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【步進馬達,在智慧工廠大展身手】
當全世界政府都把眼光放在如何為產業升級與提升生產力時,意謂著既有工業的一切亦必須同步向「數位化」邁進;而「馬達」更在工廠自動化的過程舉足輕重,約可分為直流馬達、交流馬達、伺服馬達及步進馬達幾類。其中,直流馬達、交流馬達雖有較佳的動力輸出;但若要講求控制精度,伺服馬達及步進馬達無疑略勝一籌。尤其是「步進馬達」,由於可依比例追隨脈波訊號轉動,更能達到精確的位置和速度控制,且穩定性佳;而步進馬達的運轉順暢和高能效,是驅動器的設計要素。
步進馬達有全步、半步和微步三個驅動模式。要想控制步進馬達的轉矩和轉速,就必須控制繞組內的電流。傳統馬達轉速轉速受限傳統的電流式控制方法是檢測流經繞組的電流,並將回饋訊號送到控制晶片,然後由控制晶片決定是增加還是降低繞組電流,以取得所需的電流強度。這種控制方法使馬達在寬轉速和寬電源電壓範圍內保持理想轉矩,適用於全步進和半步進馬達驅動,且實現容易。然須留意的是,由於閉環控制電路將電流施加到繞組,反電動勢 (BEMF) 會降低繞組電壓,延長電流達到理想值的時間;因此,反電動勢會限制馬達轉速。
雖然系統無需知道反電動勢值,但是,不重視且不修正這個數值將會導致系統性能降低。因為電源電壓變化導致峰值電流有時波動幅度很大,所以,直到現在,工程師還是儘量避免使用電壓式控制方法。此外,為避免反電動勢隨著馬達轉速增加而升高,智慧電壓式控制系統開始構思如何「補償」的問題,使馬達運轉更順暢、微步解析度更高,符合市場對於高精準度定位和低機械雜訊要求的期待。從事機電工作的你,想必也很關心諸如此類的議題……現在就來看看具體的實現方法及工作原理吧!
延伸閱讀:
《步進馬達數位解決方案》
http://compotechasia.com/a/ji___yong/2016/0405/31564.html
#意法半導體ST #L6470 #L6480
圖檔取材:pixabay.com
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