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HELIPRO
大扭力高速数码舵机


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DFM15818
DFM18100
DFM22130
速度
0.16s/60 @4.8V
0.12s/60 @4.8V
0.16s/60 @4.8V
0.13s/60 @6.0V
0.11s/60 @6.0V
0.13s/60 @6.0V
力矩
1.9kg/cm @4.8V
2.2kg/cm @4.8V
2.7kg/cm @4.8V
2.1kg/cm @6.0V
2.5kg/cm @6.0V
3.0kg/cm @6.0V
电压
4.8V~6V
4.8V~6V
4.8V~6V
尺寸
23mm x 12mm x 20.5mm
23mm x 12mm x 24.6mm
23mm x 12mm x 24.6mm
重量
12.3g
16g
16g


选择数码舵机的四大理由

更高的精度,更少的无反应区,更准确的定位

更快的控制反应,更强的加速

在舵机的整行程中更平均的扭力

舵机在一个位置上更强的固定力量


  数码舵机(Digital Servo)和模拟舵机(Analog Servo)在基本的机械结构方面是完全一样的,主要由马达、减速齿轮、控制电路等组成,而数码舵机和模拟舵机的最大区别则体现在控制电路上,数码舵机的控制电路比模拟舵机的多了微处理器和晶振。不要小看这一点改变,它对提高舵机的性能有着决定性的影响。

  数码舵机在以下两点与模拟舵机不同:1.处理接收机的输入信号的方式;2.控制舵机马达初始电流的方式,减少无反应区(对小量信号无反应的控制区域),增加分辨率以及产生更大的固定力量。

  模拟舵机在空载时,没有动力被传到舵机马达。当有信号输入使舵机移动,或者舵机的摇臂受到外力的时候,舵机会作出反应,向舵机马达传动动力(电压)。这种动力实际上每秒传递50次,被调制成开/关脉冲的最大电压,并产生小段小段的动力。当加大每一个脉冲的宽度的时候,如电子变速器的效能就会出现,直到最大的动力/电压被传送到马达,马达转动使舵机摇臂指到一个新的位置。然后,当舵机电位器告诉电子部分它已经到达指定的位置,那么动力脉冲就会减小脉冲宽度,并使马达减速。直到没有任何动力输入,马达完全停止。

  模拟舵机的“缺点”是:假设一个短促的动力脉冲,紧接着很长的停顿,并不能给马达施加多少激励,使其转动。这意味着如果有一个比较小的控制动作,舵机就会发送很小的初始脉冲到马达,这是非常低效率的。这也是为什么模拟舵机有“无反应区”的存在。比如说,舵机对于发射机的细小动作,反应非常迟钝,或者根本就没有反应。

  相对于传统模拟舵机,数码舵机的两个优势是:1.因为微处理器的关系,数码舵机可以在将动力脉冲发送到舵机马达之前,对输入的信号根据设定的参数进行处理。这意味着动力脉冲的宽度,就是说激励马达的动力,可以根据微处理器的程序运算而调整,以适应不同的功能要求,并优化舵机的性能。2.数码舵机以高得多的频率向马达发送动力脉冲。就是说,相对与传统的50脉冲/秒,现在是300脉冲/秒。虽然,以为频率高的关系,每个动力脉冲的宽度被减小了,但马达在同一时间里收到更多的激励信号,并转动得更快。这也意味着不仅仅舵机马达以更高的频率响应发射机的信号,而且“无反应区”变小;反应变得更快;加速和减速时也更迅速、更柔和;数码舵机提供更高的精度和更好的固定力量。

  数码舵机已经成为世界航模界的发展趋势。


HELIPRO数码舵机的四大特点


1.具有数码舵机的所有优势

2.采用铝合金主体外壳,坚固可靠

3.采用尼龙+金属齿轮组合传动形式,可靠性高、不产生电磁干扰、摩擦系数小、磨损小

4.合理的价格


HELIPRO Digital Servo DFM15818


  DFM15818数码舵机采用精度极高的尼龙齿轮,输出轴齿轮上安装有滚珠轴承,用于加强耐受力、灵活性和抑制轴的摇摆。舵机后部的电路板从照片这一侧可看到功率管,而在电路板的另一面则有CPU和晶振等零件,这是数码舵机的重要标志。
  DFM15818的重量较轻,只有12.3g,但扭力却高达1.9kg @4.8V,足以应付400、450、500级电直的斜盘驱动需要。
  DFM15818适用于高性能电动模型,如小型电动直升机、2m翼展的滑翔机、小型无人机等。

HELIPRO Digital Servo DFM18100


  DFM18100数码舵机采用精度极高的尼龙齿轮和金属齿轮相配合,输出轴齿轮上安装有滚珠轴承,用于加强耐受力、灵活性和抑制轴的摇摆。舵机后部的电路板从照片这一侧可看到功率管,而在电路板的另一面则有CPU和晶振等零件,这是数码舵机的重要标志。
  DFM18100的速度是三款中最快的,0.12s/60 @4.8V的速度,加之较高的扭力2.2kg @4.8V,能满足400、450、500级电直的斜盘驱动需要。
  DFM18100适用于高性能电动模型,如小型电动直升机、2m翼展的滑翔机、小型无人机等。

HELIPRO Digital Servo DFM22130


  DFM22130数码舵机采用精度极高的尼龙齿轮和金属齿轮相配合,输出轴齿轮上安装有滚珠轴承,用于加强耐受力、灵活性和抑制轴的摇摆。尼龙齿轮+金属齿轮摩擦系数小,噪声低,更不会像全金属齿轮舵机那样会产生电磁干扰。舵机后部的电路板从照片这一侧可看到功率管,而在电路板的另一面则有CPU和晶振等零件,这是数码舵机的重要标志。
  DFM22130的扭力是三款中最大的,高达2.7kg/cm @4.8V,6V时的扭力更高达3.0kg/cm。其速度和DFM15818是一样的,为0.16s/60 @4.8V的速度。能满足400、450、500级电直的斜盘驱动需要,同时也能够满足大型电直的斜盘驱动需要。
  DFM22130适用于高性能电动模型,如小/中/大型电动直升机、2m翼展的滑翔机、小型无人机等。



  选购舵机必看的三个参数

  1.安装尺寸。你购买的舵机即使性能再好、再合适,如果飞机上的安装位不能容下它这是令人沮丧的事。所以在购买任何舵机前,都要先了解它的尺寸(长、宽、高)是否合适飞机上的安装位,或者是否具有改装的余地。

  2.扭力大小。请按飞机厂家的建议选购合适扭力的舵机,只能容许比推荐值大,而不能容许比推荐值小。如果扭力搭配不当,轻则造成摇臂摆动不到位、吃力或精度降低,重则造成舵机烧毁。

  3.速度。舵机的速度指标是以摇臂转动60度的速度来衡量的。一般而言,舵机的速度越快越好,但其实这又是矛盾的。速度越快,精度越低。虽然有些质量低劣的舵机标0.08s/60,但实际上精度很差。更存在参数虚标的情况,一般来讲标0.12s-0.18s/60的参数是速度为中等速度的舵机,低于0.11s/60的舵机就要仔细考量其数值的真实性,不过这种情况也只在于一些低端的产品上,真正能做到0.10s/60以下速度的舵机是存在的。对于数码舵机而言,如果它和某款模拟舵机同样具有0.12s/60的速度,但在实际使用中数码舵机要比模拟舵机快,响应更迅速。尤其是在用于陀螺仪驱动的尾舵时,数码舵机绝对比模拟舵机有更大的优势。

使用注意事项

1.任何陀螺仪和接收机都可以使用数码舵机
2.如果陀螺仪特别注明支持数码舵机,则可以获得更好的性能
3.即使陀螺仪不支持数码舵机,但只要使用数码舵机,其性能也远远高于使用普通舵机
4.如果陀螺仪支持数码舵机并且开启了此功能,则不能使用普通舵机,否则烧毁舵机
5.数码舵机在工作时会发出轻微蜂鸣声,此为正常现象


 

 

 
 

HELIPRO DFM22130大扭力数码舵机(2.7kg)
HELIPRO DFM18100大扭力数码舵机(2.2kg)
HELIPRO DFM15818大扭力数码舵机(1.9kg)

 




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