Dažas pakāpiena motora funkcijas:
1. Vispārējā pakāpiena motora precizitāte ir 3-5% no pakāpiena leņķa un nav uzkrāta.
2. Maksimālā temperatūra, ko pieļauj pakāpiena motora izskats.
Ja pakāpiena motora temperatūra ir pārāk augsta, pirmkārt, motora magnētiskais materiāls tiks demagnetizēts, radot griezes momenta kritumu un pat no soļa. Tāpēc maksimālajai pieļaujamai motora virsmas temperatūrai ir jābūt atkarīgai no dažādu motoru magnētiskā materiāla demagnetizācijas punkta; kopumā magnētiskā materiāla demagnetizācija Punkti ir virs 130 grādiem pēc Celsija un daži pat līdz pat 200 grādiem pēc Celsija, tāpēc pakāpeniskā motora ārējā temperatūra ir pilnīgi normāla pie 80-90 grādiem pēc Celsija.
3. Palielinot ātrumu, pakāpeniskā motora griezes moments samazinās.
Kad pakāpiena motors rotē, katra motora fāzes tinuma induktivitāte veidos muguras elektromotoru spēku; jo augstāka frekvence, jo lielāks ir muguras elektromotoru spēks. Darbības laikā motors samazinās, palielinoties frekvencei (vai ātrumam), kā rezultātā samazinās griezes moments.
4. Stepper motors var darboties normāli ar mazu ātrumu, bet, ja tas ir augstāks par noteiktu ātrumu, to nevar sākt, kopā ar pļāpāšanu.
Pakāpiena motoram ir tehniskais parametrs: bez slodzes iedarbināšanas frekvence, tas ir, impulsa frekvence, ko pakāpeniskais motors var sākt normāli bez slodzes. Ja impulsa frekvence ir augstāka par šo vērtību, motors nevar sākt normāli, un var rasties pazaudēta vai bloķēta. Slodzes gadījumā sākuma frekvencei jābūt zemākai. Ja motors ir jāgriežas ar lielu ātrumu, impulsa frekvencei vajadzētu būt paātrinājuma procesam, tas ir, sākuma frekvence ir zema un pēc tam palielinās līdz vēlamajai augstajai frekvencei (motora ātrums tiek palielināts no neliela ātruma uz ātrums) pie noteikta paātrinājuma.
Pateicoties izcilajām iezīmēm, pakāpeniskajiem motoriem ir liela nozīme digitālās ražošanas laikmetā. Attīstoties dažādām digitālajām tehnoloģijām un uzlabojot pakāpenisko dzinēju tehnoloģiju, vairākos laukos tiks izmantoti pakāpeniskie motori.





