ステッピングモータードライブモードは、一般的に完全な電圧駆動、つまりウォークとモーター負荷定格電圧をロックします。モーターの過電流を防ぎ、運転特性、ニーズ、現在の制限抵抗を改善するため。ステッピングモーターのロックにより、電流制限抵抗は大量の電力を消費するため、電流制限抵抗は電力容量が大きくなり、スイッチチューブの負荷容量も高くなります。別の種類のステッピングモータードライバーは、高電圧ドライバーと低電圧ドライバー、つまりモーターが迂回、定格、または評価電圧を超える場合、より大きな電流では、モーターを作るための急速な移動によって駆動されることです。ロックステップは定格電圧よりも低いですが、現在の値に必要なロックを介してステップモーターが巻かれるだけです。このようにして、抵抗器の消費電力を削減し、モーターの走行速度を改善することができますが、この駆動回路の方法はより複雑です。パルスディストリビューターでハードウェアを使用できるドライブパルス法の分布。現在、パルスディストリビューターは標準化されており、チップが市場で購入できます。しかし、複雑なハードウェア方法では、コストも高くなっています。 Stepper Motor Control(制御パルスの生成と分布を含む)は、Singlechipマイクロコンピューターを使用するソフトウェアメソッドを使用して、すでに回路を簡素化し、コストも削減できます。シングルチップマイクロコンピューターソフトウェアの方法を使用して、ステッピングモーターを駆動するために、さまざまなユーザーの要件を満たすために、ステッピングモーターランニング状態を制御するために、特定のステッピングモーターの回転速度、回転角度、回転数などの特定の範囲内で自由に、自由にできるようになります。その結果、シングルチップステッパーモーター制御回路プログラム可能な制御ステッピングモータードライブと呼ばれることが多い。
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