Технологијата на минијатурен чекорен мотор обезбедува идеално решение за електронски брави!

Со оглед на тоа што јавното здравје и безбедноста се врвен приоритет во нашиот секојдневен живот, автоматските брави на вратите стануваат сè попопуларни, а овие брави треба да имаат софистицирана контрола на движењето. Минијатурна прецизност.чекорни моторисе идеално решение за овој компактен, софистициран дизајн. Автоматскибрави на вратитепостојат веќе некое време, првично почнувајќи во комерцијални области на хотели и канцеларии. Со зголемувањето на бројот на корисници на паметни телефони и ширењето на технологијата за паметни домови, автоматските системи за домаќинстваапликации за заклучување на вратитеисто така добија на популарност. Постојат технички разлики помеѓу комерцијалните и станбените корисници, како што се употребата на батерии наспроти електронската поврзаност и RFID наспроти Bluetooth технологијата.

图片1

Традиционалната брава бара клучот да се вметне во цилиндарот на бравата за да се заклучи/отклучи со рачно вртење, предноста на овој метод е што е доста безбеден. Луѓето можат да ги изгубат или изгубат клучевите, а процесот на менување на брави/клучеви бара употреба на алатки и експертиза. Електронските брави се пофлексибилни во смисла на контрола на пристап и често можат лесно да се модифицираат и ажурираат преку софтвер. Многу електронски брави нудат опции за рачна и електронска контрола на бравите, обезбедувајќи поробусно решение.

 

Чекорните мотори со мал дијаметар за компактни електронски брави се идеални за решенија со ограничувања на големината и прецизно позиционирање. Моторното инженерство и сопствените технологии за магнетизација го поттикнаа развојот на чекорни мотори со најмал дијаметар што е моментално достапен (3,4 mm OD). Напредни техники на магнетна и структурна анализа се користат за оптимизирање на дизајнот и материјалите за ограничениот достапен простор. Една од најкритичните одлуки за минијатурните чекорни мотори е должината на чекорот на моторот, која зависи од специфичната резолуција. Најчестите должини на чекорот се 7,5 степени и 3,6 степени, што одговара на 48 и 100 чекори по вртење, соодветно, при што чекорните мотори имаат агол на чекор од 18 степени. Со погон со целосен чекор (2-2 фазни побудувања), моторот ротира 20 чекори по вртење, а заедничкиот чекор на завртката е 0,4 mm, така што може да се постигне точност на контрола на позицијата од 0,02 mm.

图片1

Чекорните мотори можат да имаат редуктор на запчаници, кој овозможува помал агол на чекор, и редуктор кој го зголемува достапниот вртежен момент. За линеарно движење, чекорните мотори се поврзани со завртката преку навртка (овие мотори се нарекуваат и линеарни актуатори). Ако електронската брава користи редуктор на запчаници, завртката може да се поместува прецизно дури и со голем наклон.

图片2

Влезниот дел од напојувањето на чекорниот мотор може да има различни форми, како што се FPC конектори, терминалите на конекторот можат директно да се заварат на ПХБ, шипката за туркање на излезниот дел може да биде пластичен лизгач или метален лизгач, како и одреден опсег на прилагодени лизгачи според барањата за движење на бравата. Поради малиот чекорен мотор и тенките завртки, должината на обработениот навој е ограничена, а максималното движење на бравата е генерално помало од 50 mm. Обично, чекорниот мотор има сила на потисок од околу 150 до 300 g. Силата на потисок варира во зависност од напонот на погонот, отпорот на моторот итн.

Заклучок

Со интересот на потрошувачите за производи со ниска маржа и ненаметливи производи, минијатурните чекорни мотори можат да се приспособат на оваа смалувачка големина. Покрај компактниот фактор на форма, чекорните мотори се полесни за контрола, особено за прецизно позиционирање и барања за вртежен момент при мала брзина, како што е автоматското заклучување. За да се постигне истата функционалност, другите технологии на моторот бараат додавање на сензори со ефект на Хол или сложени механизми за контрола на повратна информација за позицијата. Чекорните мотори можат да се управуваат со едноставни микроконтролери, што може да ги ослободи инженерите за дизајн од грижите за премногу сложени решенија.


Време на објавување: 25 ноември 2022 година

Испратете ни ја вашата порака:

Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја.

Испратете ни ја вашата порака:

Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја.