刺繍機はコンピューター刺繍機とも呼ばれ、現代の最先端の刺繍機であり、伝統的な手刺繍を高速、高効率で実現し、手刺繍では実現できない「多機能」を実現できます。 -レベル、多機能、統一性、完全性」の要件。 これは、さまざまな高度な新技術を反映した一種の電気機械製品です。 コンピュータ刺繍が手動刺繍に取って代わるにつれて、コンピュータ刺繍機も刺繍業界の主要な機械タイプになります。
刺繍機のステッピングモーターには、ステップ角(相数を含む)、静止トルク、電流の3つの要素があります。 3つの要素が決まれば、刺繍機のステッピングモーターの型式が決まります。
1. ステップ距離角度の選択。 モーターのステップ距離角度は、負荷の精度に依存します。 負荷の微小なズイ分解能(等価)をモーター軸に換算します。 各等価モーターが取る角度 (減速度を含む) の数。 モーターのステップ距離角度は、この角度以下でなければなりません。 現在、市場に出回っている刺繍機のステッピングモーターのステッピング角度は、一般的に 0.36 度 / 0.72 度 (5 相モーター)、0.9 度 / 1.8 度です。 (2、4 相モーター)、1.5 度/3 度 (3 相モーター)。
2. 静的モーメントの選択。 モーターの動的モーメントを決定することは困難です。多くの場合、モーターの静的トルクを最初に決定します。 静的モーメントは、モーターの動作負荷に基づいて選択され、慣性負荷と摩擦負荷に分けることができます。 単一の慣性負荷と単一の摩擦負荷は存在しません。 直接始動(一般的に低速で)の場合は両方の負荷を考慮する必要があり、加速始動は主に慣性負荷を考慮し、定速運転は摩擦負荷を考慮する必要があります。 通常、静的モーメントは摩擦荷重の 2-3 倍以内にする必要があります。 静的モーメントが選択されると、モーターのシートと長さが決定されます (幾何学的サイズ)。
3.電流の選択。 同じ静的モーメント モーターの場合、電流パラメーターが異なるため、その動作特性は大きく異なります。 モータの電流は、トルク周波数特性曲線図(駆動電源と駆動電圧を基準)から判断できます。 結論として、モーターの選択は一般的に次の手順に従う必要があります。
モーメントと電力の変換。 刺繍機のステッピング モーターは、一般的に速度調整の広い範囲で使用されます。その電力は、一般にトルクによってのみ測定されます。トルクと電力の変換は次のとおりです。
p=ω·m,ω=2π·n/60,p=2πnm/60
その p はワット単位の電力、1 秒あたりの角速度、単位はラジアン、n は 1 分あたりの回転速度、m はニュートン メートル単位のトルク p=2 fm / 400 (ハーフステップ仕事) ここで、f は1 秒あたりのパルス数 (略して pps)。





