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      当设置正确后,可运行“操作”菜单中的“回机械原点”。先单轴回,如果运动方向正确则继续回,否则需停止,重新设置设置厂商参数中的回机械原点方向,直至所有轴都可回机械原点。6.设置自动加油参数(设置得小一些,如5秒加一次油),观察自动加油是否正确,如果正确,则将自动加油参数设置到实际需要的参数。  实找零的有很多种,可根据所要求的精度及实际要求来选择。可以伺服电机自身完成(有些品牌伺服电机有完整的回原点功能),也可通过机配合伺服完成,但回原点的原理基本上常见的有以下几种。一、伺服电机寻找原点时,当碰到原点开关时,马上减速停止,以此点为原点。  首先步进电机有优势在于,编程简单,接线少,故障也少,扭力大,现在的步进电机能达到60000脉冲数。转速也有的能达到3000转的,通常情况都能达到600转。步进电机一般说是可以达到600转,很多时候达不到这个转速的,厂家说是600转,在使用中很多时候可以达到500转。  如下图所示线圈内部只流过单方向电流,此线圈称为单型线圈;另一种,线圈内流过正、反方向电流的线圈称为双型线圈,两种线圈的优缺点将在后面的课程中详细介绍。单型线圈可以取代上图所示双型线圈,运行时具有相同的步距角。  其次可以步进驱动器的供电电压,这样高速时由于电压高所以换向时有效的电流磁场。如果在交流电源和步进驱动器直流总线(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。  对均输入功率P而言,1相激磁如为P,2相激磁为2P,1-2相激磁则为1.5P。速度-转矩特性与2相激磁比较,转矩变成70%左右。下图表示1-2相与2相激磁的-转矩特性比较。暂态特性在2相激磁时比1相激磁时时间变小。  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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      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。  从三相异步电动机的特性可知,转子电阻值对电动机的机械特性有较大的影响,如图5-4所示。当转子阻值增大到一定程度,例如图中时,转矩可出现在=1附。为此目的,把伺服电动机的转子电阻设计得很大,使电动机在失去控制信单相运行时,正转矩或负转矩的值均出现在的地方,这样可得出图所示的机械特性曲线。  这两块齿片相互错开半个齿距。两块齿片中间夹有一只轴向充磁的环形磁钢。很明显,同一段转子片上的所有齿都具有相同性,而两块不同段的转子片的性相反。图1是电机里两种磁场通路的示意图。图1(a)是由转子上的磁钢磁场产生的磁通回路;图1(b)是在电机X、Y两处剖开的剖面图。  上图表示两相步进电机的结构(PM型)及其运行原理,从图(a)到图(b)顺时针90°,依次图(c)、(d)均90°,依次不断运转成为连续。以上图为例,假如A相有两个线圈,单向电流交替流过两个线圈,也可产生相反的磁通方向,此称为单(uni-plar)型线圈。  跟电位计法比较,编码器法因编码器惯量大的关系,需要注意时间的值不同。一般阻尼特性如前文步进电机的加速、减速控制中的下述公式所示,J、D与电机产生转矩Kθ时,(D/√JK)(JK包含在根内)大而,衰减振动的角速度似(√K/√J)。  或在伺服电动机功率差距不大的情况下,修改伺服驱动器某些特征参数(如KNDSD100的“1”型代码参数),短时间内互换,确定故障后再换回来是可以的。还可以通过修改数控参数,将某轴如X轴锁住,不让检测X轴,达到判断目的。  它表示控制每发一个步进脉冲信,电机所转动的角度。也叫静转矩,是在额定静态电流下施加在已通电的步进电机转轴上而不产生连续的转矩。它是步进电机重要的参数之一,通常步进电机在低速时的力矩接保持转矩。由于步进电机的输出力矩随速度的增大而不断衰减,输出功率也随速度的增大而变化,所以保持转矩就成为了衡量步进电机重要的参数之一。

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      编码器如以信原理来分,有增量型编码器,型编码器。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可编码器的零位参考位。分辨率—编码器以每360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。  上图是正逻辑脉冲信,即当脉冲信,从低电切换为高电时,输入给驱动器为ON信。二、光电编码器的应用1、角度测量汽车驾驶模拟器,向盘角度的测量选用光电编码器作为传感器。重力测量仪,采用光电编码器,把他的转轴与重力测量仪中补偿旋钮轴相连,扭转角度仪,利用编码器测量扭转角度变化,如扭转实验机、渔竿扭转钓性等。  设置值是额定转矩的百分比,任何时候,这个都有效定位完成范围设定位置控制下定位完成脉冲范围。本参数提供了位置控制下驱动器判断是否完成定位的依据,当位置偏差计数器内的剩余脉冲数小于或等于本参数设定值时,驱动器认为定位已完成,到位开关信为ON,否则为OFF。  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。  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。  此转矩用感应计和编码器测量,但齿槽转矩只有静态转矩的10%,所以要改变转矩计的测量范围。为准确的测量数据,步进电机、编码器、转矩传感器的同轴度要好,考虑使用可拆卸的连轴器,要注意不要产生转矩。  简单的温度测量有用点温计的,也可以粗略判断:用手可以1-2秒以上,不**过60度;用手只能碰一下,大约在70-80度;滴几滴水迅速气化,则90度以上了。3,步进电机工作不同,也不同。遇采用恒流驱动时,步进电机在静态和低速下,电流会维持相对恒定,以保持恒力矩输出。

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      检查线路,如果是次接线,一定要确认好电机的相位线,或者按照图纸接线,切记两相步进电机的A+A-和B+B-千万不能接错,如果接错可能造成电机堵转,严重的话电机烧毁。驱动器的接线图产品里会有说明书,如果丢失请一定员要电子版说明;如果是正在使用的电机出现这个问题,先检查电机线路是否有破损和断开,如果断开,也会造成这种情况。  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。  上图是正逻辑脉冲信,即当脉冲信,从低电切换为高电时,输入给驱动器为ON信。二、光电编码器的应用1、角度测量汽车驾驶模拟器,向盘角度的测量选用光电编码器作为传感器。重力测量仪,采用光电编码器,把他的转轴与重力测量仪中补偿旋钮轴相连,扭转角度仪,利用编码器测量扭转角度变化,如扭转实验机、渔竿扭转钓性等。  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。  选择步进电机需要进行以下计算:(1)计算齿轮的减速比根据所要求脉冲当量,齿轮减速比i计算如下:i=(φ.S)/(360.Δ)(1-1)式中φ---步进电机的步距角(o/脉冲)S---丝杆螺距(mm)Δ---(mm/脉冲)(2)计算工作台,丝杆以及齿?。  9、这里没有“保持力矩”,没有“很大不变的力矩”,即就是抱闸动力矩也是跟随电机的动力矩而衡而变化的;10、这个时候,我要告诉楼主,你说的“保持转矩”是个错误的概念,没有实际上的“保持转矩”,什么电机也不会产生一个很大的保持转矩,在没有负载反力矩时。  此多用于小电流驱动。三、电压驱动驱动步进电机时使用外加电压,例如下图所示的,当驱动电压为24V时,达到位置后停止转动,将其电压切换为5v,则总损耗功率下降。这便是二电压控制。也可以根据负载的种类,为保持定位的精度,稍加一定的电流。

     


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