2023-01-01から1年間の記事一覧

中空ステッピングモータを選択する時の注意点について

中空ステッピングモータを選択する際には、以下の注意点に留意することが重要です: 必要なトルクと回転速度の評価: 中空ステッピングモータの選択においては、必要なトルク(回転力)と回転速度を評価することが重要です。アプリケーションの要件に合わせて…

平行軸ギヤードモータはどんな分野で使用されますか?

平行軸ギヤードモータは、さまざまな分野で使用されます。以下にいくつかの一般的な使用例を挙げます: 工業自動化: 平行軸ギヤードモータは、機械や機器の自動化に広く使用されています。例えば、コンベアベルト、ポンプ、ファン、コンプレッサー、ミキサー…

平行軸ギヤードモータはどんな分野で使用されますか?

平行軸ギヤードモータは、さまざまな分野で使用されます。以下にいくつかの一般的な使用例を挙げます: 工業自動化: 平行軸ギヤードモータは、機械や機器の自動化に広く使用されています。例えば、コンベアベルト、ポンプ、ファン、コンプレッサー、ミキサー…

ブラシレスDCモータの主な用途は何ですか?

ブラシレスDCモータは、幅広い用途で利用されています。以下に主な用途をいくつか挙げます: 自動車産業: BLDCモータは、自動車の電動パワートレインやハイブリッド車のモータ駆動システムに使用されます。エンジンの始動補助や補助駆動、電動パワーステアリ…

ステッピングモーターの低速動作時の振動と騒音を克服するにはどうすればよいですか?

ステッピングモーターの低速動作時の振動と騒音を克服するためには、以下の方法を試してみることが有効です: マイクロステップ駆動の使用: マイクロステップ駆動は、ステッピングモーターのステップ角を細かく分解する方法です。通常のステップモードよりも…

リニアステッピングモータの分類

リニアステッピングモータ(Linear Stepper Motor)は、回転運動ではなく直線運動を生成することができるステッピングモータの一種です。リニアステッピングモータは、いくつかの異なるタイプに分類されます。以下に一般的な分類方法を示します: ニードルロ…

モータドライバの役割とは?

モータドライバは、モータを駆動するための電子回路であり、以下のような役割を果たします: パワーアンプ: モータドライバは、制御信号を受け取り、適切な電力をモータに供給します。モータは通常、高電流を必要とするため、モータドライバは制御信号を増幅…

クローズドループステッピングモータの構造について

クローズドループステッピングモータは、位置制御や回転制御に使用されるモータです。以下に、クローズドループステッピングモータの一般的な構造要素を説明します: ステータ(定子):ステータはステッピングモータの固定部分であり、コイルや磁極が配置さ…

インバーターの役割は何ですか?

インバーターは、直流電力を交流電力に変換する装置です。主な役割は以下の通りです。 電力の変換: インバーターは、直流電源(例: バッテリー、太陽光パネルなど)から交流電力への変換を行います。交流電力は一般的に家庭や産業用途で使用される電力形式で…

ステッピングモーターの発熱を停止するにはどうしたらいいですか?

ステッピングモーターの発熱を停止するためには、以下のいくつかの方法があります。 適切な冷却: ステッピングモーターは、運転中に熱を発生します。適切な冷却を提供することで、発熱を抑えることができます。モーターには冷却フィンやファンが組み込まれて…

ギヤードモーターの動作原理について

ギヤードモーターは、ギアとモーターを組み合わせた機構であり、回転力(トルク)を増幅または減少させながら回転運動を伝達するために使用されます。ギヤードモーターの動作原理は以下の通りです: モーター: ギヤードモーターの基本的な要素は、電気モータ…

ステッピングモータの基本構造

ステッピングモータは、一般的に以下の主要な構造要素で構成されています: 固定子(ステータ): 固定子は、ステッピングモータの外部に位置する部分で、コイルや磁極が配置されています。ステータは通常、複数の電磁コイルで構成されており、これらのコイル…

ステッピングモータの駆動方法には何種類がありますか?

ステッピングモータの駆動方法には主に以下の3つの種類があります: フルステップ駆動(Full Step Drive): フルステップ駆動では、ステッピングモータの各相に正弦波または矩形波を印加します。この駆動方法では、ステッピングモータが一度に1つのステップ…

ステッピングモーターのトルクとは何ですか?

ステッピングモータのトルクは、モーターが回転力を発生する能力を表す物理的な量です。一般的に、ステッピングモータのトルクは回転軸に対して垂直な方向(通常は軸方向)に作用します。 ステッピングモータのトルクは、外部への負荷に対して回転力を提供す…

ステッピングモーターの脱調を防ぐための予防策はありますか?

ステッピングモーターの脱調を防ぐためには、以下の予防策を考慮することが重要です: 適切な電源供給: ステッピングモーターには適切な電源供給が必要です。電源の電圧や電流が仕様に合致していることを確認し、安定した電源を提供します。電源の不安定さは…

ステッピングモーターの冷却方法について

ステッピングモーターの冷却方法は、いくつかの方法があります。以下にいくつかの一般的な冷却方法を紹介します: 冷却ファンモーター周辺に冷却ファンを配置することで、風を送り込んで冷却する方法です。冷却ファンはモーターの周囲の空気を循環させ、熱を…

ステッピングモーターとサーボモーターの使用例を教えてください

ステッピングモーターとサーボモーターは、それぞれ異なる特徴を持ち、様々な用途で使用されています。以下に、それぞれの使用例をいくつか挙げます: ステッピングモーターの使用例: プリンター: ステッピングモーターは、プリンターのカリブレーションや用…

溶接ロボットの市場

溶接ロボット市場は、自動車産業、航空宇宙、建設、製造業、エネルギー、電子機器など様々な産業での需要が増加しています。この市場は、労働力の不足や生産効率の向上、一貫した品質の維持、労働者の安全性の確保などの要因によって推進されています。 ステ…

バリ取り自動化のメリット・デメリット

バリ取り自動化には、以下のようなメリットとデメリットがあります。 メリット品質向上ロボットやAI技術が正確な動作を繰り返すことで、品質のばらつきが減り、製品の品質が向上します。 デジタルステッピングドライバ 効率の向上自動化によって、作業速度が…

産業ロボット

産業用ロボットは、一般的に「3軸以上の自由度があり、プログラムによって自動制御可能なマニピュレーションロボット」のことを指すし、分類すると下記のようになる。 垂直多関節ロボット:軸数: 4~7軸垂直多関節ロボットは、産業用ロボットの中でも現在主…

荷積みに特化したパレタイズロボット!

①パレタイズロボットとは?パレタイズロボットとは、パレタイズ、つまり、荷積みに特化したロボットです。パレタイズに”ing”を付け“パレタイジングロボット”と呼ばれることもあります。 もちろん、荷下ろし(デパレタイズ)も人間の代わりに行うことができま…

産業用ロボットの今後の展望

産業用ロボットは、AIやIoT技術などの進化により、機能や性能が向上することが予想されています。特に、以下のような展望があります。 人間との協働作業の実現産業用ロボットは、人間が行うことが難しいような高度な作業や、危険な作業を代替することができ…

金属3Dプリンターのデメリット

▼造形方式に合わせた知識が必要となるまず初めに、プリント方式の癖・特徴を捉え機種選定を行う必要があります。そしてプリント方式によりそれぞれ仕上がりが異なるため、その方式に合わせた「3Dデータの作成」「印刷設定」などの専門的な知識や使いこなすた…

モーターの種類と特徴

ステッピングモーターステッピングモーターは、ステップモーターあるいはパルスモーターなどとも呼ばれています。回転角度が、デジタル入力によるパルスの数に比例するという特徴があります。この特徴からステッピングモーターは、高精度な運動を必要とする…

人工知能(AI)ロボットはどんな活躍をしている?

人間の作業を効率化し、人手不足を解消 人工知能(AI)は人の言葉を理解して、返答したりすることが可能なので、近年は受付や配膳を行ってくれる人工知能(AI)が普及しています。 日本は少子高齢化により、労働力の減少が懸念されていますが、人工知能(AI)ロボ…

CNC工作機械で作られているもの

CNC工作機械は金属を切削する機械ですが、金属を切削してどんなものを作っているのでしょうか。代表的な例をご紹介します。 自動車部品ガソリン自動車にはエンジン、トランスミッション、ドライブシャフト、デファレンシャルギヤ、ホイールなど、様々な金属…

工程から見る鍛造加工と鋳造加工の違い

鍛造加工が強度に優れるのに対して、鋳造加工は形状の自由度が高いのが特徴です。 ■鍛造の場合鍛造は素材に何度も強く力を加えることで、金属中に気泡が発生しづらく、適切なメタルフローラインを形成することで非常に耐久性のある製品を作成することができ…

注目が集まる金属用の3Dプリンター

2014年に特許が満了となり、注目が集まるレーザー焼結法。SLS(Selective laser sintering)ともいわれるこの技術は、一般的に金属材料の3Dプリンターの製法として知られている。 金属の3Dプリンターが注目されている理由の第一は、特許満了ともなれば、その…

金属を使った粉末造形の基本工程

金属を使った粉末には基本工程があります。ここでは、ポピュラーなパウダーベッド方式を例に解説します。 3Dモデルのデータを作成する3Dプリンタで金属の粉末造形を作成するためには、3Dデータが必要です。3DCADや3Dソフトなどを使いデータを作成しなければ…

3Dプリンタの制作時間を短くする方法

3Dプリンタの制作時間は、上述した要素の数値によって長くなる場合があるので、短縮したい場合は、以下の方法を参考にしてください。樹脂の話で解説しておりますが、基本的には金属造形も考え方は同じとなります。 ヘッドスピードを上げるヘッドスピードを上…