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伺服电机如何去选择型号

伺服电机的选型计算方法 :

  一、转速和编码器分辨率的确认。

  二、电机轴上负载力矩的折算和加减速力矩的计算。

  三、计算负载惯量,惯量的匹配,安川伺服电机为例,部分产品惯量匹配可达50倍,台达B2伺服电机,但实际越小越好,这样对精度和响应速度好。

  四、再生电阻的计算和选择,对于伺服,一般2kw以上,要外配置。

  五、电缆选择,编码器电缆双绞屏蔽的,对于安川伺服等日系产品绝/对值编码器是6芯,增量式是4芯。

  这里只考虑电机的动力问题,对于直线运动用速度v(t),加速度a(t)和所需外力F(t)表示,对于旋转运动用角速度 (t),角加速度 (t)和所需扭矩T(t)表示,它们均可以表示为时间的函数,与其他因素无关。很显然。电机的最/大功率P电机,最/大应大于工作负载所需的峰值功率P峰值,但仅仅如此是不够的,物理意义上的功率包含扭矩和速度两部分,亳州伺服电机,但在实际的传动机构中它们是受限制的。用峰值,T峰值表示最/大值或者峰值。电机的最/大速度决定了减速器减速比的上限,n上限= 峰值,最/大峰值,同样,电机的最/大扭矩决定了减速比的下限,n下限=T峰值/T电机,最/大,如果n下限大于n上限,选择的电机是不合适的。反之,则可以通过对每种电机的广泛类比来确定上下限之间可行的传动比范围。只用峰值功率作为选择电机的原则是不充分的,而且传动比的准确计算非常繁琐。


伺服系统的分类

1 、开环系统

    开环系统主要由驱动电路,执行元件和机床3大部分组成。常用的执行元件是步进电机,台达A2伺服电机,通常称以步进电机作为执行元件的开环系统为步进式伺服系统,在这种系统中,如果是大功率驱动时,用步进电机作为执行元件。驱动电路的主要任务是将指令脉冲转化为驱动执行元件所需的信号。

2、 闭环系统

    闭环系统主要由执行元件、检测单元、比较环节、驱动电路和机床5部分组成。其构成框图如图2所示。在闭环系统中,检测元件将机床移动部件的实际位置检测出来并转换成电信号反馈给比较环节。常见的检测元件有旋转变压器、感应同步器、光栅、磁栅和编码盘等。通常把安装在丝杠上的检测元件组成的伺服系统称为半闭环系统;把安装在工作台上的检测元件组成的伺服系统称为闭环系统。由于丝杠和工作台之间传动误差的存在,半闭环伺服系统的精度要比闭环伺服系统的精度低一些。

    比较环节的作用是将指令信号和反馈信号进行比较,两者的差值作为伺服系统的跟随误差,经驱动电路,台达伺服电机,控制执行元件带动工作台继续移动,直到跟随误差为零。根据进入比较环节信号的形式以及反馈检测方式,闭环(半闭环)系统可分为脉冲比较伺服系统、相位比较伺服系统和幅值比较伺服系统3种。

由于比较环节输出的信号比较微弱,不足以驱动执行元件,故需对其进行放大,驱动电路正是为此而设置的。


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