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发布时间:2021-11-10 20:52:00 作者:安徽川达自动化
怎样选择伺服电机和步进电机?
怎样选择伺服电机和步进电机?步进电机主要是依相数来做分类,而其中又以二相、五相步进电机为目前市场上所广泛采用。二相步进电机每转蕞细可分割为400等分,五相则可分割为1000等分,所以表现出来的特性以五相步进电机较佳、加减速时间较短、动态惯性较低。
二相/五相步进电机差异比较:
电机构造:
二相步进电机:8个主极?;4相(2相)4极线圈
五相步进电机:10个主极?;5相2极线圈
分解能:
二相步进电机:1.8°/0.9°(200、400分割/圈)
五相步进电机:0.72°/0.36°(500、1000分割/圈),较二相步进电机高出2.5倍
振动性:
二相步进电机:100-200pps之间为低速共振领域,振动较大,无显著共振点
五相步进电机:低振动,速度—转矩特性,于速度上不及五相步进电机,高速度、高转矩
步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。
伺服电机怎么凋零
在电路板维修培训中,经常碰到有朋友问到伺服电机怎么凋零。这里就日系增量式伺服电机调零方式做一个简单的说明,希望能起到抛砖引玉的作用。
一般在编码器从伺服电机上拆下来后都需要进行调零,否则上机运行过程中就会报错,飞车等。像三菱,安川,松下,三洋增量式编码器的输出信号为方波信号,具备两相正交方波脉冲输出信号A和B,以及零位信号Z,其对齐方法如下:
1.给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,V入,U出,将电机轴定向至一个平衡位置;
2.用示波器观察编码器的Z信号; 因为日系三菱,安川,松下,三洋等编码器走的都是不公开的协议,一般需要借助伺服驱动器来输出来,A,B,Z信号,这些伺服驱动器的说明书上都有详细的信号说明。
3.调整编码器转轴与电机轴的相对位置,调整的时候不要撤掉电源,让电机轴一直固定在平衡位置。
4.一边调整,一边观察编码器Z信号跳变,直到Z信号稳定在高电平上(在此默认Z信号的常态为低电平),锁定编码器与电机的相对位置关系; 有些朋友喜欢用二极管接在z信号上,代替示波器,通过二极的发光来判断Z信号,因为电机每旋转圈,会发出一个Z信号。
5.来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,Z信号都能稳定在高电平上,则对齐有效。
伺服电动缸由伺服电机、同步轮、同步带、轴承、丝杆等连接在一起进而将电机的旋转运动转化成活塞杆的直线运动,由于伺服电机可进行的转数控制因此决定了伺服电动缸具有的位置定位,其定位精度可达正负2丝。因此需要伺服电动缸的各个零部件的高精密性,进而也决定了伺服电动缸的格。
大家都知道用于直线传动的还有气缸和液压缸而且这两种运动价格都比较和实惠,其价格和电动缸比起来甚至要便宜2-3倍因此很少有客户愿意接受电动缸,使用电动缸,格也成为了阻碍电动缸发展的主要因素。但是大家也要综合考虑一下气缸和液压缸的购买成本是低,但是后期维护和更换周期相对频繁、而且位置控制精度低不易实现自动化控制、影响车间整体环境,这些问题在电动缸上都得到了大大的改进。
伺服电机和机器人会擦出怎样的火花?
随着时间的进步,伺服电机用在机器人上面非常多,那会有人问道:伺服电机与机器人之间有怎样千丝万缕的联系?实际上,伺服电机是机器人的***部件之一。
伴随着社会的发展,工业机器人得到了广泛的应用,人们对科学技术的发展也越来越重视,伺服电机又是机器人中的重要部件之一。这一作用已日益重要。
简而言之,伺服电机可以实现准确控制,你让它转多少它就转多少,它也会有反馈,实现所谓的闭环,由编码器去反馈,看是否真的转了那么多,从而控制精度更高。一般马达上电就转,没有电就停,除了转还有什么作用呢?如果要说它还有什么作用,那就是正反转。
从结构上讲,伺服电机与普通的二相式交流异步电动机并无差别。伺服电动机的定子由两相相差120度的电角交流绕组构成,分别为励磁绕组和控制绕组,其转子为普通笼型异步电动机的鼠笼绕组。通常采用电流环、速度环和位置环三个闭环控制工业机器人电动伺服系统。一般而言,对于交流伺服驱动器,可通过人为地设置其内部功能参数来实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。普通伺服电机用于驱动机器人关节,要求具有蕞大功率质量比和惯量转矩惯量比,高起动转矩,低惯量以及宽广、光滑的调速范围。
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