数控技术及编程24441.pptx
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1、第一节第一节 概述概述第三章 数控机床的进给伺服系统第二节第二节 步进伺服驱动控制步进伺服驱动控制第五节第五节 典型伺服系统典型伺服系统 第四节第四节 数控机床的进给传动部件数控机床的进给传动部件第三节第三节 直流伺服驱动控制直流伺服驱动控制 第四节第四节 交流伺服驱动控制交流伺服驱动控制第一节 概述1.调速范围要宽2.精度要高3.响应要快4.低速大转矩5.稳定性要好,可靠性要高。进给驱动系统用途和功能主轴驱动系统电液伺服系统动作原理直流伺服驱动系统电气驱动系统交流伺服驱动系统开环系统控制原理半闭环系统闭环系统二伺服驱动系统的分类二伺服驱动系统的分类一数控机床对伺服系统的要求一数控机床对伺服系
2、统的要求第一节 概述2.2.进给驱动与主轴驱动进给驱动与主轴驱动3.3.直流伺服驱动与交流伺服驱动直流伺服驱动与交流伺服驱动+位置控制调节器速度控制调节与驱动检测与反馈单元位置控制单元速度控制单元-电机机械执行部件CNC插补指令实际位置反馈实际速度反馈C、半闭环伺服系统第二节 步进伺服驱动控制1.1.步进电机的结构和工作原理步进电机的结构和工作原理2.2.步进电机的主要特性步进电机的主要特性1).步距角和静态步距误差 步距角指步进电机定子绕组通电状态每改变一次,转子转过的角度。步距角计算式为:0360mzka=m定子相数;z转子齿数;k拍数与相数的比例系数一步进电机一步进电机第二节 步进伺服驱
3、动控制2).启动频率 启动频率指空载时,步进电机由静止状态突然启动,并进入不丢步的正常运行的最高频率。3).连续运行的最高工作频率 最高工作频率指步进电机连续运行时,不丢步运行的极限频率。4).加减速特性 加减速特性是描述步进电机由静止到工作频率和由工作频率到静止的加减速过程中,定子绕组通电状态的变化频率与时间的关系。5).矩频特性与动态转距 矩频特性是描述步进电机连续稳定运行时输出转矩与连续运行频率之间的关系。第二节 步进伺服驱动控制1 1。工作方式。工作方式 从一相通电换接到另一相通电称为一拍,每拍转子转过一个步距角。2 2。控制系统。控制系统二二.步进电动机的驱动与控制步进电动机的驱动与
4、控制第三节 直流伺服驱动控制1.1.工作原理工作原理 直流电机的工作原理是建立在电磁力定律基础上的,电磁力的大小与电机中的气隙磁场成正比。2 2直流伺服电机的分类直流伺服电机的分类 直流电机按其励磁方式分为永磁式、励磁式(他励、并励、串励、复励)、混合式(励磁和永磁合成)三种;按电枢结构分为有槽、无槽、印刷绕组、空心杯形等;按输出量分为位置、速度、转矩(或力)三种控制系统;按运动模式分为增量式和连续式;按性能特点及用途不同又有不同品种。一直流伺服电动机的工作原理及类型一直流伺服电动机的工作原理及类型二、常用直流伺服电动及特点二、常用直流伺服电动及特点1、小惯量直流伺服电机 2、宽调速直流伺服电
5、动机 第三节 直流伺服驱动控制1 1直流伺服电动机的工作特性直流伺服电动机的工作特性 2 2 直流伺服电动机的调速直流伺服电动机的调速(1)(1)晶闸管调速控制方式晶闸管调速控制方式 三、直流伺服电动机的速度控制三、直流伺服电动机的速度控制 第三节 直流伺服驱动控制(2)(2)晶体管脉宽调制调速控制方式晶体管脉宽调制调速控制方式 第四节 交流伺服驱动控制1、交流感应异步电动机的结构和工作原理2、SPWM变频控制器第五节 典型伺服系统A、步进式伺服系统的工作原理 步进式伺服系统中指令信号是单向传递的,驱动控制线路接收数控装置发出的进给脉冲信号,并将其转换为控制步进电动机各相定子绕组依次通、断电的
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