常州凌普(多图),台达ASDA交流伺服电机,长春伺服电机

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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ASDA交流伺服电机,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...


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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ASDA交流伺服电机,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,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,ASDA交流伺服电机,驱动电路正是为此而设置的。


“伺服电机驱动器”不可或缺

伺服电机驱动器选好后,根据它惯量情况与负载惯量情况,可以估算出伺服驱动系统的加、减速时间,看看这个时间是否满足你驱动系统的快速性要求。如果满意足,就得采取些别的措施。或者重新选型一款电机去匹配。伺服系统是以驱动装置—电机为控制对象,以控制器为核心,长春伺服电机,以电力电子功率变换装置为执行机构,自动控制理论的指导下组成的电气传动自动控制系统,包括伺服驱动器和伺服电机。伺服系统的作用在于接受来自数控装置的指令信号,驱动机床移动部件跟随指令脉冲运动,并保证动作的快速和准确,这就要求高质量的速度和位置伺服,数控机床的精度和速度等技术指标往往主要取决于伺服系统。伺服电机系统控制过程为:升速、恒速、减速和低速趋近定位点,整个过程都是位置闭环控制。减速和低速趋近定位点这两个过程,对伺服系统的定位精度有很重要的影响。减速控制具体实现方法很多,常用的有指数规律加减速算法、直线规律加减速算法。指数规律加减速算法有较强的跟踪能力,但当速度较大时平稳性较差,一般适用在跟踪响应要求较高的切削加工中。直线规律加减速算法平稳性较好,适用在速度变化范围较大的快速定位方式中。



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