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步进电机能响应而不失步的较高步进频率称为启动频率;与此类似,停止频率是指系统控制信号突然关断,步进电机不冲过目标位置的高步进频率。而电机的启动频率、停止频率和输出转矩都要和负载的转动惯量相适应。有了这些数据,就能有效地对步进电机进行变速控制。
伺服就是一个提供闭环反馈信号来控制位置和转速,伺服电机驱动器接收电机编码器的反馈信号,并和指令脉冲进行比较,从而构成了一个位置的半闭环控制,使被控系统工作在设定状态。
可以这样假设,把伺服驱动器假设为变频器,把伺服电机设为普通的异步电机即可,换言之,伺服驱动器可以根据我们的需要设定功能参数并发送给伺服电机,伺服电机就会按照伺服驱动器功能参数的设定值来进行工作,只不过伺服驱动器与伺服电机这个组合的控制精度要远大于变频器与普通电机的组合。
一般伺服电机均采用增量型编码器或型编码器,其工作原理是一个AB相脉冲加一个Z相脉冲。AB向脉冲可理解为两组相互立且相位相差90°的光栅把360°的圆等分成2500个格子,在旋转的时候当AB到达是可以理解为正转,反之则是反转,于是在旋转的时候产生了A上升沿,A下降沿,B上升沿,B下降沿,这就是为什么伺服电机在规格书上描述的2500线,每转10000个脉冲。而Z相则是在每圈产生一个脉冲。于是在这种情况下产生了标准的伺服电机就是每转一圈需要10000个脉冲的要求。
在步进电机步距角不能满足使用的条件下,可采用细分驱动器来驱动步进电机,细分驱动器的原理是通过改变相邻(A,B)电流的大小,以改变合成磁场的夹角来控制步进电机运功率放大是驱动系统较为重要的部分。步进电机在一定转速下的转矩取决于它的平均电流而非静态电流。平均电流越大电机力矩越大,要连到平均电流大这就需要驱动系统尽量克服电机的反电势。因而不同的场合采取不同的的驱动方式,到目前为止,驱动方式一般有以下几种:恒压、恒压串电阻、高低压驱动、恒流、细分数等。
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