Integrated Servo Motors & Linear Motions Supplier 

-Tel
86- 18761150726
-Whatsapp
86- 13218457319
-E-mail
ບ້ານ / ໄດເວີມໍເຕີ

ຄົນຂັບລົດຈັກ

ໄດເວີມໍເຕີແມ່ນອຸປະກອນຄວບຄຸມອີເລັກໂທຣນິກທີ່ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີໄຟຟ້າໂດຍການປ່ຽນສັນຍານຄວບຄຸມເຂົ້າໄປໃນແຮງດັນທີ່ຊັດເຈນແລະຜົນຜະລິດໃນປະຈຸບັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງຕົວຄວບຄຸມ (PLC, MCU, motion controller, ຫຼື PC ອຸດສາຫະກໍາ) ແລະມໍເຕີ, ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວກ້ຽງ, ຖືກຕ້ອງ, ແລະປະສິດທິພາບ.

ໃນບັນດາຕົວຂັບຂີ່ອຸດສາຫະກໍາທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດແມ່ນ ໄດເວີມໍເຕີ stepper ແລະ ໄດເວີມໍເຕີແບບ brushless DC (BLDC) . ແຕ່ລະຄົນຖືກອອກແບບມາສໍາລັບປະເພດມໍເຕີສະເພາະແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ແລະຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມ.

Stepper Motor Drivers ແມ່ນຫຍັງ?

ໄດ ເວີມໍເຕີ stepper ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງມໍເຕີ stepper ໂດຍການສ້າງລໍາດັບຂອງກໍາມະຈອນໄຟຟ້າທີ່ rotate motor ຫນຶ່ງຂັ້ນຕອນໃນເວລາ. ແຕ່ລະກໍາມະຈອນການປ້ອນຂໍ້ມູນກົງກັນກັບການເຄື່ອນໄຫວເປັນລ່ຽມທີ່ຊັດເຈນ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບ stepper ເຫມາະສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການການຈັດຕໍາແຫນ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ.

 

ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນ

  • ການຈັດຕຳແໜ່ງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ ໂດຍບໍ່ມີການຕິຊົມ (open-loop)
  • Microstepping ສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວ smoother ແລະຄວາມລະອຽດສູງກວ່າ
  • ການຄວບຄຸມປັດຈຸບັນທີ່ສາມາດປັບໄດ້ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີ
  • Pulse & Direction (PUL/DIR) ການໂຕ້ຕອບການຄວບຄຸມ
  • ສະຫນັບສະຫນູນມໍເຕີ stepper ວົງປິດທີ່ມີຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນຕົວເຂົ້າລະຫັດ
  • ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ NEMA 8, NEMA 11, NEMA 14, NEMA 17, NEMA 23, NEMA 24, NEMA 34, ແລະ NEMA 42 motors
 

ການໂຕ້ຕອບການສື່ສານທົ່ວໄປ

  • ກຳມະຈອນ & ທິດທາງ
  • RS485 Modbus RTU
  • ຄາໂນເປນ
  • EtherCAT
  • ອີເທີເນັດ/IP
  • PROFINET
 

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ

  • ເຄື່ອງຈັກ CNC
  • ເຄື່ອງພິມ 3 ມິຕິ
  • ເຄື່ອງແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ
  • ອຸປະກອນການຫຸ້ມຫໍ່
  • ເຄື່ອງຈັກແຜ່ນແພ
  • ລະບົບເລືອກແລະສະຖານທີ່
  • ອຸປະກອນການແພດ
  • ອັດຕະໂນມັດ semiconductor
 

 

Brushless DC (BLDC) Motor Drivers ແມ່ນຫຍັງ?

ເຄື່ອນ ໄດເວີມໍເຕີ BLDC ທີ່ທາງອີເລັກໂທຣນິກ commutates ມໍເຕີ DC ທີ່ບໍ່ມີ brushless ໂດຍການຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າທີ່ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະໄລຍະມໍເຕີໂດຍອີງໃສ່ຕໍາແຫນ່ງຂອງ rotor. ບໍ່ເຫມືອນກັບມໍເຕີແປງ, ມໍເຕີ BLDC ຕ້ອງການຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອການປ່ຽນແປງທາງອີເລັກໂທຣນິກ, ໃຫ້ປະສິດທິພາບສູງ, ການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາ, ແລະຊີວິດການບໍລິການທີ່ຍາວນານ.

ຄົນຂັບ BLDC ທີ່ທັນສະໄຫມສະຫນັບສະຫນູນຮູບແບບການຄວບຄຸມຕ່າງໆສໍາລັບຄວາມໄວ, ແຮງບິດ, ແລະຕໍາແຫນ່ງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບທັງອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາແລະການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວອັດສະລິຍະ.

 

ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນ

  • ປະສິດທິພາບສູງແລະການຜະລິດຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ
  • ຄວາມໄວທີ່ຊັດເຈນແລະການຄວບຄຸມ torque
  • ການດໍາເນີນງານ sensorless ຫຼື Hall
  • ຮອງຮັບ Field-Oriented Control (FOC).
  • ການດໍາເນີນງານງຽບດ້ວຍການສັ່ນສະເທືອນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ
  • ລະດັບແຮງດັນແລະພະລັງງານທີ່ກວ້າງຂວາງ
  • ການກໍ່ສ້າງໃນການປ້ອງກັນ overcurrent, overvoltage, overheating, ແລະວົງຈອນສັ້ນ
 

ການໂຕ້ຕອບການສື່ສານທົ່ວໄປ

  • PWM
  • ແຮງດັນອະນາລັອກ (0–10V)
  • ກຳມະຈອນ & ທິດທາງ
  • RS485 Modbus RTU
  • ຄາໂນເປນ
  • EtherCAT
  • ອີເທີເນັດ/IP
  • PROFINET
 
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ
  • AGVs ແລະ AMRs
  • ຫຸ່ນຍົນບໍລິການ
  • ລະບົບລໍາລຽງ
  • ພັດລົມອຸດສາຫະກໍາແລະປັ໊ມ
  • ພາຫະນະໄຟຟ້າ
  • ອຸປະກອນການແພດ
  • ເຄື່ອງຈັກປຸງແຕ່ງອາຫານ
  • ອຸປະກອນນໍາພາອັດຕະໂນມັດ
  • ລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່ສະຫຼາດ
 

Stepper Drivers ທຽບກັບ BLDC Drivers

ຄຸນສົມບັດ Driver Stepper Motor BLDC Motor Driver
ປະເພດມໍເຕີ Stepper Motor Brushless DC Motor
ວິທີການຄວບຄຸມ ການຄວບຄຸມກໍາມະຈອນ ການສື່ສານທາງອີເລັກໂທຣນິກ
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕໍາແຫນ່ງ ສູງຫຼາຍ ສູງ (ມີຕົວເຂົ້າລະຫັດ)
ຊ່ວງຄວາມໄວ ຕ່ຳຫາປານກາງ ປານກາງຫາສູງ
ແຮງບິດຢູ່ທີ່ຄວາມໄວຕ່ໍາ ເລີດ ດີ
ປະສິດທິພາບ ປານກາງ ສູງຫຼາຍ
ລະດັບສຽງ ປານກາງ ຕໍ່າ
ບໍາລຸງຮັກສາ ຕໍ່າ ຕໍ່າຫຼາຍ
ຮອງຮັບ Closed-Loop ທາງເລືອກ ທົ່ວໄປ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ດີທີ່ສຸດ ການຈັດຕຳແໜ່ງຄວາມຊັດເຈນ ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ ແລະຄວາມໄວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

 

 
 

ເທກໂນໂລຍີໄດເວີຂັ້ນສູງ

ໄດເວີມໍເຕີໃນມື້ນີ້ສາມາດຖືກລວມເຂົ້າກັບລະບົບອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາໂດຍໃຊ້ໂປໂຕຄອນການສື່ສານຫຼາຍ, ລວມທັງ:

  • ກຳມະຈອນ & ທິດທາງ
  • RS485 Modbus RTU
  • ຄາໂນເປນ
  • EtherCAT
  • ອີເທີເນັດ/IP
  • PROFINET
  • Modbus TCP
  • IO-Link (ແບບທີ່ເລືອກ)

ການໂຕ້ຕອບການສື່ສານເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປະສົມປະສານກັບ PLCs, HMIs, PCs ອຸດສາຫະກໍາ, ເຄື່ອງຄວບຄຸມຫຸ່ນຍົນ, ແລະລະບົບອັດຕະໂນມັດຂອງໂຮງງານ.

 

 

ເປັນຫຍັງຕ້ອງເລືອກໄດເວີມໍເຕີຄຸນນະພາບສູງ?

ການເລືອກໄດເວີມໍເຕີທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຄືກັນກັບການເລືອກມໍເຕີເອງ. ໄດເວີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສາມາດສະຫນອງ:

  • ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕໍາແຫນ່ງທີ່ສູງຂຶ້ນ
  • ປັບປຸງສະຖຽນລະພາບການເຄື່ອນໄຫວ
  • ການເລັ່ງແລະການຫຼຸດຄວາມໄວທີ່ໄວກວ່າ
  • ການສັ່ນສະເທືອນຕ່ໍາແລະສິ່ງລົບກວນ
  • ປະສິດທິພາບພະລັງງານຫຼາຍກວ່າເກົ່າ
  • ປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງອຸປະກອນ
  • ອາຍຸການບໍລິການຂອງມໍເຕີດົນກວ່າ
  • ການເຊື່ອມໂຍງທີ່ງ່າຍຂຶ້ນກັບລະບົບການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ

ບໍ່ວ່າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງ ໄດເວີມໍເຕີ stepper ຫຼືປະສິດທິພາບຄວາມໄວສູງຂອງ ໄດເວີມໍເຕີ BLDC , ການເລືອກໄດເວີດິຈິຕອນແບບພິເສດທີ່ມີທາງເລືອກການສື່ສານທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດທີ່ທັນສະໄຫມ.

ທີ່ທັນສະໄຫມ ໄດເວີມໍເຕີ stepper ແລະ ໄດເວີມໍເຕີ DC brushless ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການບັນລຸການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຊັດເຈນ, ປະສິດທິພາບ, ແລະອັດສະລິຍະໃນອຸດສາຫະກໍາອັດຕະໂນມັດແລະອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ສະພາບແວດລ້ອມໃນມື້ນີ້.

 

 

ຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາຖາມທົ່ວໄປກ່ຽວກັບ BesFoc

  • 1. ໄດເວີມໍເຕີແມ່ນຫຍັງ, ແລະເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ?
    ສ້າງ ດ້ວຍ Sketch.
    形状 ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
    ໄດເວີມໍເຕີແມ່ນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຄວບຄຸມຄວາມໄວ, ແຮງບິດ, ທິດທາງ, ແລະຕໍາແຫນ່ງຂອງມໍເຕີໄຟຟ້າ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງຕົວຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ (PLC, MCU, ຫຼື PC ອຸດສາຫະກໍາ) ແລະມໍເຕີ. ໄດເວີມໍເຕີຄຸນນະພາບສູງປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການເຄື່ອນໄຫວ, ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານ, ປົກປ້ອງມໍເຕີຈາກຄວາມຜິດທາງໄຟຟ້າ, ແລະຍືດອາຍຸລະບົບ. ໄດເວີມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມສະຫນັບສະຫນູນໂປໂຕຄອນການສື່ສານແບບພິເສດເຊັ່ນ EtherCAT, CANopen, ແລະ RS485 Modbus ສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງກັບອັດຕະໂນມັດທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່.
  • 2. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໄດເວີມໍເຕີ stepper ແລະໄດເວີມໍເຕີ BLDC ແມ່ນຫຍັງ?
    ສ້າງ ດ້ວຍ Sketch.
    形状 ສ້າງດ້ວຍ Sketch.

    ໄດເວີມໍເຕີ stepper ຄວບຄຸມມໍເຕີ stepper ໂດຍການສົ່ງກໍາມະຈອນໄຟຟ້າທີ່ຊັດເຈນທີ່ rotate motor ໃນ increment ຄົງທີ່, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຈັດຕໍາແຫນ່ງ. ໄດຣເວີມໍເຕີ BLDC ເຄື່ອນທີ່ທາງອີເລັກໂທຣນິກ commutates motor DC ທີ່ບໍ່ມີ brushless ໂດຍໃຊ້ Hall sensors ຫຼື sensorless control, ໃຫ້ການເຮັດວຽກທີ່ລຽບກວ່າ, ປະສິດທິພາບສູງກວ່າ, ປະສິດທິພາບທີ່ງຽບກວ່າ, ແລະຄວາມໄວທີ່ດີຂຶ້ນ. ໄດເວີ stepper ດີເລີດໃນການຈັດຕໍາແຫນ່ງທີ່ຊັດເຈນ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນຂັບ BLDC ແມ່ນມັກສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວຄວາມໄວສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

  • 3. ຂ້ອຍຈະເລືອກໄດເວີມໍເຕີ stepper ທີ່ຖືກຕ້ອງແນວໃດ?
    ສ້າງ ດ້ວຍ Sketch.
    形状 ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
    ການເລືອກໄດເວີ stepper ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງ, ລວມທັງປະຈຸບັນ motor, ແຮງດັນການສະຫນອງ, ການແກ້ໄຂຂັ້ນຕອນ, ຄວາມສາມາດ microstepping, ການໂຕ້ຕອບການສື່ສານ, ແລະຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ສໍາລັບອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ, ພິຈາລະນາຄົນຂັບທີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີຕ້ານການ resonance, ສະຫນັບສະຫນູນວົງປິດ, EtherCAT, CANopen, ຫຼື RS485 ການສື່ສານສໍາລັບການປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະການເຊື່ອມໂຍງລະບົບ.
  • 4. ຂ້ອຍຈະເລືອກໄດເວີມໍເຕີ BLDC ທີ່ດີທີ່ສຸດໄດ້ແນວໃດ?
    ສ້າງ ດ້ວຍ Sketch.
    形状 ສ້າງດ້ວຍ Sketch.

    ເມື່ອເລືອກໄດເວີມໍເຕີແບບ brushless DC, ພິຈາລະນາແຮງດັນຂອງມໍເຕີ, ປະຈຸບັນທີ່ມີການຈັດອັນດັບ, ຜົນຜະລິດພະລັງງານ, ຮູບແບບການຄວບຄຸມ (ຄວາມໄວ, ແຮງບິດ, ຫຼືຕໍາແຫນ່ງ), ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວເຂົ້າລະຫັດ, ໂປໂຕຄອນການສື່ສານແລະສະພາບແວດລ້ອມ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາທີ່ຕ້ອງການ, ຄົນຂັບທີ່ມີ Field-Oriented Control (FOC), EtherCAT, CANopen, ແລະຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນຫຼາຍສະຫນອງປະສິດທິພາບແລະເຊື່ອຖືໄດ້ດີກວ່າ.

  • 5. ໂປໂຕຄອນການສື່ສານອັນໃດທີ່ຜູ້ຂັບຂີ່ມໍເຕີທີ່ທັນສະໄຫມສະຫນັບສະຫນູນ?
    ສ້າງ ດ້ວຍ Sketch.
    形状 ສ້າງດ້ວຍ Sketch.

    ໄດເວີມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາໂດຍທົ່ວໄປສະຫນັບສະຫນູນການໂຕ້ຕອບການສື່ສານຫຼາຍ, ລວມທັງ Pulse & Direction, RS485 Modbus RTU, CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, ແລະ Modbus TCP. ໂປຣໂຕຄໍເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງກັບ PLCs, ຫຸ່ນຍົນຄວບຄຸມ, PCs ອຸດສາຫະກໍາ, ແລະລະບົບການຜະລິດ smart, ສະຫນັບສະຫນູນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ 4.0.

  • 6. ຂໍ້ດີຂອງໄດເວີມໍເຕີແບບວົງປິດມີຫຍັງແດ່?
    ສ້າງ ດ້ວຍ Sketch.
    形状 ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
    ໄດເວີມໍເຕີແບບວົງປິດໃຊ້ຄໍາຕິຊົມຕົວເຂົ້າລະຫັດເພື່ອຕິດຕາມຕໍາແຫນ່ງມໍເຕີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບລະບົບວົງເປີດ, ພວກເຂົາສະຫນອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕໍາແຫນ່ງທີ່ສູງຂຶ້ນ, ການນໍາໃຊ້ແຮງບິດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ, ການສັ່ນສະເທືອນຫຼຸດລົງ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ແລະເກືອບຈະກໍາຈັດຂັ້ນຕອນທີ່ພາດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານຄວາມໄວສູງ.
  • 7. ອຸດສາຫະກໍາໃດທີ່ໃຊ້ໄດເວີມໍເຕີ stepper ແລະໄດເວີມໍເຕີ BLDC?
    ສ້າງ ດ້ວຍ Sketch.
    形状 ສ້າງດ້ວຍ Sketch.

    ໄດເວີມໍເຕີ Stepper ແລະ BLDC ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເຄື່ອງຈັກ CNC, ຫຸ່ນຍົນ, AGVs, AMRs, ເຄື່ອງຈັກຫຸ້ມຫໍ່, ອຸປະກອນ semiconductor, ເຄື່ອງຈັກແຜ່ນແພ, ອຸປະກອນການແພດ, ອັດຕະໂນມັດຫ້ອງທົດລອງ, ລະບົບເລເຊີ, ອຸປະກອນປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການຜະລິດເອເລັກໂຕຣນິກ, ລະບົບລໍາລຽງ, ແລະອັດຕະໂນມັດຄັງສິນຄ້າອັດສະລິຍະ.

  • 8. ຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນອັນໃດແດ່ທີ່ຕົວຂັບມໍເຕີຄຸນນະພາບສູງຄວນປະກອບມີ?
    ສ້າງ ດ້ວຍ Sketch.
    形状 ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
    ຜູ້ຂັບຂີ່ມໍເຕີເປັນມືອາຊີບຄວນປະກອບມີການປ້ອງກັນ overcurrent, overvoltage, ການປ້ອງກັນ undervoltage, ການປົກປ້ອງ overheating, ການກວດສອບການສູນເສຍໄລຍະ, ການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ, ການປ້ອງກັນ overload, ການກວດສອບຄວາມຜິດຂອງຕົວເຂົ້າລະຫັດ, ແລະການວິນິດໄສຄວາມຜິດອັດຕະໂນມັດ. ຄຸນນະສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງອຸປະກອນໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາ.
  • 9. ໄດເວີມໍເຕີຫນຶ່ງສາມາດຄວບຄຸມມໍເຕີຫຼາຍປະເພດໄດ້ບໍ?
    ສ້າງ ດ້ວຍ Sketch.
    形状 ສ້າງດ້ວຍ Sketch.

    ໄດເວີມໍເຕີສ່ວນໃຫຍ່ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະສໍາລັບມໍເຕີ stepper ຫຼື motors DC brushless ເນື່ອງຈາກວ່າແຕ່ລະ motor ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການຄວບຄຸມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບາງຕົວຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວປະສົມປະສານແບບພິເສດສະຫນັບສະຫນູນເຕັກໂນໂລຢີມໍເຕີຫຼາຍໂດຍໃຊ້ເຟີມແວທີ່ອຸທິດຕົນແລະຮູບແບບການຄວບຄຸມທີ່ສາມາດກໍານົດໄດ້. ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ສະເໝີກ່ອນທີ່ຈະເລືອກໄດເວີ.

  • 10. ເປັນຫຍັງໄດເວີມໍເຕີດິຈິຕອລຈຶ່ງດີກ່ວາຕົວຂັບອະນາລັອກແບບດັ້ງເດີມ?
    ສ້າງ ດ້ວຍ Sketch.
    形状 ສ້າງດ້ວຍ Sketch.

    ໄດເວີມໍເຕີດິຈິຕອນໃຊ້ໂປເຊດເຊີ DSP ຫຼື ARM ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຄວບຄຸມປະຈຸບັນ, microstepping, ແຮງບິດ, ແລະສູດການຄິດໄລ່ການເຄື່ອນໄຫວໃນເວລາຈິງ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບໄດເວີອະນາລັອກ, ພວກມັນສະຫນອງການເຮັດວຽກທີ່ລຽບງ່າຍ, ສຽງຕ່ໍາ, ປະສິດທິພາບສູງ, ການຕອບສະຫນອງໄວ, ປະສິດທິພາບຕ້ານການສະທ້ອນທີ່ດີຂຶ້ນ, ແລະການປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕໍາແຫນ່ງ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ.

ຜູ້ຜະລິດ Servo Motors & Linear Motions ທີ່ປະສົມປະສານຊັ້ນນໍາ
ຜະລິດຕະພັນ
ລິ້ງຄ໌
ສອບຖາມດຽວນີ້

© ສະ 2024 ຫງວນລິຂະສິດ Changzhou BESFOC MOTOR CO., LTD.