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      如果起动时脉冲过高,则转子的速度就跟不上定子磁场的速度,以致步完了的位置落后于衡位置较远,以后各步中转子速度不多,而定子磁场仍然以正比于脉冲的速度向前转动,因此转子与衡位置之间的距离越来越大,后因转子位置落到动区以外而出现失步或是振荡现象,因而使电机不能起动。  亦即,步进电机的驱动脉冲波连续自动扫频,每次记录分析的结果用三维表示。Y(倾斜)轴表示步进电机脉冲,X(横)轴表示振动,Z(纵)轴表示振动加速度。由此可以看出,何处的驱动脉冲,多少时,会产生的振动大小,一目了然,易于分析振动结果。  有个同事碰到一个问题让我帮忙看一下,他们正在使用中的编码器经常无数据,故障现象就是,在正常使用时,编码器数值固定在一个值不变化,过一段时间又自行恢复计数。编码器是图尔克的增量型编码器,模板采用的是FM450-1,接线为:1A*、1B*、1N*、1M和DC24V,模板的24V通过外部的菲尼克斯24V电源供电。  2、因为加速时间决定电机的额定转矩以及负载的轻重、惯量的大小;3、可以用试验的:1)加速时间长,电机电流小;2)加速时间短,电机电流大;3)你只要观察电机电流的大小,就能找到一个短加速时间,这个时间的电机电流可以是额定电流~3倍的额定电流之间。  3、无自转现象正常运转的伺服电动机,只要失去控制电压,电机立即停止运转。这时的合成转矩T是制动转矩,从而使电动机迅速停止运转。图4伺服电动机单相运行时的转矩特性图5是伺服电动机单相运行时的机械特性曲线。  7.校验电子齿轮和脉冲当量的设定值是否匹配。可以在机床的任意一根轴上做个标记,在中把该点坐标设为工作零点,用直接输入指令、点动或手轮等工作使该轴走固定距离,用游标卡尺测量实际距离与中坐标显示距离是否相附。  可重复多次,修正偏置量。对于增量值编码器,是读取原始机械零位到个Z点的读数,作为偏置量。精度较高的编码器,或者量程较大的值多圈编码器,多用这种。5、智能化外部置零,有些带智能化功能的编码器,可提供外部置位功能,例如通过编码器附带的按键,或外带的设置功能置零。

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      3细分与几种电流波形的比校对m相步进电动机,一个步距为2π/m电角度。若把一个步距变为n个微步,可把电流波形在2π/m电角度内做n次等距细分,取各相细分点电流来驱动步进电动机,从而实现一个步距的n次细分。  从理论上讲,只要减速点选得正确,指数规律和线性规律的减速都可以定位,但难点是减速点的确定。通常减速点的确定有:(1)如果在起动和停止时采用相同的加减速规律,则可以根据升速的有关参数和对称性来确定减速点。  步进电机的位置定位时,因为电机负载和转子储存的动能,不能立即停止,会产生**调量,反复经过设**后停下来。此种反复振荡了定位时间,有必要电机的阻尼和定位时间。的有安装阻尼器和利用驱动电路及电机本身的等,下面将分别加以说明。  信输出:信输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电开路(PNP、NPN),推拉式多种形式,其中TTL为长线差分驱动(对称A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的信接收设备接口应与编码器对应。  从单圈值编码器到多圈值编码器单圈值编码器,以转动中测量光电码盘各道刻线,以获取的编码,当转动**过360度时,编码又回到原点,这样就不符合编码的原则,这样的编码只能用于范围360度以内的测量,称为单圈值编码器。  传动比选择的一般原则:(1)使减速机的转动惯量(换算到电动机轴上)。(2)使传动间隙,或者减速机造成的传动误差。(3)使电机驱动负载产生的加速度。对于操纵舵面的舵机而言,快速性是重要的指标,所以一般应按加速度原则来选择传动比。  在位置控制下,不用此参数。与方向无关。7.手动增益参数速度比例增益KVP值。当伺服安装完后,必须参数,使。此时的KVP值即初步确定的参数值。如有必要,经KⅥ和KVD后,可再作反复修正以达到值。

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      步进电机的使用大致分为位置控制和速度控制。而速度控制的速度范围可由低速到高速变速控制或恒速度使用,但均存在速度变化问题。下图表示速度变化率的定义。现在,步进电机的均速度以ωm表示,其速度变化由零至值,如以△ωm转动,速度变化率VF用下式来定义:这是速度变化率的测量,按实际的负载惯量用等效惯量或转矩等测量,以接实际使用值。  把控制电压的相位改变180o,则可改变伺服电动机的方向。根据伺服工作性质的要求,控制电压一旦取消,电动机必须立即停止转动。但众所周知,单相异步电动机一旦转动以后,即使取消控制电压,仅靠励磁电压单相供电也会继续转动,即存在“自转”现象,这意味着失去控制作用,是不允许的,因而交流伺服电机必须解决“自转”问题。  如上(两相56mmHB型步进电机结构图)所示,两相HB型有8个主。两相时定子主数为4、8、16,三相时主数为3、6、9、12等。一般主数越多,低速转矩越低,高速响应能力越好,线圈越小,振动噪音越得以。  主要原因有:设定的允差范围小;伺服增益设置不当;位置检测装置有污染;进给传动链累计误差过大等;(6)电动机不转:数控到伺服驱动器除了联结脉冲+方向信外,还有使能控制信,一般为DC+24V继电器线圈电压。  伺服电动机不转,常用诊断有:检查数控是否有脉冲信输出;检查使能信是否接通;通过液晶屏观测输入/出状态是否进给轴的起动条件;对带电磁制动器的伺服电动机确认制动已经打开;驱动器有故障;伺服电动机有故障;伺服电动机和滚珠丝杠联结联轴节失效或键脱开等。  1.设置步进驱动器的细分数,通常细分数越高,控制分辨率越高。但细分数太高则影响到进给速度。对于两相步进电机,脉冲当量计算如下:脉冲当量=丝杠螺距÷细分数÷200。2.起跳速度:该参数对应步进电机的起跳。  下图表示单与双的简图,即在1个主上的绕线。单时,两个绕组同时绕制,如上图所示,一个线圈的终端是另一个线圈始端,它们共用一点。单式时,C端接电源正、A端接电源负,或C端接正、A端接负的两种激磁状态下,定子主及其前端的齿会产生相反的性。

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      又如有些不允许电机的,如器械和高精度的设备等。因此对电机的应当进行必要的控制。我们的步进电机用在钢铁机器人上,温度100多度,至今工作正常。5,步进电机问题的解决方案。如果步进电机驱动器有自动半流,尽量让其工作在半流状态,因为此时步进电机全流工作。  注意磁铁的磁通大小或激磁电压(电流)的大小与暂态特性。下图为磁铁与各向同性磁铁的步进电机在12V额定电压下的阻尼特性的比较。据此,定位时间方面,使用磁铁的时间长。但若驱动电压(为8V),则如下图所示,磁铁的时间变短。  步进电机产生噪音的原因,主要有高次谐波产生的电磁力,定子刚度不够,定子主对转子产生的吸引力,引起定子的微小变形等。定子的多主定子刚度与噪音之间的关系如上图所示,定子主吸引转子才使定子发生微小变形,也为产生噪音的原因。  每相绕组绕在8个定子磁中的4个上,如:绕组A绕在1、3、5、7磁上,则绕组B绕在2、4、6、8磁上;而且,每相相邻的磁以相反方向绕,即,如果绕组A以正向电流激励,则3和7磁的磁场径向向外,而l和5磁的磁场径向向内。  求1、主轴的当前时刻转速是多少。2、编码器一个脉冲所对应的长度是多少。3、当长度为2000mm时,编码器输出多少个脉冲。如果所列的已知条件不充分,请假设已知条件。如何计算请列出公式。答:1)这个就是需要你记主轴在单位时间内的脉冲数就是电机当前时刻的转速。  它也会接到外部电源的地,这将影响到控制器和步进电机驱动器的工作。3、屏蔽层接地是比较困难的,有几种。正确的屏蔽接地处是在其电路内部的参考电位点上。撤掉直流电源后,验证如下:1.用示波器观察编码器的C相信和电机的UV线反电势波形;2.转动电机轴,编码器的C相信由低到高的过零点与电机的UV线反电势波形由低到高的过零点重合。  步进电机区别于其他控制电机的特点是,它是通过输入脉冲信来进行控制的,即电机的总转动角度由输入脉冲数决定,而电机的转速由脉冲信决定。步进电机的驱动电路根据控制信工作,控制信由单片机产生。其基本原理作用如下:(1)控制换相顺序通电换相这一称为脉冲分配。

     


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