一、触摸屏、PLC、伺服控制器、伺服电机之间的连接顺序如下:
通过专用的数据线,就可以将他们有机的联系起来,构成一套比较完整的自动化控制系统。
二、关于触摸屏:
触摸屏(touch screen)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。
三、关于PLC
PLC:可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术 *** 作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
四、关于伺服驱动器
伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。
五、关于伺服电机:
伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。
伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可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。
接线包括主电路接线和控制电路接线。主电路包括R、S、T三相线和U、V、W与电机的接线,PLC连接驱动器的CN1(有些驱动器包括CN1A和CN1B),编码器与CN2连接。难点是PLC输出线路与中继端子台的接线,要根据设计要求来接。
扩展资料:
伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性。
可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。
1、无刷电机体积小,重量轻,出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。控制复杂,容易实现智能化,其电子换相方式灵活,可以方波换相或正弦波换相。电机免维护,效率很高,运行温度低,电磁辐射很小,长寿命,可用于各种环境。
2、交流伺服电机也是无刷电机,分为同步和异步电机,目前运动控制中一般都用同步电机,它的功率范围大,可以做到很大的功率。大惯量,最高转动速度低,且随着功率增大而快速降低。因而适合做低速平稳运行的应用。
3、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)。
交流伺服电机和无刷直流伺服电机在功能上的区别:交流伺服要好一些,因为是正弦波控制,转矩脉动小。直流伺服是梯形波。但直流伺服比较简单,便宜。
参考资料:
两种方式要么是模拟量控制,从PLC上的模拟输出口(±10V),连接到伺服驱动器的模拟输入端,主要是用作速度控制。
若要做位置控制,需要接PLC上的脉冲输出和方向输出端口,相应的在伺服驱动器上也有同样的输入接口,可参考技术手册上的接线方法。
AB驱动器的控制接口有两种类型:
类型1:脉冲接口
类型2:模拟量接口
大部分小型PLC和伺服驱动器的链接方式都是开环控制模式(使用脉冲接口)
举例:这里拿三菱FX系列PLC来举例说明
Y0 发脉冲,Y1 是方向控制
Y0的脉冲数决定了伺服电机旋转的圈数,脉冲的频率决定了电机的转速
Y1: 的输出决定了 伺服电机的正转或翻转。
3 还有一种方式就是通过伺服电机驱动器的模拟量接口 实现闭环控制
西门子的小型PLC S7-1200系列就支持这种模拟量的闭环控制模式
一个S7-1200 CPU最多可以控制8台伺服电机,实现闭环控制方式。
比那种脉冲控制方式更安全、可靠,精度也高。
4具体细节这里就不详细展开了,很高兴和你一起讨论和学习。
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)