предел напряжения питания 45 В постоянного тока.

Как и в случае с большинством шаговых двигателей, при увеличении напряжения питания вы получите более высокий крутящий момент даже при более высоких оборотах.

В целом, это, вероятно, лучший драйвер двигателя 24 В в этом списке.

Обратите внимание, что для запуска 3 двигателей вам потребуется три шаговых драйвера.

Вы не можете запустить несколько двигателей от одного шагового драйвера, так как это одноосные шаговые драйверы.

В последнее время я начал чаще использовать драйвер DM556 это более распространённый, улучшенный аналог DM542T, к сожалению он немного дороже

Драйвер шагового двигателя TB6600

Драйвер TB6600
Драйвер TB6600
Максимум. Текущий
Шаговый двигатель NEMA 14,17,23 (до 4A)
Источник питания 9-42В
Краткие технические характеристики

Драйвер TB6600 — очень популярный драйвер, который чаще всего используется для питания двигателей NEMA 17 и NEMA 23.

Шаговая ИС этого драйвера производится Toshiba. Если быть очень точным, использованный шаговый двигатель — TB67S109A, а не TB6600.

Но по характеристикам аналогичен TB6600.

Он имеет семь предустановленных выходных токов (0,5 А / 1,0 А / 1,5 А / 2,0 А / 2,5 А / 2,8 А / 3,0 А / 3,5 А), которыми можно управлять с помощью шестизначного DIP-переключателя на драйвере.

Максимальный выходной ток, который можно установить с помощью DIP-переключателей, составляет 3,5 А, что ниже теоретического максимального тока 4 А.

На мой взгляд, этот драйвер может хорошо работать, если ваши требования до 3А. Кроме того, он шумит и нагревается.

Как и другие драйверы шагового двигателя для станков с ЧПУ в этом диапазоне, он имеет встроенные функции защиты от перегрузки по току и температуры.

Этот шаговый двигатель имеет пять предустановленных режимов микрошага (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32), которыми можно управлять с помощью DIP-переключателей.

Драйвер шагового двигателя TB6600 с DIP-переключателями сбоку
Драйвер шагового двигателя TB6600 с DIP-переключателями сбоку

Источник питания, который можно использовать для запуска этого шагового двигателя, составляет 9–42 В с рекомендуемым напряжением 12–30 В.

На всякий случай лучше не превышать 30 Вольт.

Большинство пользователей используют этот шаговый двигатель при напряжении 24 В, поскольку они получают нужные обороты и крутящий момент при этом напряжении питания.

По словам производителя, этот шаговый двигатель идеально подходит для достижения целевого крутящего момента 255 унций на дюйм или ниже.

Что мне показалось наиболее интересным в этом шаговом двигателе, так это то, что он предлагает ток не менее 3 А без шума, почти вдвое дешевле, чем DM542T.

Помните, что с этим контроллером мотора или DM542T вам понадобится три таких контроллера для работы трехосного ЧПУ.

Если ваш бюджет ограничен, а требования к току шагового двигателя ниже 3А, я предлагаю вам получить это. В противном случае я предлагаю вам выбрать DM542T или DM556 — улучшенный аналог DM542T.

Драйвер шагового двигателя DM556T

Драйвер шагового двигателя DM556T
Драйвер шагового двигателя DM556T
Максимум. Текущий 5,6 А
Шаговый двигатель NEMA 17,23,24,34 (до 5.6A)
Источник питания 18-50 В постоянного тока
Краткие технические характеристики

Этот шаговый драйвер работает на микросхеме DM556T. Этот драйвер аналогичен интерфейсу DM542T. Однако он может выдерживать пиковый ток 5,6 А.

Это делает этот шаговый двигатель идеальным даже для двигателей NEMA 23 с высоким крутящим моментом (4,2 А) и удерживающим моментом 425 унций на дюйм.

Этот шаговый драйвер подходит практически для всех проектов с ЧПУ, включая большие фрезерные станки с ЧПУ 8 ‘x 4’.

Единственное, что он не может работать, это, вероятно, NEMA 34 с током 6 А и удерживающим моментом более 1000 унций.

Если это ваше требование, я предлагаю вам взглянуть на следующий драйвер шагового двигателя в этом списке.

DM556T обладает отличными антирезонансными характеристиками для обеспечения плавного движения и бесшумной работы.

Подобно DM542T, он имеет DIP-переключатели для выбора из 16 предустановленных разрешений микрошага (до 1/125).

Кроме того, он имеет еще один набор DIP-переключателей, которые вы можете включать и выключать для выбора из 8 предустановленных настроек выходного тока (1,8 А, 2,1 А, 2,7 А, 3,2 А, 3,8 А, 4,3 А, 4,9 А, 5,6 А).

Драйвер шагового двигателя DM556T сбоку
Драйвер шагового двигателя DM556T сбоку

У него есть функция определения тока холостого хода, с помощью которой он вдвое уменьшает выходной ток, если двигатель не работает.

Этот шаговый двигатель почти всегда работает при температуре ниже 60 ° C из-за превосходной технологии теплоотвода в этом драйвере.

Рекомендуемое входное напряжение для этого шагового драйвера составляет 20-50 В постоянного тока.

Я обнаружил, что документация по этому шаговому драйверу достаточно хороша для новичков.

Этот драйвер стоит немного больше, чем DM542T, и отлично подходит для любого ЧПУ с шаговыми двигателями вплоть до NEMA 24.

Драйвер шагового двигателя DM860T

Драйвер шагового двигателя DM860T
Драйвер шагового двигателя DM860T
Максимум. Текущий 7,2 А
Шаговый двигатель NEMA 17,23,24,34 (до 7.2A)
Источник питания 18-50 В постоянного тока
Краткие технические характеристики

Этот шаговый драйвер действительно является гигантским шаговым драйвером в этом списке с точки зрения номинального тока.

Благодаря микросхеме шагового двигателя DM860T этот драйвер может обрабатывать до 7,2 А.

Редко вам это понадобится на станке с ЧПУ DIY, потому что такие усилители требуются только шаговыми двигателями NEMA 34, а они редко встречаются на станках с ЧПУ DIY.

Однако есть некоторые доступные ЧПУ, в которых используются двигатели NEMA 34 (например, ЧПУ) для дополнительной мощности резания во время тяжелых производственных работ.

Вы также найдете эти тяжелые двигатели на оси Z тяжелых настольных фрезеров и некоторых токарных станков.

В этом шаговом драйвере есть несколько мощных антирезонансных функций, которые позволяют ему работать через такие большие двигатели и высокие крутящие моменты.

DM860T имеет 8-битную систему DIP-переключателей для управления разрешением микрошага и пиковым током.

Вы можете выбрать из шестнадцати предустановленных разрешений микрошага (до 1/256).

Подобно другим драйверам, вы можете использовать DIP-переключатель для выбора из восьми предустановленных пиковых токов (2,40 А, 3,08 А, 3,77 А, 4,45 А, 5,14 А, 5,83 А, 6,52 А, 7,20 А).

При пиковых токах, предлагаемых этим драйвером, и тяжелых двигателях NEMA 34, которые работают на нем, вам понадобится мощный источник питания.

Понятно, что DM860T работает как от источников питания переменного, так и от постоянного тока. Вы можете использовать источники питания в диапазоне 18–80 В переменного тока или 36–110 В постоянного тока для работы этого шагового устройства.

В целом, это мощный драйвер шагового двигателя, который вы должны получить, если у вас высокие требования к току. Есть несколько других брендов, которые предлагают такую ​​мощность, однако они намного дороже.

Ближайшим аналогом DM860T является шаговый драйвер DM870, который почти так же хорош.

Руководство покупателя: что следует учитывать перед выбором шагового драйвера для вашего ЧПУ

  • Сначала выберите свой шаговый двигатель: не выбирайте шаговый драйвер, пока не решите, какие шаговые двигатели вы будете использовать.
  • Пиковый ток шаговых двигателей: это основное значение, которое определяет ваш драйвер. В идеале следует приобрести шаговый драйвер с максимальным номинальным током, который в 1,4 раза больше, чем у шагового двигателя. Если это не вариант, убедитесь, что ток вашего драйвера как минимум такой же, как у двигателя, чтобы получить максимальный крутящий момент.
  • Источник питания: получите надежный источник питания с номинальным напряжением, соответствующим вашему шаговому драйверу, для максимальной производительности. Для получения высоких крутящих моментов на высоких оборотах необходимо значительно повысить напряжение.
  • Количество драйверов: количество необходимых шаговых драйверов совпадает с количеством шаговых двигателей, которые вы планируете использовать.
  • Резонанс и шум: при увеличении тока ненадежные шаговые драйверы приводят к шуму и вибрации. Вот почему так важен антирезонанс.

Цифровой настраиваемый драйвер шагового двигателя

DM860E является представителем современной серии DM-E, в которой реализованы все самые продвинутые алгоритмы управления ШД, и — преднастроены заранее. Серия DM-E оптимальный выбор для тех, кого интересуют все преимущества драйверов DM, но нет желания возиться с настройками ProTuner.

Основные преимущества

  • Питание переменным и постоянным током
  • Подавление резонанса(автоматическое, не требует настройки)
  • Автоматическая подстройка под двигатель
  • Мультистеппинг
  • Мягкий пуск мотора
  • Защиты от КЗ, переполюсовки, превышения напряжения.
  • Технические характеристики

    свернуть

    Параметр Значение
    Подходящие двигатели 2х-фазный ШД
    Ток, I 6.0 А
    Ток пиковый 7.2 А
    Напряжение, U 24…74 В пост. тока
    Управление STEP/DIR, CW/CCW
    Частота импульсов 200 кГц
    Микрошаг до 1/256
    Доп. функции подавление резонанса
    мультистеппинг
    Защиты от превышения тока(КЗ)
    от превышения напряжения
    от переполюсовки(настр.)
    Число осей
    Габаритные размеры 151 х 97 х 42,5 мм
    Серия DM

    Чертежи

    свернуть

    Чертеж

    Совместимые товары отсутствуют.

    Уже приобрели товар? Не забудьте рассказать о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь другим покупателям сделать свой выбор. При выборе товара появился вопрос к нашим специалистам? Спросите нас в разделе «Обсуждение».

    Отзывы о товаре
    DM860E — драйвер шагового двигателя Leadshine

    Есть вопрос о товаре? Мы ответим!

    DM860E — драйвер шагового двигателя Leadshine — обсуждение

    Управлять шаговыми электродвигателями можно с помощью драйверов, которые используются как промежуточное звено между двигателем, блоком питания и контроллером. Драйвер осуществляет питание шагового двигателя, посылает на него управляющие импульсные сигналы, тем самым, задавая скорость и направление вращения вала, количество оборотов для перемещения в требуемую точку.

    Количество силовых выходов

    4

    Напряжение питания

    24-80 VDC

    Формат входных импульсов

    PUL/DIR (NPN или PNP)

    Максимальная частота входных импульсов

    200 кГц

    Микрошаг

    800-51200 имп / об

    Число ступеней настройки микрошага

    14

    Защиты

    over-voltage, under-voltage, over-current

    Дополнительные функции

    Автоматическое снижение тока при остановке

    Габариты драйвера

    142x48x99

    В нашем интернет-магазине вы сможете оплатить товары только безналичным расчетом — с расчетного счета юридического лица или ИП. Срок оплаты счета – до 3 дней. Возможно продление периода оплаты счета, для этого необходимо связаться с менеджером.

    Продажа товара осуществляется только юридическим лицам или ИП.

    Доставка по России выполняется транспортными компаниями.

    Мы сами бесплатно отвозим заказы на терминалы отправки следующих ТК: Деловые линии, ПЭК, КИТ, Байкал-Сервис.

    При выборе службы доставки СДЭК, в стоимость перевозки, также, будет включен забор груза с нашего склада.

    Вы можете самостоятельно заказать доставку товара по России транспортной компанией, не входящей в наш перечень. В таком случае, груз выдается курьеру при наличии оригинала правильно оформленной транспортной накладной (экспедиторской расписки).

    Стоимость доставки заказа вы можете рассчитать на официальных сайтах перевозчиков либо запросить примерный расчет у менеджера интернет-магазина.

    Все расходы на доставку заказа, включая дополнительные услуги транспортной компании, оплачивает покупатель, если иное не согласовано с интернет-магазином.

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Осетрон в ампулах инструкция по применению
  • Инструкция к лекарству нурофен в таблетках
  • Метронидазол инструкция для кур несушек дозировка
  • Презентация отчет руководства
  • Moseco цифровой термометр для духовки инструкция на русском