《机电控制技术》图文课件ppt-第九章.ppt
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1、机电控制技术机电控制技术第九章第九章 位置控制技术位置控制技术第第9章章位置控制技术位置控制技术目录目录目录目录 上一页上一页上一页上一页下一页下一页下一页下一页 目目 录录9.1常见的位置检测元件常见的位置检测元件9.2伺服系统伺服系统9.3位置控制技术在数控回转工作台中的应用位置控制技术在数控回转工作台中的应用3/4/2023机电控制技术第第9章章位置控制技术位置控制技术目录目录目录目录 上一页上一页上一页上一页下一页下一页下一页下一页 9.1常见的位置检测元件常见的位置检测元件位置检测元件是数控机床伺服系统的重要组成部分,它起着检测各控制位置检测元件是数控机床伺服系统的重要组成部分,它起
2、着检测各控制轴的位移和速度的作用,把检测到的信号反馈回去,构成闭环系统。轴的位移和速度的作用,把检测到的信号反馈回去,构成闭环系统。位置检测元件按检测方式可分为直接测量和间接测量。位置检测元件按检测方式可分为直接测量和间接测量。(1)直接测量。)直接测量。(2)间接测量。)间接测量。是指对机床的直线位移采用直线型检测元件测量。直是指对机床的直线位移采用直线型检测元件测量。直接测量常用的位置检测元件一般包括直线感应同步器、接测量常用的位置检测元件一般包括直线感应同步器、光栅和磁尺激光干涉仪。光栅和磁尺激光干涉仪。是指对机床的直线位移采用回转型检测元件测量。间是指对机床的直线位移采用回转型检测元件
3、测量。间接测量常用的检测元件一般包括圆感应同步器、圆光接测量常用的检测元件一般包括圆感应同步器、圆光栅、圆磁栅、光电脉冲编码器和旋转变压器。栅、圆磁栅、光电脉冲编码器和旋转变压器。3/4/2023机电控制技术第第9章章位置控制技术位置控制技术目录目录目录目录 上一页上一页上一页上一页下一页下一页下一页下一页 位置检测元件按测量装置编码方式可分为增量式测量和绝对式测量。位置检测元件按测量装置编码方式可分为增量式测量和绝对式测量。(1)增量式测量。)增量式测量。(2)绝对式测量。)绝对式测量。一般在轮廓控制数控机床上多采用增量式测量,这种检测方式只对相对位移量一般在轮廓控制数控机床上多采用增量式测
4、量,这种检测方式只对相对位移量进行测量。其优点是测量装置较简单,任何一个点都可以作为测量的起点,而进行测量。其优点是测量装置较简单,任何一个点都可以作为测量的起点,而移动的距离是由测量信号计数累加所得,一旦计数有误,以后测量所得结果就移动的距离是由测量信号计数累加所得,一旦计数有误,以后测量所得结果就完全错误。增量式测量常用的检测元件一般包括光栅和增量式光电码盘。完全错误。增量式测量常用的检测元件一般包括光栅和增量式光电码盘。绝对式测量是指被测量的任意一点位置均由固定的零点标起,每一个被测点都有绝对式测量是指被测量的任意一点位置均由固定的零点标起,每一个被测点都有一个相应的测量值。绝对式测量常
5、用的检测元件一般包括接触式码盘和绝对式光一个相应的测量值。绝对式测量常用的检测元件一般包括接触式码盘和绝对式光电码盘。电码盘。绝对式测量较增量式测量复杂,如编码盘中,对应于编码盘的每一个角度位置绝对式测量较增量式测量复杂,如编码盘中,对应于编码盘的每一个角度位置就有一组二进制位数。显然,分辨精度要求越高,量程就越大,所要求的二进就有一组二进制位数。显然,分辨精度要求越高,量程就越大,所要求的二进制位数也越多,结构也就越复杂。制位数也越多,结构也就越复杂。3/4/2023机电控制技术第第9章章位置控制技术位置控制技术目录目录目录目录 上一页上一页上一页上一页下一页下一页下一页下一页 位置检测元件
6、按检测信号的类型可分为数字式测量和模拟式测量。位置检测元件按检测信号的类型可分为数字式测量和模拟式测量。(1)数字式测量。)数字式测量。(2)模拟式测量。)模拟式测量。数字式测量是指将被测量以数字形式表示,由于其测量信号一般为脉冲信号,数字式测量是指将被测量以数字形式表示,由于其测量信号一般为脉冲信号,因而可以直接把它送到数控装置中进行比较和处理。这种检测方式抗干扰能力因而可以直接把它送到数控装置中进行比较和处理。这种检测方式抗干扰能力强、处理简单。数字式测量常用的检测元件一般包括光栅、接触式编码盘和电强、处理简单。数字式测量常用的检测元件一般包括光栅、接触式编码盘和电式编码盘。式编码盘。模拟
7、式测量是指将被测量用连续变量表示,如电压变化、相位变化等。这种检测模拟式测量是指将被测量用连续变量表示,如电压变化、相位变化等。这种检测方式所采用的信号处理方法相对来说较复杂。模拟式测量常用的检测元件一般包方式所采用的信号处理方法相对来说较复杂。模拟式测量常用的检测元件一般包括感应同步器、磁栅和旋转变压器。括感应同步器、磁栅和旋转变压器。3/4/2023机电控制技术第第9章章位置控制技术位置控制技术目录目录目录目录 上一页上一页上一页上一页下一页下一页下一页下一页 伺服控制系统对检测元件的要求主要可分为以下几点:伺服控制系统对检测元件的要求主要可分为以下几点:(1)高可靠性和高抗干扰性。)高可
8、靠性和高抗干扰性。(2)满足精度和速度要求。)满足精度和速度要求。(3)使用维护方便,适合机床运行环境。)使用维护方便,适合机床运行环境。(4)成本低。)成本低。3/4/2023机电控制技术第第9章章位置控制技术位置控制技术目录目录目录目录 上一页上一页上一页上一页下一页下一页下一页下一页 9.1.1感应同步器感应同步器 感应同步器是一种电磁式位置检测元件,是利用两个平面形绕组的互感感应同步器是一种电磁式位置检测元件,是利用两个平面形绕组的互感随位置不同而变化的原理组成的,它是由旋转变压器演化而来的,其极数随位置不同而变化的原理组成的,它是由旋转变压器演化而来的,其极数(定定尺或定子绕组中被滑
9、尺或转子绕组覆盖的有效导体数尺或定子绕组中被滑尺或转子绕组覆盖的有效导体数)多,通常为多,通常为360极、极、720极,最多达可极,最多达可2000极,在电与磁方面均能对误差起补偿作用,所以具有很高极,在电与磁方面均能对误差起补偿作用,所以具有很高的精度。感应同步器的励磁频率一般为的精度。感应同步器的励磁频率一般为210kHz,输出电压为几毫伏。,输出电压为几毫伏。1.感应同步器的分类感应同步器的分类 感应同步器可用来测量直线或转角位移。测量直线位移的称为直线感应同感应同步器可用来测量直线或转角位移。测量直线位移的称为直线感应同步器,它是由定尺和滑尺组成的,可用于测量直线位移。测量转角位移的称
10、为步器,它是由定尺和滑尺组成的,可用于测量直线位移。测量转角位移的称为圆感应同步器,它是由定子和转子组成的,可用于测量角位移。圆感应同步器,它是由定子和转子组成的,可用于测量角位移。3/4/2023机电控制技术第第9章章位置控制技术位置控制技术目录目录目录目录 上一页上一页上一页上一页下一页下一页下一页下一页 1)直线感应同步器)直线感应同步器直线感应同步器由长尺和短尺组成。长尺又称为定尺。定尺是一个连续绕组,直线感应同步器由长尺和短尺组成。长尺又称为定尺。定尺是一个连续绕组,表面涂有防切削液,安装在固定部件上;短尺又称为滑尺,滑尺表面粘贴了一表面涂有防切削液,安装在固定部件上;短尺又称为滑尺
11、,滑尺表面粘贴了一层铝箔,接地时可防止静电感应,安装在两者平行放置的移动部件上,且之间层铝箔,接地时可防止静电感应,安装在两者平行放置的移动部件上,且之间保持保持0.050.25mm的间隙。如图的间隙。如图9-1所示为直线感应同步器的外形。所示为直线感应同步器的外形。3/4/2023机电控制技术第第9章章位置控制技术位置控制技术目录目录目录目录 上一页上一页上一页上一页下一页下一页下一页下一页 直线感应同步器两个单元绕组之间的距离称为节距,滑尺和定尺的节距均为直线感应同步器两个单元绕组之间的距离称为节距,滑尺和定尺的节距均为2,如图,如图9-2中所示。标准直线感应同步器的定尺长为中所示。标准直
12、线感应同步器的定尺长为250mm,滑尺长为,滑尺长为100mm,节距长为,节距长为2mm。定尺上是单向、均匀、连续的感应绕组,滑尺上有两。定尺上是单向、均匀、连续的感应绕组,滑尺上有两组绕组,一组为正弦绕组,另一为余弦绕组。当正弦绕组与定尺绕组对齐时,组绕组,一组为正弦绕组,另一为余弦绕组。当正弦绕组与定尺绕组对齐时,余弦绕组与定尺绕组相差余弦绕组与定尺绕组相差1/4节距,由于定尺绕组是均匀的,因而滑尺上的两节距,由于定尺绕组是均匀的,因而滑尺上的两组绕组在空间位置上相差组绕组在空间位置上相差1/4节距,即节距,即/2相位角。相位角。3/4/2023机电控制技术第第9章章位置控制技术位置控制技
13、术目录目录目录目录 上一页上一页上一页上一页下一页下一页下一页下一页 当给滑尺任意一绕组加励磁电压时,由于电磁感应作用,在定尺绕组中必然产当给滑尺任意一绕组加励磁电压时,由于电磁感应作用,在定尺绕组中必然产生感应电动势,该感应电动势的大小取决于滑尺和定尺的相对位置。当只给滑生感应电动势,该感应电动势的大小取决于滑尺和定尺的相对位置。当只给滑尺上的正弦绕组加励磁电压时,定尺绕组中产生的感应电动势与定尺和滑尺的尺上的正弦绕组加励磁电压时,定尺绕组中产生的感应电动势与定尺和滑尺的相对位置关系,如图相对位置关系,如图9-3所示。所示。3/4/2023机电控制技术第第9章章位置控制技术位置控制技术目录目
14、录目录目录 上一页上一页上一页上一页下一页下一页下一页下一页 2)圆感应同步器)圆感应同步器圆感应同步器的定子固定在不动体上,转子与转轴相连。利用定子和转圆感应同步器的定子固定在不动体上,转子与转轴相连。利用定子和转子两个平面形绕组的互感随位置而变化的电磁感应原理,将机械转角位移精确子两个平面形绕组的互感随位置而变化的电磁感应原理,将机械转角位移精确地转换成电信号。如图地转换成电信号。如图9-4所示为圆感应同步器的外形。所示为圆感应同步器的外形。由于圆感应同步器具有精度高、性能稳定、抗干扰性强、结构简单、耐油、由于圆感应同步器具有精度高、性能稳定、抗干扰性强、结构简单、耐油、耐污,对环境的适应
15、性强、易于维护和使用寿命长等一系列优点,因而它在机耐污,对环境的适应性强、易于维护和使用寿命长等一系列优点,因而它在机械加工、测量仪器、自动控制和数字显示等系统中得到极其广泛的应用。械加工、测量仪器、自动控制和数字显示等系统中得到极其广泛的应用。3/4/2023机电控制技术第第9章章位置控制技术位置控制技术目录目录目录目录 上一页上一页上一页上一页下一页下一页下一页下一页 2.感应同步器的工作方式感应同步器的工作方式 根据励磁绕组中励磁供根据励磁绕组中励磁供电方式的不同,感应同步器电方式的不同,感应同步器可分为鉴相方式和鉴幅方式。可分为鉴相方式和鉴幅方式。1)鉴相方式)鉴相方式鉴相方式是将正弦
16、绕组鉴相方式是将正弦绕组和余弦绕组分别通以频率相和余弦绕组分别通以频率相同、幅值相同但相位相差同、幅值相同但相位相差/2的交流励磁电压。的交流励磁电压。在这种工作方式下,将在这种工作方式下,将滑尺的正弦绕组和余弦绕组滑尺的正弦绕组和余弦绕组分别通以幅值相同、频率相分别通以幅值相同、频率相同、相位相差同、相位相差90的交流电的交流电压,如图压,如图9-5所示。所示。3/4/2023机电控制技术第第9章章位置控制技术位置控制技术目录目录目录目录 上一页上一页上一页上一页下一页下一页下一页下一页 2)鉴幅方式)鉴幅方式鉴幅方式则是将滑尺的鉴幅方式则是将滑尺的正弦绕组和余弦绕组分别通正弦绕组和余弦绕组
17、分别通以相位相同、频率相同但幅以相位相同、频率相同但幅值不同的交流励磁电压。值不同的交流励磁电压。在这种工作方式下,将在这种工作方式下,将滑尺的正弦绕组和余弦绕组滑尺的正弦绕组和余弦绕组分别通以频率相同、相位相分别通以频率相同、相位相同,但幅值不同的交流电压,同,但幅值不同的交流电压,如图如图9-6所示。所示。3/4/2023机电控制技术第第9章章位置控制技术位置控制技术目录目录目录目录 上一页上一页上一页上一页下一页下一页下一页下一页 1)精度高)精度高由于感应同步器是直接对机床位移进行测量,中间不经过任何机械由于感应同步器是直接对机床位移进行测量,中间不经过任何机械转换装置,测量精度只受本
18、身精度限制。定尺和滑尺上的平面绕组,采转换装置,测量精度只受本身精度限制。定尺和滑尺上的平面绕组,采用专门的工艺方法制作精确。再加上它的极对数多,定尺绕组内的感应用专门的工艺方法制作精确。再加上它的极对数多,定尺绕组内的感应电动势是多周期的平均效应,从而减少了制造绕组局部误差的影响,所电动势是多周期的平均效应,从而减少了制造绕组局部误差的影响,所以测量精度高。目前,直线感应同步器的精度可达以测量精度高。目前,直线感应同步器的精度可达0.001mm,重复精,重复精度可达度可达0.0002mm。3.感应同步器的使用特点感应同步器的使用特点2)可拼接成各种需要的长度)可拼接成各种需要的长度根据测量长
19、度的要求,采用多块定尺拼接使用。由于相邻定尺间的根据测量长度的要求,采用多块定尺拼接使用。由于相邻定尺间的距离可以调整,因而使拼接后总长度的精度与单块定尺的精度相同(或距离可以调整,因而使拼接后总长度的精度与单块定尺的精度相同(或略低于)。定尺间绕组的连接方式有两种:当定尺的数量少于略低于)。定尺间绕组的连接方式有两种:当定尺的数量少于10个时,个时,将定尺的各绕组串联;当定尺的数量多于将定尺的各绕组串联;当定尺的数量多于10个时,先将定尺的各绕组分个时,先将定尺的各绕组分成两组串联,再将这两组并联,以不使定尺绕组的阻抗过高为原则。成两组串联,再将这两组并联,以不使定尺绕组的阻抗过高为原则。3
20、/4/2023机电控制技术第第9章章位置控制技术位置控制技术目录目录目录目录 上一页上一页上一页上一页下一页下一页下一页下一页 3)对环境的适应性强)对环境的适应性强感应同步器为非接触式电磁耦合元件,可选耐温性能好的非导磁性感应同步器为非接触式电磁耦合元件,可选耐温性能好的非导磁性材料作为保护层,加强了其抗温防湿的能力,同时在绕组的每个周期的材料作为保护层,加强了其抗温防湿的能力,同时在绕组的每个周期的任何时候都可以给出与绝对位置相对应的单值电压信号,而不受环境干任何时候都可以给出与绝对位置相对应的单值电压信号,而不受环境干扰的影响。直线感应同步器的金属基尺与安装部件的材料的膨胀系数相扰的影响
21、。直线感应同步器的金属基尺与安装部件的材料的膨胀系数相近,当环境温度变化时,两者的变化规律相同,而不影响测量精度。近,当环境温度变化时,两者的变化规律相同,而不影响测量精度。4)使用寿命长)使用寿命长由于感应同步器的定尺与滑尺之间不直接接触,因而没有磨损,所由于感应同步器的定尺与滑尺之间不直接接触,因而没有磨损,所以寿命长。但是感应同步器大多装在切屑或切削液容易入侵的部位,所以寿命长。但是感应同步器大多装在切屑或切削液容易入侵的部位,所以必须用钢带或折罩覆盖,以免切屑划伤定尺与滑尺内的绕组。以必须用钢带或折罩覆盖,以免切屑划伤定尺与滑尺内的绕组。5)注意安装间隙)注意安装间隙3/4/2023机
22、电控制技术第第9章章位置控制技术位置控制技术目录目录目录目录 上一页上一页上一页上一页下一页下一页下一页下一页 9.1.2光光栅栅光栅是一种非接触式位置检测装置,可以将机械位移或模拟量转变为数字光栅是一种非接触式位置检测装置,可以将机械位移或模拟量转变为数字脉冲,反馈给脉冲,反馈给CNC装置,实现闭环位置控制。是数控机床和数控系统常用的装置,实现闭环位置控制。是数控机床和数控系统常用的位置检测元件。它是利用等节距刻线间隔均匀的光的透射和衍射现象制成的光位置检测元件。它是利用等节距刻线间隔均匀的光的透射和衍射现象制成的光电位置检测元件,具有检测范围大、测量精度高、响应速度快等优点。光栅的电位置检
23、测元件,具有检测范围大、测量精度高、响应速度快等优点。光栅的检测精度可达检测精度可达1m以上。以上。1.光栅的分类光栅的分类光栅按形状分可分为圆光栅和长光栅。圆光栅呈盘状,用于角位移的检光栅按形状分可分为圆光栅和长光栅。圆光栅呈盘状,用于角位移的检测,圆光栅一般是在具有一定直径的玻璃圆盘上,用真空镀膜的方法镀上一层测,圆光栅一般是在具有一定直径的玻璃圆盘上,用真空镀膜的方法镀上一层不透光的金属薄膜,再涂上一层均匀的感光材料,然后用精密照相腐蚀工艺,不透光的金属薄膜,再涂上一层均匀的感光材料,然后用精密照相腐蚀工艺,制成沿圆周方向等距的透光部分和不透光部分相间的辐射状线纹。长光栅呈尺制成沿圆周方
24、向等距的透光部分和不透光部分相间的辐射状线纹。长光栅呈尺状,用于直线位移的检测。光栅的分类图如图状,用于直线位移的检测。光栅的分类图如图9-8所示。所示。3/4/2023机电控制技术第第9章章位置控制技术位置控制技术目录目录目录目录 上一页上一页上一页上一页下一页下一页下一页下一页 3/4/2023机电控制技术第第9章章位置控制技术位置控制技术目录目录目录目录 上一页上一页上一页上一页下一页下一页下一页下一页 2.光栅的结构光栅的结构 光栅是由光源、光栅副和光敏元件组成的,如图光栅是由光源、光栅副和光敏元件组成的,如图9-9所示。所示。3/4/2023机电控制技术第第9章章位置控制技术位置控制
25、技术目录目录目录目录 上一页上一页上一页上一页下一页下一页下一页下一页 3.光栅的工作原理光栅的工作原理 当标尺光栅与指示光栅平行安装,两者间相距一定的距离,指示光栅相对当标尺光栅与指示光栅平行安装,两者间相距一定的距离,指示光栅相对于标尺光栅倾斜一个很小的角度,并有平行光垂直照射时,由于光线通过衍射于标尺光栅倾斜一个很小的角度,并有平行光垂直照射时,由于光线通过衍射后发生干涉,在光栅副的另一面将产生和刻线接近于垂直的明暗相间的条纹,后发生干涉,在光栅副的另一面将产生和刻线接近于垂直的明暗相间的条纹,这些明暗相间的条纹称为莫尔条纹。而光电接收元件又将莫尔条纹的光照的强这些明暗相间的条纹称为莫尔
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