RU2659798C1 - Шаговый двигатель - Google Patents

Шаговый двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2659798C1
RU2659798C1 RU2016152590A RU2016152590A RU2659798C1 RU 2659798 C1 RU2659798 C1 RU 2659798C1 RU 2016152590 A RU2016152590 A RU 2016152590A RU 2016152590 A RU2016152590 A RU 2016152590A RU 2659798 C1 RU2659798 C1 RU 2659798C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coil
rotor
ratchet wheel
converter
teeth
Prior art date
Application number
RU2016152590A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерия Юрьевна Воронина
Татьяна Алексеевна Чумутина
Лилия Евгеньевна Каткова
Лев Николаевич Шарыгин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ)
Priority to RU2016152590A priority Critical patent/RU2659798C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2659798C1 publication Critical patent/RU2659798C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K37/00Motors with rotor rotating step by step and without interrupter or commutator driven by the rotor, e.g. stepping motors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Control Of Stepping Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах автоматического управления дискретным электроприводом. Технический результат состоит в повышении технологичности. Ротор шагового двигателя выполнен в форме храпового колеса из магнитопроводного материала. Статор составлен из двух конструктивных блоков - преобразователя и фиксатора. Преобразователь построен на основе магнитострикционного стержня, управляемого магнитным полем катушки. Кинематическая связь стержня с храповым колесом обеспечивается упругим толкателем. Фиксатор представляет собой поляризованный электромагнит, расположенный в перпендикулярной храповому колесу плоскости. Коммутирующее устройство построено на типовых элементах электроники. Управляющим сигналом служит короткий прямоугольный импульс, одинаковый для всех частот вращения ротора. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах автоматического управления дискретным электроприводом.
Основу конструкции значительного количества шаговых двигателей составляют ротор и статор с зубцовыми зонами, при этом на статоре размещены обмотки управления по количеству зубцов (патент RU 2365021 С1, опубл. 20.08.2009). В электродвигателе для часов (авт. свид. SU 815709, опубл. 23.03.1981) статор дополнительно содержит колебательное звено в виде упругой оболочки.
Характерной особенностью шаговых двигателей с магнитным взаимодействием зубцов ротора а статора является низкая технологичность конструкций, которая обусловлена формой элементов и высокими требованиями по точности изготовления. Требования по точности изготовления вытекают от минимизации зазора между ротором и статором, который в значительной степени определяет крутящий момент, удельную мощность и коэффициент полезного действия.
Повышение удельной мощности возможно за счет храпового преобразования. Но известные конструкции (авт. свид. SU 543800, опубл. 25.01.1977; SU 611870, опубл. 25.05.1978; SU 898189, опубл. 15.01.1982) храповых преобразователей имеют сложные нетехнологичные механические цепи.
В качестве прототипа принят шаговый двигатель по патенту RU 2443047 С1, опубл. 20.02.2012, Бюл. №5, содержащий статор с обмоткой, состоящей из отдельных катушек, расположенных на его зубцах, выводы катушек соединены с коммутирующим устройством, подключающим их к источнику напряжения, и ротор, включающий электропроводную часть, выполненную в виде цилиндра, имеющего диаметральную прорезь по всей активной длине, заполненную изолирующим веществом, на зубцах статора в верхних их частях расположены по два витка, выводы которых соединены, например, с контактами герконовых реле, катушки которых соединены с коммутирующим устройством, обеспечивающим возможность одновременного замыкания, по меньшей мере, четырех витков, размещенных на четырех соседних зубцах статора и образующих дугообразный ряд, причем у первых двух зубцов замкнуты витки, экранирующие их правые части в направлении против часовой стрелки, а у последующих двух зубцов замкнуты витки, экранирующие их левые части, причем для начала шага ротора коммутирующее устройство размыкает виток, экранирующий левую часть последнего зубца первоначального ряда, а для завершения шага размыкает виток на первом зубце ряда, размыкает виток, экранирующий левую часть третьего зубца первоначального ряда, и замыкает виток, экранирующий правую его часть, при этом замыкается виток, экранирующий левую часть зубца, следующего за последним зубцом первоначального ряда, при этом центральные части зубцов экранированы короткозамкнутыми витками, размещенными перпендикулярно двум виткам и расположенными в верхних частях зубцов статора.
Этой конструкции свойственны те же недостатки, что и аналогам - низкая технологичность, в частности за счет исполнения обмоток статора.
Техническим результатом предлагаемого решения является повышение технологичности конструкции шагового двигателя.
При этом решаются задачи:
1. Разработка конструкции шагового двигателя на основе деталей простой формы с низкими требованиями по точности изготовления.
2. Блочное исполнение конструкции как залог возможности компенсации погрешностей при юстировке на этапе оборки.
3. Вывод расчетных соотношений, необходимых для проектирования.
Указанный результат достигается тем, что в шаговом двигателе, содержащем статор с обмоткой, состоящей из отдельных катушек, выводы катушек соединены с коммутирующим устройством, подключающим их к источнику напряжения, и ротор, при этом ротор выполнен в форме храпового колеса из магнитопроводного материала, а статор содержит преобразователь электрической энергии в механическую и фиксатор, содержащие катушку преобразователя и катушку фиксатора соответственно, при этом преобразователь электрической энергии в механическую выполнен в виде магнитострикционного стержня, расположенного в плоскости храпового колеса по осевой линии внутри катушки преобразователя, при этом один конец магнитострикционного стержня закреплен неподвижно, а другой содержит толкатель с наконечником, взаимодействующим с зубцами храпового колеса.
В предлагаемом шаговом двигателе фиксатор выполнен в виде поляризованного электромагнита, закрепленного в перпендикулярной храповому колесу плоскости, в составе постоянного магнита, расположенного по осевой линии внутри катушки фиксатора, при этом постоянный магнит снабжен полюсными наконечниками, свободные торцы которых охватывают группу зубцов храпового колеса с образованием воздушных зазоров, а их торцевые сечения соответствуют профилю зубцов храпового колеса, а коммутирующее устройство выполнено на основе RS-триггера, установочный вход которого является управляющим входом коммутирующего устройства, единичный выход RS-триггера подключен к входам двух электронных ключей, выход одного электронного ключа соединен с катушкой преобразователя, а другого - с катушкой фиксатора и входом формирователя, при этом выход формирователя связан со входом сброса RS-триггера.
Предлагаемое техническое решение поясняется чертежами: фиг. 1 - конструктивная схема шагового двигателя; фиг. 2 - расчетная схема; фиг. 3 - зависимость площади воздушного зазора фиксатора от угла поворота ротора (храпового колеса), при этом оцифрованные точки графика соответствуют относительному положению ротора по фиг. 2; фиг. 4 - функциональная схема коммутирующего устройства; фиг. 5 - эпюры напряжений.
Приняты обозначения
1. Корпус
Ротор
2. Вал
3. Храповое колесо
4. Подшипник
Статор
5. Преобразователь электрической энергии в механическую
6. Толкатель
7. Наконечник толкателя
8. Фиксатор
9. Коммутирующее устройство (электронный блок)
10. Каркас катушки преобразователя 5
11. Катушка преобразователя 5 (WП)
12. Магнитострикционный стержень
13. Втулка стержня 12
14. Винты втулки 13
15. Постоянный магнит
16. Полюсные наконечники магнита 15
17. Катушка фиксатора 8 (WФ)
Коммутирующее устройство
18. RS-триггер
19. Электронный ключ катушки преобразователя
20. Электронный ключ катушки фиксатора
21. Формирователь уровня
22. Генератор
Монтажной основой шагового двигателя является корпус 1.
Ротор представлен валом 2, на котором закреплено храповое колесо 3 из магнитопроводного материала. Вал ротора установлен в подшипниках 4.
Статор выполнен из отдельных сборочных единиц:
- преобразователь электрической энергии в механическую 5, содержащий толкатель 6 с наконечником 7;
- фиксатор 8 храпового колеса ротора;
- коммутирующее устройство (электронный блок) 9.
Преобразователь содержит каркас 10 с электрической катушкой 11. Внутри каркаса по его осевой линии помещен магнитострикционный стержень 12 с положительным коэффициентом магнитострикции, например из материала марки ДТЖ-1. Форма сечения стержня выбирается из технологических соображений, это может быть квадрат или круг. Один конец стержня защемлен во втулке 13, например, с помощью клея. Втулка 13 присоединена к каркасу 10 винтами 14. Второй конец стержня жестко связан с толкателем 6. Толкатель по основному варианту выполнен из плоской упругой ленты и закреплен в пазу стержня с помощью заклепок или клея. Аналогично выполнено соединение толкателя с наконечником 7. Таким образом, если задать в катушку 11 электрический ток, то стержень 12 получит удлинение, это удлинение толкателем будет передано зубу храпового колеса, что обеспечит момент вращения, и храповое колесо повернется на один шаг.
Фиксатор выполнен на основе магнитной системы, составленной из постоянного магнита 15, магнитных наконечников 16 из магнитомягкого материала и электрической катушки 17. Магнитная система фиксатора расположена в плоскости, перпендикулярной плоскости храпового колеса 3. Торцы магнитных наконечников охватывают группу зубцов храпового колеса и образуют с ним некоторый зазор
Figure 00000001
. Таким образом, в исходном положении магнитный поток Ффм постоянного магнита 17 замыкается через полюсные наконечники 16, два зазора
Figure 00000002
и храповое колесо 3, что обеспечивает фиксацию последнего. Если задать в катушку 17 (Wф) электрический ток такого направления, чтобы создаваемый им магнитный поток Ффэ был противоположен магнитному потоку Ффм, но был бы равен ему по модулю, то силовое взаимодействие с храповым колесом будет ликвидировано.
Коммутирующее устройство (фиг. 4) построено на типовых функциональных элементах электроники. Управляющим входом устройства является установочный вход RS-триггера 18. Единичный выход этого триггера подсоединен к входам электронного ключа 19 катушки привода 11 (Wп) и электронного ключа 20 катушки фиксации 17 (Wф). К входу ключа 20 также подключен вход формирователя (ограничителя) уровня 21. Срез (задний фронт) выходного импульса формирователя является импульсом сброса триггера 18. В частных случаях исполнения коммутирующее устройство может содержать встроенный регулируемый по частоте генератор 22 коротких прямоугольных импульсов. В отдельных случаях элементом управления может служить кнопка, подключающая на установочной вход триггера 18 напряжение питания. Исходное состояние триггера 18 устанавливается типовым образом по фронту включения электропитания. Блок питания на фиг. 4 не показан.
В исходном положении торцы полюсных наконечников 16 расположены напротив соответствующих зубцов храпового колеса 3, наконечник 7 толкателя 6 находится во впадине зуба храпового колеса.
Намагничивающая сила от постоянного магнита 15 фиксатора равна
Figure 00000003
где Hc - коэрцитивная сила;
Figure 00000004
- рабочая длина магнита 15.
Без учета потоков рассеяния магнитный поток фиксатора составит
Figure 00000005
где
Figure 00000006
Rф - магнитное сопротивление фиксатора;
i=4 - количество магнитопроводных участков (два полюсных наконечника, постоянный магнит, храповое колесо);
Figure 00000007
, Sмi - длины и сечения магнитопроводных участков;
Figure 00000008
, Sв - суммарный воздушный зазор и сечение воздушного промежутка;
μ a =μμo - абсолютная магнитная проницаемость.
В предлагаемой конструкции шагового двигателя сечения торцов полюсных наконечников по двум сторонам повторяют форму зуба храпового колеса, а по третьей стороне выполнены по дуге окружности радиуса rH эквидистантной окружности рабочего радиуса rx (см. фиг. 2), при этом
Figure 00000009
В исходном положении (положение 0 на фиг. 2) сечения торцов полюсных наконечников находятся напротив соответствующих зубьев храпового колеса. При этом присутствует максимальная сила фиксации
Figure 00000010
где
Figure 00000011
Figure 00000012
NX - число зубцов храпового колеса;
dx - толщина храпового колеса.
Эта сила приложена к центру тяжести сечения, т.е. на расстоянии rф от оси вращения
Figure 00000013
С учетом двух зазоров момент фиксации храпового колеса составит
Figure 00000014
где Sво - площадь сечения торца магнитного наконечника;
Sвi - текущее значение площади перекрытия торца магнитного наконечника зубом храпового колеса (см. фиг. 2).
При подаче на вход коммутирующего устройства короткого импульса срабатывает триггер 18 и своим единичным выходом открывает ключи 19 катушки 14 преобразователя и 20 катушки фиксатора.
Ток в катушке преобразователя нарастает по экспоненте
Figure 00000015
где R19 - выходное сопротивление ключа 19;
R11 - активное сопротивление катушки преобразователя;
Figure 00000016
- постоянная времени цепи;
L11 - индуктивность катушки преобразователя.
Появляется намагничивающая сила
Figure 00000017
где N11 - число витков катушки 11 преобразователя.
Намагничивающая сила (11) обеспечит удлинение магнитострикционного стержня 12, сила которого будет через толкатель 6 и наконечник 7 передаваться на зуб храпового колеса 3. В момент времени t1 колесо 3 начнет поворачиваться. Параметры преобразователя выбраны таким образом, что номинальному току катушки 11 - асимптота функции (10) - соответствует удлинение
Figure 00000018
магнитострикционного стержня, равное шагу зубцовой зоны храпового колеса.
Figure 00000019
Обратимся к фиксатору. Катушка 17 фиксатора подключена таким образом, что создаваемый ее током магнитный поток Ффэ противоположен магнитному потоку постоянного магнита - формула (2). Кроме того, напряжение питания ключа 20 выбрано таким, что по модулю магнитный поток, создаваемый током катушки, превышает магнитный поток постоянного магнита
Figure 00000020
При открытии ключа 20 ток катушки фиксатора нарастает по экспоненте
Figure 00000021
где
Figure 00000022
- постоянная времени цепи;
R20 - выходное сопротивление ключа 20;
R17 - активное сопротивление катушки 17 фиксатора;
L17 - индуктивность катушки фиксатора.
Через время t=3τф ток (14) достигнет асимптотического значения и напряжение на катушке фиксатора составит
Figure 00000023
На стилизованной эпюре напряжения
Figure 00000024
точка А условно совмещена с моментом t1 начала поворота храпового колеса.
Точке А эпюры
Figure 00000025
соответствует магнитный поток в цепи фиксатора
Figure 00000026
где ΔIФ - величина превышения тока катушки фиксатора относительно значения тока, соответствующего равенству магнитных потоков
Figure 00000027
Начиная с момента t1 начала движения храпового колеса уменьшается площадь воздушного зазора Sв (см. фиг. 2), следовательно, магнитный поток (16) становится переменным, что приводит к появлению ЭДС
Figure 00000028
По мере поворота храпового колеса площадь магнитного зазора будет зависеть от очередного зуба. Начиная с точки В опоры напряжений площадь Sв растет до момента поворота колеса на полный шаг ϕш - точка С. На том участке движения знак ЭДС (17) изменяется. На фиг. 3 приведена зависимость площади воздушного промежутка от угла поворота ϕ храпового колеса в пределах шага ϕш. Нумерация отдельных точек функции
Figure 00000029
сохранена с номерами положения зуба по фиг. 2.
Вернемся к функциональной схеме коммутирующего устройства - фиг. 4. Формирователь 21 вырабатывает прямоугольный импульс UF по уровню ограничения UFO (фиг. 5) и срезом импульса (задним фронтом) обеспечивает установку триггера 18 в исходное состояние, что приводит к закрытию ключей 19, 20. Токи катушек 11, 17 будут падать до нуля по соответствующим экспонентам, пропорционально будут уменьшаться напряжения на катушках. Применительно к эпюре
Figure 00000030
нулевое напряжение (точка Q) условно совмещено с окончанием поворота колеса на шаг ϕш. На фиг. 5 эпюры напряжений входного импульса Uвх, выходных импульсов формирователя U21 и триггера U18 совмещены с фазовыми точками эпюры
Figure 00000031
.
После срабатывания триггера 18 и отключения катушек храповое колесо окажется под действием двух моментов:
- момента фиксации (9);
- инерционного момента, обусловленного кинетической энергией
Figure 00000032
где Y - суммарный момент инерции вращающихся элементов шагового двигателя и нагрузки;
ϕ3 - угловая частота вращения храпового колеса в момент времени t3.
За счет указанных моментов вращения храповое колесо пройдет участок угла ϕ3ш за время t3-tш.
Таким образом, предлагаемая конструкция шагового двигателя отличается высокой технологичностью, которая обусловлена:
- простой формой деталей;
- исполнением статора в виде отдельных блоков: преобразователя и фиксатора.
Блочное исполнение позволяет снизить требования по точности изготовления деталей, поскольку на этапе сборки появляется возможность регулирования относительного положения храпового колеса ротора, преобразователя и фиксатора, т.е. реализуется функция компенсатора погрешностей.

Claims (3)

1. Шаговый двигатель, содержащий ротор, коммутирующее устройство и статор с электрическими катушками и магнитоприводами, образующими преобразователь электрической энергии в механическую и фиксатор положения ротора, отличающийся тем, что ротор выполнен в виде колеса из магнитопроведенного материала с зубцами храповой формы, а преобразователь электрической энергии в механическую выполнен в виде магнитострикционного стержня, расположенного в плоскости колеса ротора по осевой линии внутри электрической катушки преобразователя, при этом один конец магнитострикционного стержня закреплен неподвижно, а другой содержит толкатель с наконечником, взаимодействующим с зубцами колеса ротора.
2. Шаговый двигатель по п. 1, отличающийся тем, что фиксатор выполнен в виде поляризованного электромагнита, закрепленного в перпендикулярной колесу ротора плоскости, в составе постоянного магнита, расположенного по осевой линии внутри катушки фиксатора, при этом постоянный магнит снабжен полюсными наконечниками, свободные торцы которых охватывают группу зубцов колеса ротора с образованием воздушных зазоров, а их торцевые сечения соответствуют профилю зубцов колеса ротора.
3. Шаговый двигатель по п. 1, отличающийся тем, что коммутирующее устройство выполнено на основе RS-триггера, установочный вход которого является управляющим входом коммутирующего устройства, единичный выход RS-триггера подключен к входам двух электронных ключей, выход одного электронного ключа соединен с катушкой преобразователя, а другого - с катушкой фиксатора и входом формирователя, при этом выход формирователя связан со входом сброса RS-триггера.
RU2016152590A 2016-12-29 2016-12-29 Шаговый двигатель RU2659798C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016152590A RU2659798C1 (ru) 2016-12-29 2016-12-29 Шаговый двигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016152590A RU2659798C1 (ru) 2016-12-29 2016-12-29 Шаговый двигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2659798C1 true RU2659798C1 (ru) 2018-07-04

Family

ID=62815956

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016152590A RU2659798C1 (ru) 2016-12-29 2016-12-29 Шаговый двигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2659798C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU192332U1 (ru) * 2019-04-01 2019-09-12 Евгений Николаевич Коптяев Корпус релейного блока

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1090474A (en) * 1964-03-18 1967-11-08 Siemens Ag An electromechanical stepping device
SU955402A1 (ru) * 1981-01-13 1982-08-30 Челябинский Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола Однофазный шаговый двигатель
SU1410214A1 (ru) * 1986-10-17 1988-07-15 Arsenev Vladimir V Шаговый электродвигатель
SU1376895A2 (ru) * 1985-01-28 1995-02-09 В.И. Бондаренко Однофазный нереверсивный шаговый электродвигатель
RU2443047C1 (ru) * 2010-11-15 2012-02-20 Владимир Александрович Соломин Шаговый двигатель
CN102761230A (zh) * 2011-04-27 2012-10-31 姚福来 使用两根动力线的单棘爪正反转步进电动机

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1090474A (en) * 1964-03-18 1967-11-08 Siemens Ag An electromechanical stepping device
SU955402A1 (ru) * 1981-01-13 1982-08-30 Челябинский Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола Однофазный шаговый двигатель
SU1376895A2 (ru) * 1985-01-28 1995-02-09 В.И. Бондаренко Однофазный нереверсивный шаговый электродвигатель
SU1410214A1 (ru) * 1986-10-17 1988-07-15 Arsenev Vladimir V Шаговый электродвигатель
RU2443047C1 (ru) * 2010-11-15 2012-02-20 Владимир Александрович Соломин Шаговый двигатель
CN102761230A (zh) * 2011-04-27 2012-10-31 姚福来 使用两根动力线的单棘爪正反转步进电动机

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU192332U1 (ru) * 2019-04-01 2019-09-12 Евгений Николаевич Коптяев Корпус релейного блока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3984711A (en) Variable reluctance step motor with permanent magnets
US3893012A (en) Stepping motor drive circuit
US4048548A (en) Stepping motor
US4066947A (en) Stepping motor for electronic timepiece
US3059131A (en) Synchronous motors
US2864018A (en) Impulse motor
US3032670A (en) Synchronous motor
US3979616A (en) Unipolar rotary step motor
JPS623661B1 (ru)
US3177385A (en) Electric motor for limited rotation
RU2659798C1 (ru) Шаговый двигатель
RU170078U1 (ru) Шаговый двигатель
US4387312A (en) Stepping polyphased motor for a clockwork mechanism
GB2084819A (en) Drive circuit for bi-directional rotation of a stepping motor
CN111293853B (zh) 具有永磁转子的连续旋转电动机
GB2061038A (en) Dc motor provided with an electronic commutation circuit
US3311766A (en) High response actuators
FR2382127A1 (fr) Moteur pas a pas monophase a rotor en materiau magnetique doux dont chaque pole se compose d'un pole principal et d'un pole auxiliaire
US3755701A (en) Selectively reversible step motor
US3333128A (en) Miniature synchronous motor
JP6312078B2 (ja) ステップモータ、ステップモータ駆動制御方法、時計用ムーブメントおよび時計
SU817898A1 (ru) Нереверсивный шаговый двигатель
FR2381412A1 (fr) Moteur pas a pas monophase, notamment pour montres
FR2380660B1 (ru)
US4361772A (en) Micro stepping motor for electronic watches

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181230