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      要乘以一个安全系数1.2,输出力矩要求达到约20。选择功率步进电机时,应当估算机械负载的负载惯量和机床要求的启动,使之与步进电机的惯性特性相匹配还有一定的余量,使之速连续工作能机床快速的需要。由于电机的输出力矩随着的升高而下降,因此在时,由矩频特性的输出力矩应能驱动负载,并留有足够的余量。  (9)混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速较高或响应要求较快,那么电压取值也高,但注意电源电压的纹波不能**过驱动器的输入电压,否则可能损坏驱动器。  这两个根本的弱点使脉冲控制伺服电机有很大。(1)控制的灵活性大大下降。这是因为伺服驱动器工作在位置下,位置环在伺服驱动器内部。这样的PID参数修改起来很不方便。当用户要求比较高的控制性能时实现起来会很困难。  二、回原点时直接寻找编码器的Z相信,当有Z相信时,马上减速停止。这种回原一般只应用在轴,且回原速度不高,精度也不高。找到个Z相信后,此时有两种方试,一种是档块前回原点,一种是档块后回原点(档块前回原点较安全,欧系多用,档块后回原点工作行程会较长,日系多用)。  下图为电机1/4细分、半步、整步驱动的振动比较,其振动为依次的。与电机有关的步进电机的振动噪音由步进电机本体引起的原因如下:激磁电源的高次谐波成分。齿槽转矩径向吸引力引起的转子变形产生的振动噪音。  两相步进电机简单的构成为Nr=1的情况,电机结构如下图所示。一般两相电机定子磁数为4的倍数,至少是4。转子为N与S各一个的两转子。定子一般用硅钢片叠压制作,定子磁数为4,相当于一相绕组占两个,A相两个在空间相差180°,B相两个在空间也相差180°。  步进电机的转角,转速,方向分别与输入脉冲的个数、、通电顺序有关。步进电机正反转是怎样实现的,什么是步进电机方向信方向电信DIR用于控制步进电机的方向。此端为高电时,电机一个转向;此端为低电时,电机为另一个转向。

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      一般来说,对于模具机用户可考虑脉冲当量为0.001mm/P(此时进给速度为9600mm/min)或者0.0005mm/P(此时进给速度为4800mm/min);对于精度要求不高的用户,脉冲当量可设置的大一些,如0.002mm/P(此时进给速度为19200mm/min)或0.005mm/P(此时进给速。  7、8参数缺省参数为100,可试着每次将7、8参数分别10,按确认键。运行电动机,如还不正常,再10,直到电动机无异常声音。一般7,8参数的范围为20~80之间,这样基本能达到共振的效果。(2)保持出厂参数时达不到加工效果,比如车床车出的斜面粗糙度值大,可试着再如下参数:①速度比例增益PA5的:确认驱动器正常启动,用数控手动控制电动机转动(机床)。  为确定的供电电流,需要计算此应用所有的功率需求,再5%。按I=P/V公式计算即可所需电流值。a.如果在交流电源和驱动器直流总线(如变压器)之间没有的话,不要将直流总线的非端口或非信的地接大地,这可能会设备损坏和人员伤害。  输出电路如图主要应用领域有伺服电机、机器人、数控加工机械等。编码器的码盘有三种:塑料,金属,玻璃。多摩川和内密控实行差异化竞争,多摩川以玻璃码盘为主,内密控以塑料码盘为主。长春禹衡以玻璃码盘为主。玻璃码盘的缺点是不能受到较大冲击和震动,轴向敲击电机可能会玻璃有裂纹或碎裂。  四相电机工作也有二种,四相四拍为AB-BC-CD-DA-AB,步距角为1.8度;四相八拍为AB-B-BC-C-CD-D-AB,(步距角为0.9度)。功率放大是驱动为重要的部分。步进电机在一定转速下的转矩取决于它的动态均电流而非静态电流(而样本上的电流均为静态电流)。  一般情况下,的限启动比较低,而要求的运行速度往往比较高。如果以要求的运行速度直接启动,因为该速度已经**限,启动而不能正常启动,起则发生丢步,重则根本不能启动,产生堵转。运行起来后,如果达到终点时立即停止发送脉冲,令其立即停止,则由于惯性的作用,步进电机会转过控制器所希望的衡位置。  在进行自动增益或手动增益前,必须首行惯量比的确定。伺服电机的惯量直接关系到伺服电机的性和度;(1)惯量越小,精度越高;(2)惯量越大,性越高;选择伺服电机,就是选择精度性和性之间找到衡点。惯量比是负载惯量和电机惯量之间的比值,在小功率750W以下,可以20倍匹配,为5倍匹配。

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      如果励磁选择不当,步进电机就不能够到新的位置。负载实际的位置相对于控制器所期待的位置出现误差,即发生失步现象或过冲想象。因此,在步进电机开环控制中,如何防止失步和过冲是开环控制能否正常运行的关键。  这样当电机转动1mm,则编码器的脉冲数为电机周长/1周脉冲数。150*3.14/1600=,即电机驱动编码器走1个脉冲,而实际电机转动了。答:主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,控制要求(方面的要求),主要控制是位置、转矩还是速度。  Z轴驱动器的电子齿轮比为PA12/PA13=4×2500/(6×1000×1/2)(减速传动比)=10/3所以,对于X轴驱动器,PA/2/PA/3应设定为5/4,对于Z轴驱动器,PA12/PA13应设定为10/3。  2、传感器法。该在零位处安装霍尔开关、光电二管等位置传感器,当步进电机回到零位时,传感器给出检测信,控制电路检测到该信时,令电机停在零点位置。这种归零准确、可靠,但是了电路的复杂性,对安装有一定的要求。  这种回原点无论你是选择机械式的接开关,还是光感应开关,回原的精度都不高,友所说,受温度和电源波动等等的影响,信的反应时间会每次有差别,再加上从回原点的高速突然减速停止,可以地说,就算排除机械原因,每次回的原点差别在丝级以上。  但应注意:X轴与Z轴互换,即使型相同,机床可能因为负载不同、参数不同而产生问题。在确认检查方案动手前,一定要考虑,以免造成不必要的损失。再有,因为交流伺服单元通常使用数控统一供电,三相交流220V的电压伺服变压器。  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。

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      手动完成后,再将FREE信置高,以继续自动控制。将“电机固有步距角”细分成若干小步的驱动,称为细分驱动,细分是通过驱动器控制步进电机的相电流实现的,与电机本身无关。其原理是,让定子通电相电流并不一次升到位,而断电相电流并不一次降为0(绕组电流波形不再是似方波,而是N级似阶梯波),则定子绕组电流所产生的磁力,会使转子有N个新的衡位置(形成N个步距角)。  如下为步进电机运行转矩与转速的曲线关系:步进电机转矩与转速的曲线关系从上图可以看到,步进电机在低速段转矩(变化量不大);当转速大于约750rpm时,转矩急速下降。由此,在使用步进电机控制时,不应进行过高转速的运行使用。  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。  上“误差的表示与位置精度图”中的H即为滞环误差。实际的角度精度上图表示两相HB型1.8°步进电机的2相激磁角度精度。有每4步进精度的描述,即各相位置定位如下图所示。上图的角度误差有4步进的周期性,其是由步进电机绕组相间磁阻偏差大所造成的。  (11)当脱机信FREE为低电时,驱动器输出到电机的电流被切断,电机转子处于状态(脱机状态)。在有些自动化设备中,如果在驱动器不断电的情况下要求直接转动电机轴(手动),就可以将FREE信置低,使电机脱机,进行手动操作或调节。  看一下伺服驱动器有没有电池,带电池是值的是不用点回归的,没有电池是增量是需要每次开机后做一次原点回归。再看一下开关好不,再看一下伺服设置和程序。也可以断电再给电。寻原点需要很长时间,运行的轨迹和之前的相同么。  所谓起跳是步进电机不经过加速,能够直接启动工作的。合理地选取该参数能够加工效率,并且能避开步进电机运动特性不好的低速段;但是如果该参数选取大了,就会造成闷车,所以一定要留有余量。在电机的出厂参数中,一般包含起跳参数。

     


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