运动控制平台—实验指导书

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1、运动控制平台—实验指导书1实验实验实验实验1了解运动控制实验系统了解运动控制实验系统了解运动控制实验系统了解运动控制实验系统1....1实验目的实验目的实验目的实验目的1、了解运动控制系统中的步进电机,伺服电机,变频电机,及其他们的驱动,并掌握步进电机与伺服电机的区别。2、掌握运动控制系统的基本控制原理,与方框图,知道运动控制卡是运动控制系统的核心。3、了解电机的面板控制,在有些工业控制过程中,能在程序控制无响应的状态下用面板进行紧急停止运动。1....2实验设备实验设备实验设备实验设备1、运动控制

2、系统实验平台一台。2、微型计算机一台。1....3概述概述概述概述此多轴运动控制实验平台是基于“PC+运动控制卡”模式的综合性实验平台,对各类控制电机实施单轴和多轴混合运动控制。该实验平台是学生了解和掌握现代机电控制的基本原理,熟悉现代机电一体化产品控制系统的入门工具。通过该平台的实物教学和实际编程操作,学生可以掌握现代各类控制电机基本控制原理、运动控制的基本概念、运动控制系统的集成方法,从而提高学生综合解决问题的能力。1....4运动控制系统组成运动控制系统组成运动控制系统组成运动控制系统组成PC

3、机(上位机)、运动控制器(下位机)、接口板、24V直流电源、交流伺服电机驱动器、交流伺服电机、步进电机驱动器、步进电机、变频调速电机驱动器、变频调速电机、导线及电缆。运动控制实验台结构图如下:图1.1系统硬件方框图2*上图中直流电源为24V,直流稳压电源,为接口卡与步进电机驱动器提供电压。伺服电机伺服电机伺服电机伺服电机((((及其驱动器及其驱动器及其驱动器及其驱动器):):):):伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直

4、流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。交流伺服电机的工作原理: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)。步进电机步进电机步进电机步进电机((((及其驱动器及其驱动器及其驱动器及其驱动器):):):):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件。

5、在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点。使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变的非常的简单。变频电机变频电机变频电机变频电机((((及其变频器及其变频器及其变频器及其变频器):):):):变频电机与普通交流电机并无大异。主要靠变频器来调节输入给变频电机交流信号的频率来改变电机转速。如数控机床上的主轴电机。运动控制器运动控制器运动

6、控制器运动控制器((((卡卡卡卡))))::::运动控制器就是通过读取PC机把编程语言并把他们转化为控制电机的输入信号,以达到用户的控制要求的一个装置。本系统所用控制器型号:GE-300-SV-PCI-R1....5系统接线系统接线系统接线系统接线::::伺服接线伺服接线伺服接线伺服接线::::伺服驱动器端L1,L2与220V交流电连接;伺服电机端电源引线红线连U,蓝色连V,黄色连W,黄绿色连FG;伺服电机端编码器引线与伺服驱动器端CN3端口相连;伺服驱动器端CN2端口与运动控制器端子板CN5(CN

7、6)连接起来。步进接线步进接线步进接线步进接线::::步进驱动器端V+/V-与直流24V电源相连;步进电机与步进驱动器接线参考电机上的接线简图即可顺利完成;步进驱动器端pu+端口与运动控制器端子板CN7(23口)相连,pu-端口与CN7(11口)相连、DR+端口与CN7(9口)相连,DR-端口与CN7(22口)相连。主轴接线主轴接线主轴接线主轴接线::::变频器R/L1,S/L2,T/L3任意两个端口与220V交流电电源连接;交流电机三条引线与变频器U/T1,V/T2,W/T3相连(没有顺序,随意连

8、接);3变频器端AVI与运动控制器端子板CN8(8口)连接,GND(实际+10v)与CN8(13口)连接,且变频器端的GND与M0或M1连接(与M0连接正转,与M1连接反转)。端子板电源接线端子板电源接线端子板电源接线端子板电源接线::::直流24V电源与端子板端电源接口相连(注意正负问题,不要接反)。1....6实验内容步骤实验内容步骤实验内容步骤实验内容步骤::::1、对以上理论知识进行学习,分析“实验目的”的内容,之后进行资料搜索(网上,如学校图书馆网站),了解

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