0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

伺服控制、步进控制的知识要点

深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-10-27 08:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

伺服控制

1、交流伺服电机工作原理

伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。

2、伺服系统的组成及分类

组成:

伺服系统是以位置和角度为控制量的控制系统的总称,与位置和角度相关联的速度、角速度、加速度、力等为控制量的系统也包含在伺服系统内。

分类:

(1)按控制结构分类分为:开环式、闭环式。

(2) 按驱动部件分类分为:

a. 步进电动机伺服系统。

b. 直流电动机伺服系统。

c. 交流电动机伺服系统。

3、伺服马达(交流)的特点

(1) 定位精度高,普通伺服马达可达到0.036度

(2) 回应时间快。

(3) 控制方便灵活,控制系统易于实现。

(4)型号较多,可根据不同的应用环境选择不同的类型。

(5)提供全闭环控制,可适时监控运行状况,进行适当的调整变换。

4、伺服系统结构

d745f6ee-745c-11ee-9788-92fbcf53809c.jpg

5、伺服控制的选型步骤

(1)确定机械规格,负载、刚性等参数。

(2)确认动作参数,移动速度、行程、加减速时间、周期、精度等。

(3)选择马达惯量,负载惯量、马达轴心转换惯量、转子惯量。

(4)选择马达回转速度。

(5)选择马达额定扭矩。负载扭矩、加减速扭矩、瞬间最大扭矩、实效扭矩。

(6)选择马达机械位置解析度。

(7) 根据以上选择马达型号。

6、伺服控制的应用

d75dbd4c-745c-11ee-9788-92fbcf53809c.jpg

步进控制

1步进电机的工作原理

步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。步进电机可以作为一种控制用的特种电机,利用其没有积累误差(精度为100%)的特点,广泛应用于各种开环控制。

2、步进电机的分类

现在比较常用的步进电机包括反应式步进电机(VR)、永磁式步进电机(PM)、混合式步进电机(HB)和单相式步进电机等。

(1)永磁式步进电机一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度 或15度;

(2)反应式步进电机一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大。反应式步进电机的转子磁路由软磁材料制成,定子上有多相励磁绕组,利用磁导的变化产生转矩。

(3)混合式步进电机是指混合了永磁式和反应式的优点。它又分为两相和五相:两相步进角一般为1.8度而五相步进角一般为 0.72度。这种步进电机的应用最为广泛。

3、步进电机系统

d7618c6a-745c-11ee-9788-92fbcf53809c.jpg

(1)步进电机的静态指标术语

a. 相数:产生不同对极N、S磁场的激磁线圈对数。常用m表示。

b.拍数:完成一个磁场周期性变化所需脉冲数或导电状态用n表示,或指电机转过一 个齿距角所需脉冲数 。

c. 步距角:对应一个脉冲信号,电机转子转过的角位移用θ表示。

d. 定位转矩:电机在不通电状态下,电机转子自身的锁定力矩(由磁场齿形的谐波以 及机械误差造成的)。

e. 静转矩:电机在额定静态电作用下,电机不作旋转运动时,电机转轴的锁定力矩。

(2)步进电机动态指标及术语

a. 步距角精度:步进电机每转过一个步距角的实际值与理论值的误差。

b. 失步:电机运转时运转的步数,不等于理论上的步数。称之为失步。

c. 失调角:转子齿轴线偏移定子齿轴线的角度 。

d. 最大空载起动频率:电机在某种驱动形式、电压及额定电流下,在不加负载的情况下,能够直接起动的最大频率。

e. 最大空载的运行频率:电机在某种驱动形式,电压及额定电流下,电机不带负载的最高转速频率。

f. 运行矩频特性:电机在某种测试条件下测得运行中输出力矩与频率关系的曲线称为运行矩频特性 。

4、步进电机选型

(1)步距角的选择:电机的步距角取决于负载精度的要求 。

(2) 静力矩的选择:静力矩选择的依据是电机工作的负载 ,一般情况下,静力矩应为摩擦负载的2-3倍内最好 。

(3)电流的选择:由于电流参数不同,其运行特性差别很大,可依据矩频特性曲线图,判断电机的电流。

d7689050-745c-11ee-9788-92fbcf53809c.jpg

5、步进电机的一些特点

(1)一般步进电机的精度为步进角的3-5%,且不累积。

(2)步进电机外表允许的最高温度一般在摄氏130度以上 。

(3) 步进电机的力矩会随转速的升高而下降。

(4)步进电机低速时可以正常运转,但若高于 一定速度就无法启动,并伴有啸叫声。

(5)步进电机应用于低速场合---每分钟转速不超过1000转。

6、两种电机之性能比较

(1)控制精度不同五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证 ,对于带标准2500线编码器的电机而言,其脉冲当量为360°/10000=0.036°,伺服电机精度要比步进马达高。

(2)低频特性不同步进电机在低速时易出现低频振动现象。交流伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。

(3)过载能力不同步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力 。

(4)运行性能不同步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。

(5)速度响应性能不同步进电机从静止加速到工作转速(一般为每分钟几百转)需要200~400毫秒。交流伺服系统的加速性能较好,以松下MSMA 400W交流伺服电机为例,从静止加速到其额定转速3000RPM仅需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合

(6) 矩频特性不同步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,交流伺服电机为恒力矩输出。

综上所述,交流伺服系统在许多性能方面都优于步进电机。但在一些要求不高的场合也经常用步进电机来做执行电动机。所以,在控制系统的设计过程中要综合考虑控制要求、成本等多方面的因素,选用适当的控制电机。

d7822baa-745c-11ee-9788-92fbcf53809c.jpg

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电机
    +关注

    关注

    143

    文章

    9485

    浏览量

    153175
  • 伺服控制
    +关注

    关注

    5

    文章

    158

    浏览量

    23167
  • 步进控制
    +关注

    关注

    0

    文章

    13

    浏览量

    7586
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    伺服电机的控制方式简述

    伺服电机作为自动化控制系统的核心执行元件,其控制方式直接决定了设备的动态响应、定位精度和运行效率。随着工业4.0和智能制造的发展,伺服控制
    的头像 发表于 12-01 07:37 79次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b>电机的<b class='flag-5'>控制</b>方式简述

    伺服精准控制优选!电子谷伺服连接线适配多品牌稳定传输

    伺服控制系统的精准控制依赖电源、信号、刹车指令的稳定传输,任何环节的传输波动都可能导致位置偏差、速度抖动或制动延迟。电子谷伺服连接线针对这一核心需求,以动力线、信号线、刹车线的协同设计
    的头像 发表于 11-28 08:03 349次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b>精准<b class='flag-5'>控制</b>优选!电子谷<b class='flag-5'>伺服</b>连接线适配多品牌稳定传输

    伺服电机和步进电机的核心区别

    大家在运动控制的时候是用伺服电机的还是用步进电机做定位控制了?为什么有时候用伺服电机,有时候又步进
    的头像 发表于 10-15 14:32 1373次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b>电机和<b class='flag-5'>步进</b>电机的核心区别

    基于MT6835磁编码器IC的步进电机全闭环伺服控制策略

    基于MT6835磁编码器IC的步进电机全闭环伺服控制策略,通过引入高精度位置反馈和先进控制算法,实现步进电机性能的显著提升。
    的头像 发表于 08-27 17:55 686次阅读

    单片机怎么控制步进电机的

    步进电机作为一种将电脉冲信号转化为角位移的执行机构,其运转依赖于脉冲信号的控制,而单片机作为控制核心,通过输出特定的脉冲信号和方向信号,实现对步进电机的步数、方向、转速的精准
    的头像 发表于 07-24 13:41 410次阅读

    插板式步进伺服模组:化工行业如何控制流量

    化工流量的控制精度直接决定产品质量!插拔式步进伺服模组通过EtherCAT高速实时通讯,实现1ms级阀门定位,误差副产物激增。温度失控->引发爆聚风险。原料浪费->单批次损失超10万元
    的头像 发表于 07-07 11:36 564次阅读
    插板式<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>伺服</b>模组:化工行业如何<b class='flag-5'>控制</b>流量

    PLC与伺服控制有什么区别

    PLC与伺服控制控制对象、控制方式、硬件结构、应用场景、系统精度与灵活性等方面存在显著区别,以下是具体分析: 控制对象 PLC:适用于逻辑
    的头像 发表于 06-25 17:54 926次阅读

    步进电机和伺服电机的区别是什么?

    启动速度不同 步进电机启动需要200-400毫秒而伺服电机只需要几毫秒是步进电机的上百倍 控制精度不同 步进电机的精度取决于相数和驱动器的细
    发表于 06-18 13:27

    步进电机控制指令详解

    这些指令主要是针对用 PLC 直接联动伺服放大器,目的是可以不借助其他扩展设备(例如1GM 模块)来进行简单的点位控制, 使用这些指令时最好配合三菱的伺服放大器 (如 MR-J2)。然而,我们也可以用这些指令来
    的头像 发表于 06-12 10:33 1596次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b>电机<b class='flag-5'>控制</b>指令详解

    想让步进电机控制更顺滑?微步控制优势与挑战全揭秘

    步进电机依靠控制电脉冲信号的频率和数量来调控转动的步数与速度,具备分步控制的特性。为了让步进电机的控制更加顺滑,微步
    的头像 发表于 02-25 07:33 986次阅读
    想让<b class='flag-5'>步进</b>电机<b class='flag-5'>控制</b>更顺滑?微步<b class='flag-5'>控制</b>优势与挑战全揭秘

    高压伺服控制器的原理与作用

    高压伺服控制器的工作原理基于反馈控制原理,通过不断比较指令信号和反馈信号,计算出偏差信号,并据此调整控制信号,使被控对象的运动状态逐渐接近指令信号所要求的状态。
    的头像 发表于 02-03 15:21 1106次阅读

    如何编程电机控制

    的电机类型包括直流电机、步进电机和伺服电机。每种电机都有其特定的应用场景和控制要求。 1.1 电机类型 直流电机 :适用于需要连续速度控制的应用。
    的头像 发表于 01-22 09:37 1312次阅读

    电机控制器与伺服系统的关系

    在自动化控制系统中,电机控制器和伺服系统是实现精确运动控制的关键组件。电机控制器负责接收控制信号
    的头像 发表于 01-22 09:35 1472次阅读

    步进电机的控制实现方法

          步进电机,作为一种将电脉冲信号转换为相应角位移或线位移的电动机,是现代数字控制系统中不可或缺的重要组件。其工作原理基于电磁学原理,通过接收数字控制信号(电脉冲信号)并转化为机械位移,
    的头像 发表于 01-21 16:43 2270次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b>电机的<b class='flag-5'>控制</b>实现方法

    伺服系统与步进电机的区别 如何选择合适的伺服系统

    在自动化和精密控制领域,电机的选择至关重要。伺服系统和步进电机是两种常见的电机类型,它们各自具有独特的优势和局限性。 伺服系统与步进电机的基
    的头像 发表于 12-10 10:13 1564次阅读