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      2、伺服电机控制器的电路组成电机整流电路:整流单元主要的拓扑电路是三相全桥不控整流电路,实质是一组共阴与一组共阳的三相半波可控整流电路的串联,惯将其中阴连接在一起的三个晶间管称为共阴组;阳连接在一起的三个晶闸管称为共阳组。  因此,对细分电流波形的基本要求是:a.m相步进电动机的相电流的相互相角差应是2π/m电角度。b.相电流中基波分量要大,高次谐波分量要少。条是产生磁势的必要条件。对于二条,相电流中的基波分量大,电机转矩大;高次谐波分量少,步距细分均匀度高[1,2]。  例如:三相步进电机的三拍工作,其各相通电顺序为A-B-C-D,通电控制脉冲必须严格按照这一顺序分别控制A,B,C,D相的通断。(2)控制步进电机的转向如果给定工作正序换相通电,步进电机正转,如果按反序通电换相,则电机就反转。  上述中,与电机有关的振动和噪音效果好的如下:定子的刚度两相56mmHB型步进电机(1.8°)的结构如下图所示:转子直径减小约10%,定子壳体10%,定子的刚性后与原设计相比,其振动噪音如下图所示得以。  1、用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个衡位置;2、用示波器观察编码器的计数位电信;3、编码器转轴与电机轴的相对位置;4、一边,一边观察计数位信的跳变沿,直到跳变沿准确出现。  与缺相相关的有:1、单板机发出的进给信,2、驱动器提供的24V电源,3、电机驱动管子的功率输出,4、功耗电阻的限流和旁路消峰二板管的保护,5、电缆和插头把驱功电流传送给电机,6、电机的绕组和引线。缺相不会离开这六方面的原因。  ⑥.子链接轴心穿过轴套将向下的压力传导到硅胶子上面,同时还起着带动波动盘的作用.⑦.卡环一个看似不起眼的小部件,主要是起着卡住轴心以免从轴套中脱落,同样起着重要作用.⑧.弹片通过两个点跟轴套的铆接再通过另外两个压于波动盘的齿牙上面,使得时起到定位作用。

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      供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型。一般不要,是大力矩电机,除非选用比需要的功率大一倍以上的开关电源。因为,电机工作时是大电感型负载,会对电源端形成的高压。  驱动电路的一、额定电压(电流)驱动:从额定电压电压来驱动步进电机,发现位置定位精度变差。例如:在空载时,用编码器作为负载,在额定电压(电流)时的精度与低于额定电压(电流)比较,精度变化较大。如上图所示,齿槽转矩使特性畸变的程度依据所加电压而不同,电压越低,齿槽转矩影响越明显。  2,步进电机的合理范围。电机允许到什么程度,主要取决于电机内部绝缘等级。内部绝缘性能在高温下(130度以上)才会被。所以只要内部不**过130度,电机便不会损坏,而这时表面温度会在90度以下。所以,步进电机表面温度在70-80度都是正常的。  附表列出了3种波形的X1与X2的取值与所含主要的谐波。从附表可以看到波形a有较大的2次谐波,2次谐波的幅值为基波幅值的百分之25。波形b有较大的3次谐波,3次谐波的幅值为基波幅值的百分之22.2,波形c的2、3次谐波都为零,且基波分量较大。  认为角度精度太差是很麻烦的,会引起测量电压(电流)不准。大家会注意到,转矩与电压有一定关系,而此关系如不同,会使空载时的角度精度很差或成为盲点。二、2相激磁驱动:1相激磁驱动定子齿与转子齿作位置定位。  因此,时应小心配合。8.自动增益参数现代伺服驱动器均已微计算机化,大部分提供自动增益(autotuning)的功能,可应付多数负载状况。线切割机床的步进电机,多为五相十拍或三相六拍制,即按特定相序依次相吸达到步进目的。  由(1)式得.ωL=iMm-Mfi2Jm+JL(2)对(2)式求导数.ωL/i,并令其为零,解得i=MfMm+(MfMm)2+JLJm(3)即为加速度条件的传动比。假若负载力矩Mf=0,则有i=JLJm(4)即为常用的选择传动比的公式,其实际意义是当按此式选择传动比之后,则电机转子惯量折算到负载轴上的值等于负载转动惯量。

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      同理下图中,磁Ⅲ下面的定子磁场和转子磁场方向相同,磁Ⅰ下面的磁场方向相反,所以,也产生同样方向的力,终向左的合力。转子在驱动力的作用下,将转过1/4齿距,驱动力降为零,达到衡位置。如果切断磁Ⅰ、Ⅲ的激磁,同时向磁Ⅱ、Ⅳ的线圈通入电流,分别产生S和N。  缺相或相序错误都会使电机丢步或原地踏步。这两者的区别是:缺相会在该相吸合时使整个电机无工作相而失去锁相力,即手可以转动电机。而相序错误会导至进二退一或进{BANNED}二,原地踏步。已经正常工作过的机床是不会中途相序出错的,通常的毛病是缺相。  伺服(servomechanism)是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制。那么伺服电机是如何实现定位,如何理解它的闭环特性,我们就来说说。  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。  上图中的两相单型线圈在有些文献中也被称为四相步进电机,此时其转子对数、齿数Nr,以及步距角θs均与双型线圈相同。本课程两相电机的定义符合式θs=180°/PNr,即将转子齿数和步距角θs代入式θs=180°/PNr,如P=2,则为两相电机,如Nr相同,P=4,步距角θs只有1/2,则电机为四相电机,在此提请注意。  上图中的两相单型线圈在有些文献中也被称为四相步进电机,此时其转子对数、齿数Nr,以及步距角θs均与双型线圈相同。本课程两相电机的定义符合式θs=180°/PNr,即将转子齿数和步距角θs代入式θs=180°/PNr,如P=2,则为两相电机,如Nr相同,P=4,步距角θs只有1/2,则电机为四相电机,在此提请注意。  伺服电动机的定子有两相相差120度电角度的交流绕组,分别称为励磁绕组和控制绕组,其转子就是普通的笼型异步电动机的鼠笼绕组。使用时,励磁绕组接单相交流电,在气隙产生脉振磁场,转子绕组不产生电磁转矩,电动机不工作。

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      ()通常,对给定的电机体积,混合式电机产生的转矩比磁阻式电机大;加上混合式电机的步距角常做得较小,因此,在工作空间受到而需要小步距角和大转矩的应用中,常常可选用混合式电机。混合式电机的绕组未受激磁时,磁钢所产生的磁通能产生自定位转矩。  5伺服电动机的其他问题处理(1)电动机:在进给时出现现象,测速信不,如编码器有裂纹;接线端子不良,如螺钉松动等;当发生在由正方向运动与反方向运动的换向时,一般是由于进给传动链。所以在操作中必须符合操作规范。  增量型编码器(型).一、工作原理:由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和件读取,四组正弦波信组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信反向,叠加在A、B两相上,可增强信;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。  信连接—编码器的脉冲信一般连接计数器、plc、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关有低有高。如单相联接,用于单方向计数,单方向测速。A.B两相联接,用于正反向计数、判断正反向和测速。  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。  2、何为驱动器的细分步进电机的转速与脉冲的关系是什么步进电机由于自身特有结构决定,出厂时都注明“电机固有步距角”(如0.9°/1.8°,表示半步工作每走一步转过的角度为0.9°,整步时为1.8°)。但在很多精密控制和,整步的角度太大,影响控制精度,同时振动太大,所以要求分很多步走完一个电机固有步距角,这就是所谓的细分驱动,能够实现此功能的电子装置称为细分驱动器。  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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