• Sistema di addestramento per motori passo-passo, attrezzatura didattica, kit di componenti difettosi, attrezzatura di addestramento elettrica
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Sistema di addestramento per motori passo-passo, attrezzatura didattica, kit di componenti difettosi, attrezzatura di addestramento elettrica

No.MR343E
MR343E Sistema di addestramento per motori passo-passo, attrezzatura didattica, kit di componenti difettosi, attrezzatura di addestramento elettrica
Alimentazione elettrica
Ingresso AC110V, uscita DC24V
Dimensioni
570x520x280mm
Peso
17kg
  • Sistema di addestramento per motori passo-passo, attrezzatura didattica, kit di componenti difettosi, attrezzatura di addestramento elettrica

Description

MR343E Sistema di addestramento per motori passo-passo, attrezzatura didattica, kit di componenti difettosi, attrezzatura di addestramento elettrica
1 Introduzione all'apparecchiatura
1.1 Panoramica
La piattaforma di addestramento per motori passo-passo MR343E è un'apparecchiatura didattica portatile e multifunzionale in grado di convertire segnali di impulsi elettrici in spostamenti angolari meccanici, offrendo agli studenti un'esperienza di formazione efficiente e in tempo reale grazie alle sue diverse funzioni e caratteristiche. Può svolgere attività di formazione in diversi ambienti per aiutare gli studenti a padroneggiare meglio le conoscenze e le competenze relative ai motori passo-passo.
1.2 Caratteristiche
(1) Velocità di risposta elevata: il motore passo-passo può rispondere immediatamente al segnale di impulso e ha un'elevata velocità di rotazione, adatta per applicazioni come il posizionamento rapido e l'avvio rapido.
(2) Controllo semplice: il controllo dei motori passo-passo è relativamente semplice. È sufficiente alimentare il motore in base all'angolo di passo e alla velocità richiesti. Controllando la frequenza e la sequenza degli impulsi, è possibile ottenere un controllo preciso del movimento.
(3) Posizione di arresto precisa: il motore passo-passo può mantenere con precisione una posizione specifica quando è fermo, senza slittamenti o derive. (4) Buone prestazioni a bassa velocità: il motore passo-passo mantiene comunque una buona stabilità di funzionamento e precisione a basse velocità ed è adatto per applicazioni che richiedono un controllo a bassa velocità e alta precisione.
(5) Bassa rumorosità del motore: la rumorosità dei motori passo-passo è relativamente bassa durante il funzionamento, soprattutto a basse velocità. Questo perché il rotore del motore non vibra a causa dell'alta velocità come un motore a corrente alternata.
(6) Elevata compatibilità: i motori passo-passo possono essere utilizzati con vari controller, come microcontrollori, PLC, ecc., per facilitarne l'integrazione nei sistemi di automazione.
(7) Portabilità: sono presenti due maniglie installate su entrambi i lati del motore passo-passo per un facile accesso.
(8) Ampio campo di applicazione: i motori passo-passo sono ampiamente utilizzati in vari campi di ricerca industriale e scientifica, come macchine utensili CNC, robot, linee di assemblaggio automatizzate, apparecchiature mediche, apparecchiature per ufficio, ecc.
2 Parametri tecnici
Alimentazione: ingresso AC110V, uscita DC24V
Dimensioni: 570x520x280mm
Peso: 17kg
Temperatura ambiente: -10℃~+40℃
Umidità relativa: <85% (25℃)

3 Elenco dei componenti e introduzione dettagliata
3.1 Parte principale
N. Nome
1 Scatola di sospensione dell'alimentatore
2 Scatola di sospensione del modulo di controllo
3 Encoder rotativo
4 Motore elettrico
5 Cursore mobile
6 Vite di trasmissione
7 Finecorsa destro
8 Finecorsa sinistro (non contrassegnato in figura)
9 Azionamento (non mostrato in figura)
3.2 Scatola di sospensione del modulo di controllo
N. Nome
1 Pulsante di emergenza
2 Pulsante di avanzamento
3 Pulsante di retromarcia
4 Pulsante di modalità
5 Terminale di collegamento
4 Elenco degli esperimenti
Esperimento 1 Principio di funzionamento del motore passo-passo
Esperimento 2 Cablaggio del controller e del driver del motore passo-passo
Esperimento Esperimento 3: rotazione in avanti del motore passo-passo
Esperimento 4: rotazione inversa del motore passo-passo
Esperimento 5: test di commutazione della modalità di controllo del motore passo-passo