¿Se ha preguntado alguna vez qué diferencia a un controlador de motor de un excitador de motor? Los controladores de motor gestionan la velocidad, la dirección y el par de los motores, por lo que son esenciales en los vehículos eléctricos y la automatización. En cambio, los controladores de motor convierten las señales de entrada en energía para el motor. Este artículo profundiza en sus principales diferencias y explica cómo contribuye cada componente al funcionamiento eficaz del motor. Explore las distintas funciones que desempeñan y descubra cómo trabajan juntos para mejorar el rendimiento en diversas aplicaciones.
El controlador del motor es un circuito integrado que controla la dirección, la velocidad, el ángulo y el tiempo de respuesta de un motor mediante un trabajo activo.
En los vehículos eléctricos, el controlador del motor desempeña un papel vital en la conversión de la energía eléctrica almacenada en la batería de potencia en la energía eléctrica necesaria para accionar el motor, basándose en las instrucciones recibidas de la marcha, el acelerador y el freno. Esto permite al controlador controlar el estado de conducción del vehículo eléctrico, incluido el arranque, el funcionamiento, la velocidad de avance y retroceso, la fuerza de ascenso, y también ayudar en el frenado almacenando parte de la energía en la batería de alimentación.
Por ello, el controlador del motor se considera uno de los componentes clave de los vehículos eléctricos.
Combinando el controlador del motor paso a paso y el motor paso a paso, a CNC El controlador de motor paso a paso programable puede formar un sistema de control de motor paso a paso eficiente que puede controlar la operación de tiempo compartido de tres motores paso a paso. Este controlador adopta el lenguaje de programación informática y ofrece una variedad de instrucciones, incluyendo entrada, salida y recuento. Tiene la ventaja de programación flexible, amplia adaptabilidad, y se puede utilizar en diversos campos de automatización de control.
Tanto el excitador como el controlador del motor forman parte integrante del funcionamiento del motor, pero cumplen funciones diferentes. Un excitador de motor es un dispositivo o circuito de hardware que alimenta el motor convirtiendo las señales de entrada en la tensión y la corriente necesarias. En cambio, el controlador del motor es un dispositivo más complejo, que a menudo incluye un excitador, y que gestiona todos los aspectos del funcionamiento del motor, como el control de la velocidad, la dirección y la regulación del par. Ambos son necesarios para un rendimiento óptimo del motor.
Controlador:
Un controlador es un dispositivo de mando principal que controla el arranque, la regulación de la velocidad, el frenado y la marcha atrás de un motor. Para ello, modifica el cableado del circuito principal o de control y cambia el valor de la resistencia del circuito en función de una secuencia predeterminada.
Controlador de motor paso a paso:
Un controlador de motor paso a paso es un actuador que convierte un impulso eléctrico en desplazamiento angular.
Controlador:
Un controlador se compone de un contador de programa, un registro de instrucciones, un decodificador de instrucciones, un generador de tiempo y un controlador de operaciones. Sirve como "órgano decisorio" que emite órdenes y coordina el funcionamiento de todo el sistema informático.
Controlador de motor paso a paso:
Cuando un controlador de motor paso a paso recibe una señal de impulso, acciona el motor paso a paso para que gire un ángulo fijo (conocido como "ángulo de paso") en la dirección especificada. La rotación se produce paso a paso en un ángulo constante.
Controlador:
Un controlador electromagnético de ventosas funciona utilizando una tensión alterna de 380 V, que es reducida por un transformador, rectificada por un rectificador y convertida en 110 V CC antes de entrar en la ventosa a través del dispositivo de control. Esto magnetiza la ventosa. Durante la desmagnetización, se conecta la línea de tensión inversa, y el controlador consigue la función de desmagnetización.
Controlador de motor paso a paso:
El desplazamiento angular de un motor paso a paso puede controlarse con precisión ajustando el número de impulsos. Esto permite un posicionamiento preciso del motor. Además, la velocidad y la aceleración de giro del motor pueden controlarse ajustando la frecuencia de impulsos, con lo que se consigue regular la velocidad y posicionar el motor con precisión.