Analizuojant kintamųjų nenoras variklio veikimo principas
Stepper variklis, taip pat žinomas kaip pulsas variklis, yra įdiegta skaitmeninė valdymo sistema pavara. Jo funkcija yra impulsų elektros signalą paversti atitinkamą kampiniu poslinkiu arba linijinis poslinkis reaktyvusis žingsninis variklis. Jis yra plačiai naudojamas praktikoje, jos struktūra ir veikimo principas yra taip pat lengva išmokti. Ji veikia skirtingai skirtingose įjungimo režimais, ir mes galime pakeisti savo eksploatacinių charakteristikų atitinkamai.
Rotorius yra sudarytas iš silicio plieno lakštas arba elektrinis lygintuvas, pvz., elektros geležine lazda. Išorinis paviršius iš rotoriaus yra kelių dantų struktūra. (Rotoriaus jau magnetoresistance pasikeitė, kai jis sukasi. Tai vadinama kintamojo nenoras variklis, VR trumpam, taip pat vadinamas reaktyvinės gerinimo. Variklis). Kai yra įtampa, statoriaus ritė, statoriaus poliai yra įmagnetinti, pritraukti rotoriaus dantys ir kurti sukimo momento, perkelti jį vienu žingsniu. Palyginti su traukos sukimo momentą ir generuoja nuolatinio magneto variklio išsijungia sukimo momento, VR tipo generuoja tik siurbimo sukimo momentas.
Struktūra ir veikimo principas VR tipo kintamojo nenoras reakcija tipo tobulinimas variklio yra parodyta paveikslėlyje žemiau. Šiame paveikslėlyje, 12 lenkai yra tolygiai ant statoriaus, o vieni lenkai nutolęs 30°, o keturios ritės, kurios yra 90 ° kampu vienas nuo kito (trys lizdai yra atskirtos) forma su apvija. Rotoriaus dantys yra 8. Kai fazės apvija yra įtampa, statoriaus laukas pritraukia rotoriaus dantys, taip, kad oro tarpas nenoras pasiekia minimalų padėtį.
Be to, darbo principo VR tipo kintamojo nenoras reakcijos tipas žingsninis variklis bus galima apibūdinti nuo 1 žingsnio prie 3 veiksmo.
Pirmasis žingsnis yra supaprastinta schema pirmojo etapo ritė. Kiaušinių perėjimo nurodo pirmojo etapo statoriaus sužadinimas, rotoriaus traukia pirmojo etapo statoriaus polius, o rotoriaus dantys pasuko toliau statoriaus polius.
Antras žingsnis: pirmą fazės apvijos srovė yra išjungtas, antros fazės apvijos įtampos, rotorius sukasi vienas žingsnis (15°) prieš laikrodžio rodyklę, ir pasuka iki sustoti prie antrojo etapo statoriaus magnetinio kartimis.
Žingsnio kampas su VR kintamos varžos variklio negalima tiesiogiai apskaičiuoti iš į θs = 180°/PNr formulė ankstesniame straipsnyje, bet yra du kartus apskaičiuotą vertę lygtis θs = 180°/PNr. T. y. rezoliucija yra lyginama su nuolatinio magneto tipas. Nors dantų rotoriaus yra tas pats, VR rūšis yra tik 1/2.
Trečias žingsnis: trečiosios fazės apvija yra taip pat įtampa, ir rotoriaus taip pat yra sukamas prieš laikrodžio rodyklę iš 15°, ir sustoja prie trečiojo etapo magnetinį polių statoriaus santykinę padėtį. Kitą akimirką, pirmosios fazės apvijos įtampa, ir rotoriaus padėtį 3 žingsnis yra sukamas prieš laikrodžio rodyklę iš 15° iki pirmojo etapo statoriaus polius, o valstybę, 1 veiksmas atkuriamas. Sužadinimo fazė yra nuolat įjungtas, o 1 etapas, 2 etape, 3 etapas ir 1 fazė yra sukamas prieš laikrodžio rodyklę. Tai veikimo principas VR tipo žingsninis variklis.
Jei ji sukasi pagal laikrodžio rodyklę, Komutacinės seka yra 1 fazės, 3 fazės ir 2 fazių. Šiuo metu žingsnio kampas yra 1/3 žingsnio rotoriaus dantis, t. y. pikis danties yra padalintas iš etapų gauti žingsnis kampas ir išėjimo sukimo momentas skiriasi nuo nuolatinio magneto variklio , kuris yra proporcingas įdomių srovės kvadratui.
Nes VR tipo kintamojo nenoras reakcijos tipas žingsninis variklis nenaudoja nuolatiniai magnetai, statoriaus ir rotoriaus magnetinio lauko stipris yra proporcingas sužadinimo Dabartinis. Padidinti magnetinio lauko stiprio, didelio sužadinimo Dabartinis yra būtinas. Todėl paprastai yra aukštesnės temperatūros kilimą.





