Ha a hangerőről van szó, percenként xx kört fordul, ki tudja "gurulni"? !
hangerőt mondani,
"Szerződéses" ipari energiafogyasztás 30 százalék,
A kettős szén nyomása alatt kinek lehet olyan nyomása, hogy hengerelni kell? !
Hogy a mennyiségről, az iparról, az autóiparról, a repülésről, az orvosi kezelésről beszéljünk... Az életben mindenhol jelen van, és meghatározó szerepet játszik. Nem hangolhatjuk?

A modern emberi civilizáció fejlődésének fontos hajtóerejeként a motorok szinte mindenütt jelen vannak a mai társadalomban, és a modern élet számos alapvető alkalmazásához energiaforrást biztosítanak. A beágyazott motorok és mozgásvezérlő gépek területén vezető technológiai vállalatként az ADI Trinamic az intelligens motoros mozgásvezérlési megoldások teljes skáláját kínálja, beleértve a kártyaszintű integrált áramköröket (IC-ket) vagy mikrochipeket, valamint a rendszerre integrált modulokat (SoM) rendszerszinten. ), valamint a mozgásvezérlők, meghajtók, léptetőmotorok és BLDC motorok és ezek különféle kombinációi a megalkuvást nem ismerő "király királyának" nevezhetők a motor mozgásszabályozása és teljesítményfelvétele terén.
Például, ha azt szeretné, hogy egy léptetőmotor zökkenőmentesen működjön, egy jó mozgásszabályozási pályagörbék megtervezése a tökéletes mozgásvezérlés felének felel meg. A motor mozgási pályagörbéje egy trapéz alakú és egy S alakú görbét tartalmaz. A trapézgörbéhez képest az S alakú görbe stabilabb, legyőzi az előbbi hirtelen gyorsulásának kedvezőtlen tényezőit, és hatékonyabban tudja csökkenteni a becsapódást. Az ADI Trinamic a hagyományos szoftveralgoritmusokat hardveren keresztül valósítja meg, így kíméli meg a CPU terheit, így az eredeti összetett S-görbe könnyen megvalósítható, és csökkenti a termelés és a kutatás-fejlesztés munkaterhét.

A fenti ábra az ADI Trinamic "S" meredekségű gyorsulási profiljának használatát mutatja be a sörrel teli pohár gyors mozgatására két pont között (a. ábra), összehasonlítva a normál motoros mozgásvezérléssel (b. ábra), anélkül, hogy egy cseppet sem ömlene ki. sör, és ugyanez az elv vonatkozik az orvosi kutatásban vagy más folyadékkezelési alkalmazásokban használt pipettázó robotokra is.
Az ADI Trinamic tulajdonában lévő Stealthchop és Coolstep a manipulátor gyorsulási és lassulási sebességének folyamatos beállításával elkerüli a sebességgörbe kiugró pontjait, hogy csökkentse a rendszer vibrálását, és az "S" alakú lejtő lehetővé teszi a nagyobb sebesség elérését , És még mindig pontosan a következő pozícióba kerülhet a hasznos teher minimális zavarásával, így a léptetőmotorok gördülékenyebben és energiatakarékosabban működnek. Ezek az algoritmusok segíthetnek az ipari anyagfuvarozóknak is a nehéz terhek gyors és hatékony mozgatása során. Visszacsatoló eszköz hiányában a léptetőmotor továbbra is képes sebességszabályozást és pozicionálás-szabályozást elérni, és előnye a jó merevség és a magas költségű teljesítmény. Széles körben használják a gyártósoros átvitelben, gravírozásban, textil-, biztonsági, orvosi és egyéb területeken.
Ezenkívül a nagy sebességű alkalmazásokban előnyösebbek a szervomotorok, mint például a BLDC (kefe nélküli egyenáramú motor) és a PMSM (állandó mágneses szinkronmotor). A FOC (Field Oriented Control) jelenleg a leghatékonyabb vezérlési módszer a szervovezérlésben. Az ADI Trinamic hardver alapú térmágneses térvektor-vezérlése pontosan tudja szabályozni a mágneses tér nagyságát és irányát, ami stabil motornyomatékot, alacsony zajszintet és gyors reagálást eredményez, javítva a motor hatékonyságát és pontosságát. Ami a léptetőmotorok működésének zajcsökkentését illeti, az ADI Trinamic három fő trükköt is kínál, mint a "guruláskirályt":

· A mikrolépcsők révén javul a motor pontossága, nyomatéka és hatékonysága, miközben csökken a kilépés, a vibráció és a zaj;
· Fejlett áramvezérelt PWM chopper módok, mint például a SpreadCycle, amelyek automatikusan konfigurálják a hiszterézis csillapítási funkciót a lassú és gyors csillapítók között, az átlagos áram a konfigurált normál áramot tükrözi, és nincs átmeneti időszak a szinusz nulla keresztezési pontján, amely Az áram és a nyomaték ingadozásának csökkentése szempontjából az áram hullámalakja közelebb áll a szinuszos hullámhoz. A hagyományos konstans chopper üzemmóddal összehasonlítva a SpreadCycle PWM chopper üzemmóddal vezérelt motor egyenletesebben és egyenletesebben működik, így csendes motorvezérlést valósít meg.
· A szabályozott Chopper StealthChop kiküszöböli ezt a problémát azáltal, hogy a PWM munkaciklusnak megfelelően modulálja az áramot, ami tökéletes szinuszhullámot eredményez. A motor csapágyazású acélgolyós súrlódás elkerülhetetlen hangja mellett a StealthChop rendkívül csendes állapotban tudja működtetni a motort, és megvalósítja a motorhang szabályozását 10 dB alatt, és a zaj sokkal alacsonyabb, mint a hagyományos áramszabályozási módszer.
A jövőben a motoros alkalmazások továbbra is egy szélesebb piaci tér felé haladnak az innováció lendületével és a feltörekvő iparágak, például az új energetikai járművek, az 5G és a digitális egészségügy térnyerésével. Ezen az egyre „guruló” pályán az ADI Trinamic termék- és megoldások széles portfólióját hozta létre, amelyek a digitális információk pontos és hatékony fizikai mozgássá alakítására összpontosítanak, új lehetőségeket kínálva az intelligens gyártási és ipari automatizálási alkalmazások számára. pontosság, rugalmasság és termelékenység szintje.





