步进电机和伺服电机(伺服马达)的特性区别比较:由于自动化机器的日益普遍,所以对伺服电动机的性能要求也不断地在提高,不论在转速或位置控制方面,都要求要有高速、高精度、高响应的性能。步进电机由于性能特殊,容易控制,因此经常拿来和伺服电机作比较。基本上,步进电机的精度比伺服电机优越,它不会累积误差,而且通常只要做开回路控制即可;然而在响应性方面,伺服电机却比步进电机优越。838电子在定位系统中,*常用的电机不外乎是步进电机和伺服电机,其中步进电机主要可分为2相、5相、微步进统,伺服电机则主要分为DC伺服和AC伺服两种。838电子2相、5相和微步进系统主要是驱动器所表现出来分辨率不同,2相步进系统电机每转*细可分为400格,五相则为1000格,微步进则可从200~50000(或以上)格,表现出来的特性以微步进*,加减速时间较短,动态惯性较低。AC和DC伺服电机主要的分别为DC伺服比AC伺服电机多了一个碳刷,会有维护上的问题,而AC伺服电机因没有碳刷,所以后续并不会有太大维护上的问题。所以基本上来说AC伺服系统是较DC伺服系统为优,但DC伺服系统主要的优势则是价位上比AC伺服系统较便宜,而此两种系统的控制精度皆为相同。@嘉义市伺服马达-嘉义市厂家直销
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交直流伺服电动机的区别直流伺服电动机的缺点:a.电刷和换向器易磨损,换向时产生火花,限制转速b.结构复杂,制造困难,成本高交流伺服电动机的优点:c.结构简单,成本低廉,转子惯量较直流电机小d.交流电动机的容量大于直流电动机
运动伺服一般都是三环控制系统,从内到外依次是电流环、速度环、位置环。(1)电流环:电流环的输入是速度环PID调节后的那个输出,电流环的输入值和电流环的反馈值进行比较后的差值在电流环内做PID调节输出给电机,“电流环的输出”就是电机的每相的相电流,“电流环的反馈”不是编码器的反馈而是在驱动器内部安装在每相的霍尔元件(磁场感应变为电流电压信号)反馈给电流环的。电流环就是控制电机转矩的,所以在转矩模式下驱动器的运算*小,动态响应*快。任何模式都必须使用电流环,电流环是控制的根本,在系统进行速度和位置控制的同时系统也在进行电流/转矩的控制以达到对速度和位置的相应控制。(2)速度环:速度环的输入就是位置环PID调节后的输出以及位置设定的前馈值,速度环输入值和速度环反馈值进行比较后的差值在速度环做PID调节(主要是比例增益和积分处理)后输出到电流环。速度环的反馈来自于编码器的反馈后的值经过“速度运算器”得到的。速度环控制包含了速度环和电流环。(3)位置环:位置环的输入就是外部的脉冲,外部的脉冲经过平滑滤波处理和电子齿轮计算后作为“位置环的设定”,位置环输入值和来自编码器反馈的脉冲信号经过偏差计数器的计算后的数值在经过位置环的PID调节(比例增益调节,无积分微分调节)后输出和位置给定的前馈值的和构成速度环的给定。位置环的反馈也来自于编码器。位置控制模式下系统进行了3个环的运算,系统运算量大,动态响应速度*慢。gayudw545
基本工作原理:传统直流伺服电动机的基本工作原理与普通直流电动机完全相同,依靠电枢电流与气隙磁通的作用产生电磁转矩,使伺服电动机转动。通常采用电枢控制方式,即在保持励磁电压不变的条件下,通过改变电枢电压来调节转速。电枢电压越小,则转速越低;电枢电压为零时,电动机停转。由于电枢电压为零时电枢电流也为零,电动机不产生电磁转矩,不会出现“自转”。
@嘉义市伺服马达-嘉义市厂家直销伺服电机可普通电机的主要区别是启、停快,这就要求它具有旋转惯量小,启动力矩大,制动迅速的特点;为了获得电机转子的位置,往往还带有与转子同轴的旋转编码器。伺服电机用途十分广泛,凡是需要定位的运动控制,都有可能用到伺服电机,如数控机床、舵机。
三种控制模式置都有很严格的控制,所以一般应用于定位装置。应用领域如数控机床、机器人等等。(2)速度模式:通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的控制,在有上位控制装置的外环PID控制时速度模式也可以进行定位,但必须把电机的位置信号或直接负载的位置信号给上位反馈以做运算用。位置模式也支持直接负载外环检测位置信号,此时的电机轴端的编码器只检测电机转速,位置信号就由直接的*终负载端的检测装置来提供了,这样的优点在于控制系统构成了全闭环,可以减少中间传动过程中的误差,增加了整个系统的定位精度。(3)转矩模式:转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小。具体表现为例如10V对应5Nm的话,当外部模拟量设定为5V时电机轴输出为2.5Nm。如果电机轴负载低于2.5Nm时电机正转,外部负载等于2.5Nm时电机不转,大于2.5Nm时电机反转(通常在有重力负载情况下产生)。可以通过即时的改变模拟量的设定来改变设定的力矩大小,也可通过通讯方式改变对应的地址的数值来实现。
在选择线性模组直线导轨时,我们应该根据我们的工作环境,选择适当的尺寸,在确保精度的情况下,选择较合适的产品。除此之外,导轨的正确安装和润滑防护也很重要。导向精度高:导向精度指的是运动件沿着导轨移动的直线性,以及与它有关的基面间相互位置的准确性。足够高的刚性:运动件所受到的外力,是由导轨面承受的,所以导轨应有足够高的刚性。
伺服系统的分类按伺服系统调节理论分类:a、开环伺服系统b、闭环伺服系统c、半闭环伺服系统
嘉义市伺服马达-嘉义市厂家直销三种控制方式(1)脉冲方式上位机通过发送脉冲到伺服驱动器,来实现控制。在这种方式下,用脉冲频率来控制速度,用脉冲个数来控制位置。同样,伺服驱动器也会发送脉冲数,来告诉上位机,伺服电机的位置和速度。比如,我们约定伺服电机10000个脉冲旋转一圈,那么,当上位机发送10000个脉冲,伺服机旋转一圈,实现位置控制。如果上位机在一分钟内发完这10000个脉冲,那么伺服电机的速度就是1r/min,如果实在一秒钟内发完,那么伺服电机的速度就是1r/s,也就是60r/min。低端PLC,数控系统,以及各种单片机系统一般都是采用这种模式,简单易行,成本低廉。很显然,当伺服轴数增加,这种控制方式的缺点就会显现出来,上位机硬件成本会增加,配线会很复(2)通讯方式通讯方式就是专门为解决脉冲方式的不足而产生的,已经成为一种发展趋势,他把脉冲数和脉冲频率通过通讯的方式,发送给伺服驱动器,这种方式不但可以传递伺服电机的位置信息,还能传递各种状态信息,比如伺服电机的电流,扭矩以及伺服驱动器的故障代码等等,很显然,当轴数多的时候,这种方式的优势不言而喻。由于运动控制的特殊性,所以不同的厂家都推出自己的运动控制总线,既有开放的,也有封闭的,比如CANopen,以及在此基础上开发的CANmotion和CAN
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