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      零位标定的很多,主要有:1、直接归零法。该在零位处安装一个停止挡块,然后令步进电机向零位方向驱动足够大的角度,当步进电机回到零位时,被挡块挡住,电机停止位置即零位。这种归零简单,但是在电机被挡块挡住时,仍会驱动电机执行归零,因此不仅会对步进电机和传动机构造成伤害,还会产生的抖动和较大的噪声。  用户如何控制计数器溢出的问题:1)一个32为计数器,可以记65536×65537转个脉冲;2)那么用户确定脉冲当量、确定周指令脉冲、电子齿轮比时,指令脉冲数就有一个范围,就是指令脉冲数<65536×)如果用户确定周指令脉冲数=655。  一般情况下,机器能转到500转,已经很快的了。再快了可能就会堵转,电机就象卡死了一样的响,这就是速度过高,电机转不过来。发生这种现象,解决的办法是:1、运行;2、调高加减速时间;3、启动;4、把细分数调高一个档位。  相应的,③在二管支路串入一个电阻,产生制动转矩的电流。下图为上图中①和⑥电路对同一步进电机驱动的速度-转矩特性。驱动电路⑥为A与(杠A)相续流电路加入电阻和电容,以释放电流的。电路①和⑥的速度-转矩特性有很大区别,从此看出,驱动电路的结构对步进电机的动态转矩的影响非常大。  交流伺服电动机运行稳、噪音小。但控制特性是非线性,并且由于转子电阻大,损耗大,效率低,因此与同容量直流伺服电动机相比,体积大、重量重,所以只适用于0.5-100W的小功率自动控制中,有50Hz、400Hz等多种。  大家再看一下下面是一个拆开的步进电机,这个比较直观,如图2:大家仔细看一下,我们这个定子铁芯它里面的绕组和交流电动机是不是有点不一样呀。它里面有绕组,有定子铁芯。这个定子它主要是由硅钢片一片一片的组合起来的,大家有空的时候可以去看一下,它这样的组装呢,主要防止形成涡流,我们再看一下下面这个图,如图3:大家看一下这里总共有几个绕组。  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)。

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      图1交流伺服电动机原理图图2空心杯形转子伺服电动机结构交流伺服电动机在没有控制电压时,定子内只有励磁绕组产生的脉动磁场,转子静止不动。当有控制电压时,定子内便产生一个磁场,转子沿磁场的方向,在负载恒定的情况下,电动机的转速随控制电压的大小而变化,当控制电压的相位相反时,伺服电动机将反转。  3)启动是否太高,在启动程序上是否设置了加速,从电机规定的启动内开始加速到设定,哪怕加速时间很短,否则可能就不,甚至处于惰态。4)电机未固定好时,有时会出现此状况,则属于正常。因为,实际上此时造成了电机的强烈共振而进入失步状态。  假如我们给定脉冲为1个,此时反馈脉冲为0,脉冲偏差△p=1,输入到控制器中,这时候驱动电路控制IPM逆变器产生SPWM波驱动伺服电机,注意这个SPWM波和我们plc发脉冲的方波是不一样的,时电机带动编码器发出反馈脉冲,这个时候△p=0,电机停止输出,1个脉冲定位完成。  2、由于步进电机无刷,因此本体部件少,可靠性高。3、易于起动,停止,正反转,速度响应性好;停止时一般有自锁能力。4、步距角可在大范围内选择,在小步距情况下,能够在**低转速下高转距运行,可以不经减速器直接驱动负载。  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。  通常考虑到步进电机的驱动能力、机械装配的、机械部件的承受能力,可以在厂商参数中修改各个轴的速度,对机床用户实际使用时的三个轴速度予以。5.根据三个轴零点传感器的安装位置,设置厂商参数中的回机械原点参数。  下左图表示滑轮衡法。根据左图,转矩T变成下式:T=(F-f)(r+a)=Fr+Fa-fr-fa上式中,f为线的张力,F为弹簧力,a为线的半径,r为滑轮的半径。测量时,如f/F=0.01,a/r=0.01,则上式变成如下:T=Fr≈Fr即式中的f、a被忽略。

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      步进电机输出轴上的转动惯量和扭矩计算:力矩=力*力臂你的轮转一圈5cm长,可以算得轮的半径0.8cm。所需力矩=20*0.8=16。提起重物要求多大的速度,转换成速度单位RPM(每分钟转速)现在选电机的重要参数都有了,你只要找在你要求的转速下能输出16力矩的步进电机就可以了。  不同的细分电流波形,会有不同的细分效果。在电流的高次谐波分量中,其主要成分是2次与3次谐波。为观察高次谐波对步距细分均匀度的影响,选取几种含有不同谐波成分的电流波形加以比较。设一周期函数如图1所示,在(O,π)区间此函数的表达式为:为分析波形所含谐波成分,用富氏级数把此周期函数展开,则:对图1,只要确定X1、X2的值,就可不同的波形,且由式(5)可知波形所含的谐波附。  匝数,使L减小:在电机厂商的产品中选择电感L小的,额定电流会变大。下图为保持低速时输入相同,改变绕组匝数的两相HB型步进电机的速度-转矩特性的比较。在高速时,额定电流越大(安匝数相同,匝数少),电机转矩越大(电机为两相、HB型、1.8°、56mm、长54mm)。  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。  速度变化率的计算,首先要对编码器单位时间的脉冲数逐一计数,然后再计算速度变化率。而使用激光测量,要在步进电机上安装圆盘,该圆盘反射激光束,将光反射回去,速度变化用多普勒效应计算,此设备在市面有售。此处如非要求使用编码器测量,使用激光测量仪。  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。  相对的双式的驱动电路功率管的个数为单式的2倍,需要8个。正向与反向的电流在线圈内正反向交替流过,Tr1与Tr4或Tr3与Tr2同时而且交替导通。Tr1与Tr3即使短时同时导通,也会造成电源短路,产生很大的电流,因此有必要附加防止短路电路,双式的驱动电路比单的情况要复杂。

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      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。  二.损坏原因1.由于电机轴受异常外力作用,编码器码盘随轴位移,与受光镜面磨损甚至破碎2.电机安装或运输中,摔落、撞击等原因,电机径向受力,使得编码器码盘与受光镜面磨损甚至破碎三.注意事项1.安装电机时切勿使用过大外力敲击电机帧?步进电机高速不能直接使用普通的交直流电源,需要的伺服控制。  将万用表的表笔接到其中一相,如B相上,红表笔接B1,黑表笔接B2;3、将电池分别接步进电机其余四相,在接通记下万用表指针幅度。如果指针反转,则要调换电池性。在四次接通的,指针有两次幅度,说明这两次电池所接的是万用表所接B相旁边的两相,即A相和C相;4、将万用表接A相或C相中的一相,如接C相。  数控控制电机的启动与负载转矩和惯量有很大关系,其估算公式为fq=fq0[(1-(Mf+Mt))/Ml]÷(1+Jt/Jm)]1/2(1-7)式中fq---带载起动(Hz)fq0---空载起动Ml---起动下由矩频特性决定的电机输出力矩(N.m)若负载参数无法确定,则可按fq=1/2fq0进行估算。  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)。型编码器(型)编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线。。编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,一组从2的零次方到2的n-1次方的的2进制编码(格雷码),这就称为n位编码器。  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。  交流伺服电动机原理伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。

     


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