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      增量型编码器(型)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。  交流伺服电动机的转子通常做成鼠笼式,但为了使伺服电动机具有较宽的调速范围、线性的机械特性,无“自转”现象和快速响应的性能,它与普通电动机相比,应具有转子电阻大和转动惯量小这两个特点。空心杯形转子的转动惯量很小,反应迅速,而且运转稳,因此被广泛采用。  而永磁式直流伺服电机的机械特性,正好于这一调速要求,因此,数控机床的进给常采用永磁式直流电机。由图可知:调磁调速不但改变了电机的转速,而且使直流电机机械特性,所以调磁调速主要用于机床主轴电机调速。  f1910:setpointtimeout。表示S120子站与plc断开了。当plc的CPU控制器打到stop掉线时,就会出现这个故障。F1910,方面的故障。F1910主站引起的故障。F1910:出现异常,如:PLC主站处于STOP状态。  另外,建议解决办法、DP接头接线有无松动,DP电缆屏蔽层是否接地。2、有无进出线电抗器、滤波器。3、动力电缆是否使用屏蔽电缆,或者3+3的屏蔽电缆。关于屏蔽故障的办法:1,P2110=1910,P2101=1,可屏蔽2,P2118[0]=1910,P2119[0]=3,也可屏蔽3,屏蔽后,如出现掉线情况,变频器仍继续运行。  编码器如以信原理来分,有增量型编码器,型编码器。三、增量式编码器的问题:增量型编码器存在零点累计误差,抗较差,接收设备的停机需断电记忆,开机应找零或参考位等问题,这些问题如选用型编码器可以解决。四、增量型编码器的一般应用:测速,测转动方向,测角度、距离(相对)。  下左图为引出线组装后的外观,右图为HB型步进电机接线状态的外观。此种有利于用户根据不同步进电机引出线的长度。HB型步进电机使用E级(120°)绝缘,也可根据特殊要求,选用B级或F级绝缘材料。线圈如下图,利用塑胶模铸成圆环状线圈。

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      确认如果电动机不振动,加大此参数。设定值越大,刚性越大,机床的定位精度越高,每次加大数值5,直到产生振动,将此值减小到后,再将此值减10;②位置比例增益PA9:在范围内,尽量设置得较大,这样机床跟踪特性好,滞后误差小。  由直流伺服电机的转速公式可知,直流电机的基本调速有三种,即调节电阻R、调节电枢电压U和调节磁通Ф的值。但电枢电阻调速不经济,而且调速范围有限,很少采用。(1)在调节电枢电压时,若保持电枢电流I不变电流,则磁场磁通Ф保持不变,由可知,电机电磁转矩T保持不变,为恒定值,因此把调压调速也称为恒转矩调速。  伺服驱动器都采用4倍频,即2500线的编码器,在驱动器齿轮比为1:1情况下,电机10000个脉冲转一圈。信输出形式:线驱动输出这种输出将线驱动IC芯片(26LS31)用于编码器输出电路,由于它具有高速响应和良好的抗噪声性能,使得线驱动输出适宜长距离传输。  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。  如果需要反转只需改换一下连线这就是:将H1和C2连起来,H2、C1接直流电源就可以了。四相八线和两相四线步进电机的区别:两相步进电机在定子上只有两个绕组,有四根出线,整步为1.8°,半步为0.9°。在驱动器中,只要对两相绕组电流通断和电流方向进行控制就可以了。  加速时的加速脉冲如下图所示,各梯形面积S由加速时间来决定,即各个梯形面积S等于步距角。下图所示为两相HB型1.8°步进电机由静止时开始加速(Slowup)的加速曲线。此为步进电机的梯形驱动曲线,电机能快速达到目标位置,而不会出现失步现象。  而开关电源的过载性能不好,会保护关断,且其精密的稳压性能又不需要,有时可能造成开关电源和驱动器的损坏。可以用常规的环形或R型变压器变压的直流电源。10.想用±10V或4~20mA的直流电压来控制步进电机,可以吗。

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      对于HTL的带有对称负信输出的编码器,信传输距离可达300米。增量式编码器的问题:增量型编码器存在零点累计误差,抗较差,接收设备的停机需断电记忆,开机应找零或参考位等问题,这些问题如选用型编码器可以解决。  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。  对于HTL的带有对称负信输出的编码器,信传输距离可达300米。增量式编码器的问题:增量型编码器存在零点累计误差,抗较差,接收设备的停机需断电记忆,开机应找零或参考位等问题,这些问题如选用型编码器可以解决。  如果可接入正余弦编码器的伺服驱动器能够为用户提供从C、D中获取的单圈位置信息,则可以考虑: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.利用伺服驱动器读?。  它可使临界转差率S0>1,这样不仅使转矩特性(机械特性)接于线性,而且具有较大的起动转矩。因此,当定子一有控制电压,转子立即转动,即具有起动快、灵敏度高的特点。图3伺服电动机的转矩特性2、运行范围较广如图3所示,较差率S在0到1的范围内伺服电动机都能运转。  二、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。  位置指令脉冲分频分子(PA12)/位置指令脉冲分频分母(PA13)=4×2500(编码器条纹数)/带轮比×丝杠螺距×1000分子分母可约成整数。3KNDSD100的参数(1)根据上述设置好SD100伺服驱动器参数后,开始伺服性能,即驱动增益参数的。

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      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。  对于HTL的带有对称负信输出的编码器,信传输距离可达300米。增量式编码器的问题:增量型编码器存在零点累计误差,抗较差,接收设备的停机需断电记忆,开机应找零或参考位等问题,这些问题如选用型编码器可以解决。  交流伺服电动机的工作原理与分相式单相异步电动机虽然相似,但前者的转子电阻比后者大得多,所以伺服电动机与单机异步电动机相比,有三个显著特点:1、起动转矩大由于转子电阻大,其转矩特性曲线如图3中曲线1所示,与普通异步电动机的转矩特性曲线2相比,有明显的区别。  V=P*θe÷360*mV:电机转速(r/s)P:脉冲(Hz)θe:电机固有步距角m:细分数(整步为1,半步为2)3、细分步进驱动器有何优点因每一步所走过的步距角,了步距均匀度,因此可以控制精度。可以大大地电机振动,低频振荡是步进电机的固有特性,用细分是它的。  当伺服电动机失去控制电压后,它处于单相运行状态,由于转子电阻大,定子中两个相反方向的磁场与转子作用所产生的两个转矩特性(T1-S1、T2-S2曲线)以及合成转矩特性(T-S曲线)如图4所示,与普通的单相异步电动机的转矩特性(图中T′-S曲线)不同。  因为N这段的转子齿和S转子齿相互错开图2四相混合式步进电机工作原理剖面图半个齿距,所以,仅靠定子电流磁场并不能像磁阻式电机那样产生有意义的转矩。但是,把磁钢产生的磁场叠加上去,情况变了。因为磁Ⅰ下面的两个磁场相互增强,因此,将产生朝左的驱动力;而磁Ⅲ下而的两个分量相互抵销,向右的力大大削弱。  理论上讲三相接错任意两项会反转。但是由于伺服电机的反馈编码器的存在,当相序接错的时候,电机反转,编码器反馈,与设定位置不对,于是加速,于是飞车。此时,驱动器会立刻过流。所以,总体来说,UVW三相是的,不可以接错,接错了后的结果就是驱动器报错。

     


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