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伺服控制器介绍
功率驱动单元首先通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流电。经过整流好的三相电或市电,再通过三相正弦PWM电压型逆变器变频来驱动三相永磁式同步交流伺服电机。功率驱动单元的整个过程可以简单的说就是AC-DC-AC的过程。整流单元(AC-DC)主要的拓扑电路是三相全桥不控整流电路。
随着伺服系统的大规模应用,伺服驱动器使用、伺服驱动器调试、伺服驱动器维修都是伺服驱动器在当今比较重要的技术课题,越来越多工控技术服务商对伺服驱动器进行了技术深层次研究。
伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。尤其是应用于控制交流永磁同步电机的伺服驱动器已经成为国内外研究热点。当前交流伺服驱动器设计中普遍采用基于矢量控制的电流、速度、位置3闭环控制算法。该算法中速度闭环设计合理与否,对于整个伺服控制系统,特别是速度控制性能的发挥起到关键作用。
伺服控制器的原理
1、工作原理这两种电机在原理上有很大的不同,步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,查看步进电机的工作原理。而伺服主要靠脉冲来定位,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,这样系统就会清楚发了多少脉冲和收了多少脉冲回来,从而能够的控制电机的转动,实现的定位。
2、控制精度步进电机的精度一般是通过步距角的控制来实现的,步距角有多种不同的细分档位,可以实现控制。而伺服电机的控制精度是由电机轴后端的旋转编码器保证的,一般伺服电机的控制精度要高于步进电机
伺服控制器介绍
一个典型的伺服系统,包含电机,控制器,驱动器,反馈装置等设备。
伺服控制器,也称为运动控制器,可以被认为是伺服系统的大脑。运动曲线,例如加速度、速度等都由这里产生。控制器向驱动器发送信号,驱动器使电机执行所需的运动。
控制器还担任闭合系统回路的重要任务,通过不断读取编码器的反馈,并通过驱动器修改传递到电机的信号,来纠正实际值和想要值之间的误差,这些误差包括位置,速度和扭矩等误差。