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      首先速度比例增益KVP值.之前必须把积分增益KVI及微分增益KVD至零,然后将KVP值渐渐加大;同时观察伺服电机停止时足否产生振荡,并且以手动KVP参数,观察速度是否明显忽快忽慢.KVP值加大到产生以上现象时,必须将KVP值往回调小,使振荡、速度。  3、无自转现象正常运转的伺服电动机,只要失去控制电压,电机立即停止运转。这时的合成转矩T是制动转矩,从而使电动机迅速停止运转。图4伺服电动机单相运行时的转矩特性图5是伺服电动机单相运行时的机械特性曲线。  均电流越大电机力矩越大,要达到均电流大这就需要驱动尽量克服电机的反电势。因而不同的采取不同的的驱动,到目前为止,驱动一般有以下几种:恒压、恒压串电阻、高低压驱动、恒流、细分数等。为尽量电机的动态性能,将信分配、功率放大组成步进电机的驱动电源。  而四相步进电机在定子上有四个绕组,有八根出线,整步为0.9°,半步为0.45°,不过驱动器中需要对四个绕组进行控制,电路相对复杂了。步进电机是一种做为控制用的特种电机,它的转动是以固定不动的视角(称之为“步距角”)一步一步运行的,其特性是没有累积偏差,因此广泛运用于各种开环控制。  下面以伺服步进电机(VR型的步进电机)为例,介绍振动、噪音的。定子的主数为三相6或三相12,分析径向引起的振动,可以噪音的解决,可以看到6有6个地方磁场变化,12有12个地方磁场变化,然而12个处的变化量比6个的小,所以产生的振动就小。  机械功率公式:P=TxN/97500P:功率单位WT:转矩,单位克/㎝N:转速,单位r/min。步进电机能够实现角度和位置控制的基础是参考零位;所有转角都是以该零位为参考进行的,因此步进电机在任何控制之前必须进行零位标定。  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。

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      一、驱动电路的电压:要维持高速时的大转矩,就要保持电流不变,使斩波器工作在恒电流状态。要使电流恒定,只能脉冲。当步进电机输出转速到达一定高的速度时,由于电压,只能工作在恒电压状态,如果输入电压,则可以使其在高速时依然能工作在恒电流状态,从而高速时的转矩。  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。  从单圈值编码器到多圈值编码器单圈值编码器,以转动中测量光电码盘各道刻线,以获取的编码,当转动**过360度时,编码又回到原点,这样就不符合编码的原则,这样的编码只能用于范围360度以内的测量,称为单圈值编码器。  “失调角、静态转矩、矩角特性、保持转矩”这些都是远离物理、很不规范、自言自语的概念,只能从他的字里行间找到他要表达的本意是什么。4、当然有形变发生,有形变与“处于静止状态,或称为保持状态”不矛盾,静止和保持发生在形变之后,不能发生在形变之前。  因此,电机转子仍然保持转动,不能停止。而伺服电动机,由于转子电阻大,且大到使发生电磁转矩的转差率Sm1。脉振磁场分解的两个磁场各自产生的机械特性的合成结果是产生的电磁转矩小于零,也就是产生的电磁转矩是制动转矩,电机将在这个制动转矩作用下将很快停止转动。  在有负载的情况下,启动应低。如果要使电机达到高速转动,脉冲应该有加速,即启动较低,然后按一定加速度升到所希望的高频(电机转速从低速升到高速)。(8)四相混合式步进电机一般由两相驱动器来驱动,因此,连接时可以采用串联接法或并联接法将四相电机接成两相使用。  四、希望低速大转矩制动器的情况。以上情形应考虑使用减速器。步进电机使用的减速器,要求齿隙小、耐冲击、齿面强度高。下面介绍减速器的实用举例:高分辨率的PM型步进电机:下图为35mm直径的带减速器的PM型步进电机外形照片。

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      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。  在伺服驱动器选择位置控制时,机(plc)向驱动器发送脉冲列,即脉冲信的和脉冲数量,驱动根据输入的脉冲和脉冲数量,就可以操作伺服电机按相应转速和转动量进行运行,正确的执行机发出的脉冲指令信。脉冲信有两种形式,即正逻辑脉冲和负逻辑脉冲,如下图:上图是负逻辑脉冲信,即当脉冲信从高电切换为低电时,输入给驱动器为ON信。  3、采用带停转检测的电机驱动芯片。这种芯片在电机停转时,能够立刻检测到电机处于停转状态,从而确定零点位置。但这种通用性差,对步进电机各绕组的电流相位有一定的要求,并且这种不能在微步驱动下使用。  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。  B相与A相的情况类似。因此,整个电机的通电情况与磁场方向可用表1概括。其电机里的转矩,由气隙中的两种磁场共同作用产生。图1混合式步进电机的剖面图(a)行轴的剖面(b)垂直轴的剖面表1电机的通电情况与磁场方向表图2为四相混合式步进电机以圆周展开的剖面模型。  任何电机都会,只是程度不同罢了。对于各种步进电机而言,内部都是由铁芯和绕组线圈组成的。铜损和铁损都会以的形式出来,从而影响电机的效率。步进电机一般追求定位精度和力矩输出,效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分高,电流交变的也随转速而变化,因而步进电机普遍存在情况,且情况比一般交流电机严重。  做伺服控制必然涉及伺服电机的功率计算。输出功率P=0.1047*N*T式中N为速度,T为扭矩。速度基本为3000.转。那么T扭矩如何计算。T扭矩=r*M*9.8式中r为轴半径,M为物体重量,由于附件过大,未上传上来。

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      此种可以大大精度。电机的微调定子结构的:已知定子的微调结构能位置定位精度。以两相电机为例,微调结构,可以齿槽转矩,距角特性变为正弦波。在细分时,微调结构精度50%。细分步距角精度比全步距角运行的精度大。  选择步距角小的步进电机:在低速时转矩随转子齿数而变大。选择步距角小的步进电机能高转矩。实际上HB型转子齿数如为50齿,磁铁的漏磁将,但不会成比例,此结论在100齿以下均有效。三相HB型步进电机从1.2°(转子50齿)改为0.6°(转子100齿),约1.4至1.8倍的低速转矩。  步进电机的运行要有一电子开展驱动器,这类设备便是步进电机控制器,它是把自动控制传出的差分信转换为步进电机的角位移,换句话说:自动控制每发一个差分信,根据控制器就使步进电机转动一步距角。plc与伺服驱动器接线图PLC与伺服驱动器的链接:1、在无的情况下,伺服驱动器接收到机的好信,主电路开始上电。  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。  电流在一相绕组内正负流动(此种驱动称为双性驱动),A相与B相电流的相位相差90°,两相绕组中矩形波电流交替流过。即两相电机的定子,在Nr=1时,空间相差90°,时间上电流相差90°相位差,电流与普通的同步电机相似,在定子上产生磁场,转子被磁场吸引,随磁场同步。  例如8细分与16细分以上不会有效果的差别(即没有什么效果变化)。下图表示两相HB型16主的0.9°步进电机细分数与速度波动的图像;下图表示改变细分数与转子速度变化情况,电机同样为两相HB型16主的0.9°步进电机。  为了评估步进电机的特性,必须要有必要的测量,从本节开始首先讲解下步进电机的静态转矩特性及步进角精度。静态转矩特性静态转矩特性为步进电机的转子静止状态(衡状态)的特性,该特性与时间无关,静态转矩特性也称为角度-静态特性或刚度特性,是步进电机定子直流激磁状态下,负载转矩与转子位移角度的变化关系。

     


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