Що таке кроковий двигун NEMA 11
Dec 11, 2023
TheКроковий двигун NEMA 11це особливий тип крокового двигуна, який відповідає стандартам, встановленим Національною асоціацією виробників електротехніки (NEMA). Завдяки своїм компактним розмірам і високоточним функціям вони знаходять застосування в різних сферах, де потрібне точне керування та обмежений простір. У цьому блозі ми розглянемо специфікації NEMA 11, розміри та застосування в SIT.
1 Специфікація крокового двигуна NEMA 11
1. 1 Утримуючий момент
Утримуючий момент є вирішальною специфікацією для додатків, які вимагають, щоб двигун утримував положення без зовнішнього живлення. Крокові двигуни NEMA 11 у SIT мають широкий діапазон номінальних значень крутного моменту: 5,6 унцій, 8,8 унцій, 9,4 унцій, 11,8 унцій, 13,2 унцій і 16,7 унцій, які можуть підходить для різних вимог до крутного моменту.
1.2 Номінальна напруга та струм
SIT пропонує шість варіантів напруги для крокового двигуна NEMA 11: 3,75 В, 4,56 В, 6,2 В, 2,66 В, 2,85 В, 4,4 В. І їх струм становить 0.67A та 0.95A. Вибираючи драйвер крокового двигуна, важливо переконатися, що драйвер може подати необхідний струм і напругу на двигун, не перевищуючи його номінальних характеристик.
1.3 Розмір рами та довжина тіла
Крокові двигуни NEMA 11 мають розмір корпусу 28 мм x 28 мм. Клієнти можуть вибрати один із трьох крокових двигунів стандартної довжини NEMA 11: 32 мм, 45 мм і 50 мм.
1.4 Кут кроку та роздільна здатність
Кут кроку крокового двигуна є вирішальним параметром, який визначає кутове зміщення, що створюється кожним кроком двигуна. Для крокових двигунів NEMA 11 його стандартний кут кроку зазвичай становить 1,8 градуса на крок.
1.5 Конфігурація котушки
Крокові двигуни NEMA 11 в SIT доступні в біполярних і однополярних конструкціях. Вибір між біполярною та однополярною конфігураціями залежить від конкретних вимог застосування, враховуючи такі фактори, як крутний момент, точність і легкість керування. Біполярні конфігурації часто вибирають для застосувань, де важливий вищий крутний момент, тоді як однополярні конфігурації можуть бути кращими через їхню простоту в системах керування.
2 Розміри крокового двигуна NEMA 11

3 Застосування крокового двигуна NEMA 11
Крокові двигуни NEMA 11 мають багато застосувань завдяки своїм компактним розмірам і можливостям точного керування. Вони зазвичай використовуються в текстильних машинах, медичному обладнанні, оптичних інструментах тощо.
3.1 Текстильні машини
Крокові двигуни NEMA 11 відіграють ключову роль у текстильному обладнанні, головним чином завдяки своїй компактній конструкції та висококерованим характеристикам руху. Їх невеликий розмір дозволяє двигунам NEMA 11 легко поміститися в обмежений простір текстильного обладнання, забезпечуючи більшу гнучкість для різноманітних застосувань. У текстильному виробництві крокові двигуни NEMA 11 використовуються для точного транспортування пряжі та позиціонування тканини, забезпечуючи точний контроль натягу та точне створення складних візерунків. Їх високоточний кроковий рух забезпечує чудову продуктивність текстильного обладнання, підвищуючи продуктивність і якість продукції.

3.2 Медичне обладнання
Використання крокових двигунів NEMA 11 у медичних пристроях пояснюється їх надійністю та висококерованими характеристиками руху. Двигуни NEMA 11 використовуються для досягнення точного керування рухом у виробництві медичних пристроїв, особливо в точних інструментах і системах позиціонування. Їх невелика конструкція дозволяє їм розміщуватися в обмеженому просторі медичного обладнання, і завдяки інтеграції з відповідною системою керування крокові двигуни NEMA 11 можуть забезпечити надійне керування рухом для дуже складних медичних застосувань, таких як хірургічні роботи, обладнання для обробки зображень і лабораторні інструменти.

3.3 Оптичні прилади
Крокові двигуни NEMA 11 широко використовуються в оптичному приладобудуванні через їх високу точність і гнучкість. Оптичні інструменти часто вимагають надзвичайно точного керування рухом, щоб забезпечити точне позиціонування та стабільність оптичного шляху, а двигуни NEMA 11 забезпечують чудове позиціонування оптичних елементів завдяки їх високоточним кроковим рухам, пропонуючи ідеальне рішення для налаштування фокусу та орієнтації в телескопах, мікроскопи та інші оптичні прилади. Їх невеликий розмір дозволяє легко вбудовувати їх в інструменти з обмеженим простором, а їх надійна робота забезпечує високу точність в оптичних інструментах.


