日弘忠信-伺服电机驱动器-伺服电机

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    2023-10-26

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  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,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。

  总之,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。

















  7 铭牌

  包括:电机名称、型号、标准编号、制造厂名、出厂编号、额定电压、额定功率、额定电流、额定转速、绕组接法、绝缘等级等。

  原理

  交流伺服电机的工作原理和单相感应电动机无本质上的差异。但是,交流伺服电机必须具备一个性能,就是能克服交流伺服电机的所谓“自转”现象,即无控制信号时,它不应转动,---是当它已在转动时,如果控制信号消失,伺服电机,它应能立即停止转动。而普通的感应电动机转动起来以后,如控制信号消失,往往仍在继续转动。

  当电机原来处于静止状态时,如控制绕组不加控制电压,此时只有励磁绕组通电产生脉动磁场。可以把脉动磁场看成两个圆形旋转磁场。这两个圆形旋转磁场以同样的大小和转速,向相反方向旋转,所建立的正、反转旋转磁场分别切割笼型绕组(或杯形壁)并感应出大小相同,相位相反的电动势和电流(或涡流),这些电流分别与各自的磁场作用产生的力矩也大小相等、方向相反,合成力矩为零,伺服电机转子转不起来。一旦控制系统有偏差信号,控制绕组就要接受与之相对应的控制电压。在一般情况下,电机内部产生的磁场是椭圆形旋转磁场。一个椭圆形旋转磁场可以看成是由两个圆形旋转磁场合成起来的。这两个圆形旋转磁场幅值不等(与原椭圆旋转磁场转向相同的正转磁场大,与原转向相反的反转磁场小),伺服电机厂家,但以相同的速度,向相反的方向旋转。它们切割转子绕组感应的电势和电流以及产生的电磁力矩也方向相反、大小不等(正转者大,反转者小)合成力矩不为零,所以伺服电机就朝着正转磁场的方向转动起来,随着信号的增强,磁场接近圆形,此时正转磁场及其力矩增大,反转磁场及其力矩减小,合成力矩变大,如负载力矩不变,转子的速度就增加。如果改变控制电压的相位,即移相180o,旋转磁场的转向相反,因而产生的合成力矩方向也相反,伺服电机将反转。若控制信号消失,只有励磁绕组通入电流,伺服电机马达,伺服电机产生的磁场将是脉动磁场,转子很快地停下来。


















  伺服电机编码器原理

  伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如型的有a,a反,b,b反,z,z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机,伺服电机驱动器,同步电机启动的时候需要知道转子的磁极位置,这样才能够大力矩启动伺服电机,这样需要另外配几路信号来检测转子的当前位置,比如增量型的就有uvw等信号,正因为有了这几路检测转子位置的信号,伺服编码器显得有点复杂了,以致一般人弄不懂它的道理了,加上有些厂家故意掩遮一些信号,相关的资料不齐全,就增添了伺服电机编码器的神秘色彩。

  由于a、b两相相差90度,可通过比较a相在前还是b相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。

  编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有---,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。

  分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。



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