松下伺服电机 日弘忠信
伺服电机,读着比较拗口的一个词语:伺服出处来自于英文servo。中文和英文共通的地方就在于这里,server是“服务,陪伴”的意思,在中文中通“伺候”有有些类似。
对于刚入工业自动化,或者刚刚接触机械的来说,伺服电机到底是什么意思?
其实非常简单的理解就是,这个电机是可以被地计算转动多少角度的,并且可以做到实时的位置反馈。这是不是感觉像是电机被什么东西实时的监控着?监视电机的就是编码器。
所以伺服电机的特点就非常鲜明了,松下伺服电机,伺服的特点就决定了伺服电机将会用在哪些设备上面。
1、精度高。精度高就可以对位置进行控制。
2、闭环控制响应快。响应快就可以对频率,力度的变化进行控制。
3、电机运动的全程都被控制中,那么整个电机就可以通过数字信号,或者脉冲信号,实现编程化的控制。也就是复杂运动。
是不是看到这感觉还是看不懂?下面聊聊你就懂了。我们将上面三大特点给翻译成工业现场中各种动作。
松下伺服电机的三大特点
松下伺服电机
PLC控制伺服电机的方法
速度控制一般都是用变频器实现,用伺服电机做速度控制,一般是用于快速加减速或是速度控制的场合,因为相对于变频器,伺服电机可以在几毫米内达到几千转,由于伺服都是闭环的,速度非常稳定。 转矩控制主要是控制伺服电机的输出转矩,同样是因为伺服电机的响应快。 应用以上两种控制,可以把伺服驱动器当成变频器,一般都是用模拟量控制。 伺服电机主要的应用还是定位控制,松下伺服电机厂家,位置控制有两个物理量需要控制,那就是速度和位置,确切的说,就是控制伺服电机以多快的速度到达什么地方,并准确的停下。
伺服驱动器通过接收的脉冲频率和数量来控制伺服电机运行的距离和速度。 比如,我们约定伺服电机每10000个脉冲转一圈。 如果PLC在一分钟内发送10000个脉冲,那么伺服电机就以1r/min的速度走完一圈,如果在一秒钟内发送10000个脉冲,那么伺服电机就以60r/min的速度走完一圈。
所以,PLC是通过控制发送的脉冲来控制伺服电机的,用物理方式发送脉冲,也就是使用PLC的晶体管输出是常用的方式,一般是低端PLC采用这种方式。 而中PLC是通过通讯的方式把脉冲的个数和频率传递给伺服驱动器。 比如:Profibus-DP CANopen、MECHATROLINK-II、EtherCAT等等。 这两种方式只是实现的渠道不一样,实质是一样的,对我们编程来说,也是一样的。 这也就是我想跟大家说的,要学习原理,触类旁通,而不是为了学习而学习。
对于程序编写,松下伺服电机马达,这个差别很大,日系PLC是采用指令的方式,而欧系PLC是采用功能块的形式。 但实质是一样的,比如要控制伺服走一个定位,我们就需要控制PLC的输出通道,脉冲数,脉冲频率,加减速时间,以及需要知道伺服驱动器什么时候定位完成,是否碰到限位等等。 无论哪种PLC,无非就是对这几个物理量的控制和运动参数的读取,只是不同PLC实现方法不一样。
伺服电机频率响应
一般来说,伺服电机的频率响应受到多个因素的影响,包括伺服电机自身的特性、控制器的响应速度、传感器的精度等。下面是一些影响伺服电机频率响应的主要因素:
伺服电机的惯性特性:伺服电机的转动惯性决定了它的加速度和减速度,从而影响了它的频率响应能力。通常情况下,转动惯性越小,伺服电机的频率响应能力越强。
传感器的精度:伺服系统需要通过传感器来实时监测电机的运动状态,如果传感器的精度不高,则可能会影响到伺服系统的频率响应能力。
控制器的响应速度:控制器的响应速度越快,伺服系统的频率响应能力也就越强。因此,松下伺服电机,高速的控制器通常可以实现更高的频率响应。
电机驱动器的带宽:电机驱动器的带宽决定了它对于控制信号频率变化的响应速度。一般来说,带宽越宽,电机驱动器的频率响应能力也就越强。
伺服电机的频率响应是影响伺服系统运动控制精度和稳定性的重要因素之一,需要在实际应用中进行充分的测试和调试。
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