Léptetőmotoros hajtásrendszer funkciók
(1) Ugyanezzel a léptetőmotorral is a nyomatékfrekvencia-jellemzők különbözőek a különböző hajtásrendszerek használatakor.
(2) Amikor a léptetőmotor üzemel, az impulzusjelet váltakozva alkalmazzák minden egyes fázis tekercselésre egy bizonyos sorrendben (a gyűrű tekercselése a vezetőben vezérli a tekercset a teljesítmény kikapcsolásához).
(3) A léptetőmotor eltér a többi motortól, névleges névleges feszültsége és névleges áramja csak referenciaérték; és mivel a léptetőmotor impulzusos, a tápfeszültség a legmagasabb feszültsége, nem az átlagos feszültség, így a léptetés A motor a névleges tartományán túl is működhet. A kiválasztás azonban nem térhet el túl messze a névleges értéktől.
(4) A léptetőmotor nem halmozódott fel: az általános léptetőmotor pontossága a tényleges lépésszög 3–5% -a, és nem halmozódik fel.
(5) A léptetőmotor megjelenése által megengedett maximális hőmérséklet: Ha a léptetőmotor hőmérséklete túl magas, a motor mágneses anyagát először demagnetizálják, ami a nyomaték csökkenését, sőt elveszíti a lépést. Ezért a motorfelület által megengedett maximális hőmérséklet függ a különböző motorok mágneses anyagától. Demagnetizációs pont; általában a mágneses anyagok demagnetizációs pontja 130 Celsius fokot, és néhány akár 200 Celsius fokot is meghalad, így a léptetőmotor külső hőmérséklete teljesen normális, 80-90 Celsius fok.
(6) A léptetőmotor forgatónyomatéka a sebesség növekedésével csökken: amikor a léptetőmotor forog, a motor minden fázistekercsének induktivitása egy hátsó elektromotoros erőt képez; minél nagyobb a frekvencia, annál nagyobb a hátsó elektromotoros erő. Működése során a motor növekvő frekvenciával (vagy sebességgel) csökken, ami a nyomaték csökkenését eredményezi.






