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3. 2. du livre. Ces moteurs permettent de réaliser de très faibles vitesses. Certains moteurs pas à pas sont en fait conçu en vue d'applications d'entraînement, notamment à cause de la possibilité qu'ils offrent de générer un couple massique élevé, ou encore afin de pouvoir alterner des phases de fonctionnements où le dispositif est utilisé en entraînement avec des phases de positionnement. Le développement de ces applications est tributaire du développement de l'électronique de puissance et de l'électronique de contrôle associée, ce qui renforce l'analogie avec les moteurs destinés au positionnement en mode pas à pas. Lorsqu'un moteur pas à pas est utilisé pour une application d'entraînement, l'inconvénient d'une puissance électrique fluctuante est particulièrement pénalisant à vitesse élevée, à cause des va et vient rapides d'énergie auxquels l'alimentation électrique est alors soumise. Les entraînements par moteur pas à pas sont donc surtout intéressants pour les applications qui nécessitent un couple élevé sous une vitesse lente, car on peut alors simplifier ou supprimer le réducteur qui serait nécessaire avec un moteur classique.
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NEMA 11 à 23 en fonction du modèle. Compatibilité Dimensions NEMA11 38 x 35 x 28 mm 33660 3, 75 € HT 4, 50 € TTC NEMA14 43 x 28 x 35 mm 33536 2, 83 € HT 3, 40 € TTC 2266 51 x 42 x 35 mm 33350 NEMA17 54 x 54 x 50 mm 32306 9, 33 € HT 11, 20 € TTC NEMA23 64 x 64 x 57 mm 33450 5, 00 € HT 6, 00 € TTC Moteur 28STH32-0674B bipolaire avec réducteur Moteur pas-à-pas bipolaire NEMA 11 avec réducteur permettant un couple élevé. Il peut être commandé notamment par la carte Phidgets 1067_0B. Code: 37168 55, 00 € HT 66, 00 € TTC Ce site utilise des cookies pour vous garantir le meilleur service. En navigant sur ce site vous acceptez l'utilisation des cookies.

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Ceux-ci peuvent être une alternative intéressante ou un complément dans le domaine de la commande numérique informatisée (CNC), en particulier lors des processus d'automatisation. Si vous choisissez un produit avec commande, vous devez vous assurer des interfaces correctes. Conclusion Les moteurs pas à pas offrent des solutions simples et fiables pour toutes les tâches de positionnement à venir. Avec les conseils présentés ici, il est également possible de trouver le produit adapté à votre application. Ce texte a été traduit par une machine. Informations sur les moteurs pas à pas Que sont les pas-à-pas moteurs? Où sont utilisés les moteurs? Le fonctionnement des moteurs pas à pas En quoi la structure...

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Pouvons-nous vous aider? Ce texte a été traduit par une machine. Informations sur les moteurs pas à pas Que sont les pas-à-pas moteurs? Où sont utilisés les moteurs? Le fonctionnement des moteurs pas à pas En quoi la structure des différents entraînements diffère-t-elle? Ce que vous devez faire lors de l'achat de moteurs pas à pas Notre conseil pratique Conclusion Que sont les pas-à-pas moteurs? Illustration: moteurs pas à pas carrés avec stepper de différentes tailles Les moteurs pas à pas sont des entraînements électriques qui permettent de déplacer l'arbre d'un angle bien défini par le rotor. Les moteurs également désignés comme stepper sont donc capables de déplacer non seulement les éléments raccordés, mais également de les laisser dans une position donnée, contrairement aux moteurs à rotation. La particularité des moteurs pas à pas est qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser d'autres composants tels que des codeurs rotatifs ou des capteurs pour positionner l'arbre. Votre position est déjà intégrée au moteur.

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Comme exemple d'application, on peut citer l'entraînement direct des roues d'un véhicule. Parmi les inconvénients des moteurs pas à pas, on retiendra encore la difficulté d'obtenir un couple mécanique constant, les vibrations et le bruit acoustique. Alors que, dans les machines classiques, les systèmes triphasés suffisent en principe pour obtenir un couple constant lors du fonctionnement en régime, dans les cas des machines à réluctance variable, un nombre élevé de phase serait nécessaire pour obtenir un couple constant. Un nombre de phase égal à 3, 5 ou même 6 est utile pour obtenir une meilleure résolution dans le positionnement, des ondulations de couples plus faibles ou un bruit acoustique plus faible. Il faut cependant remarquer que, en augmentant le nombre de phases, on augmente le nombre de semiconducteurs de l'alimentation, ainsi que le nombre des liaisons entre l'alimentation et la machine. Or, la simplicité constructive et la réduction du coût sont souvent des motivations essentielles du recours aux moteurs pas à pas; le nombre de phase de ceux-ci est dès lors très souvent de 2 (ou 4) seulement.

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July 5, 2024