伺服电机控制程序

伺服电机控制程序,第1张

伺服电机和步进电机控制方法区别不大,看你怎么用,你要是开环使用,步进和伺服是一样的;

1 简单的用法就是一边输出脉冲,一边读反馈回来的反映运转情况的脉冲(或模拟信号),根据这个脉冲调整输出脉冲。这种用法用PLC的高速计数器就行。

2 还可以通过AD输出模拟信号,然后读反馈回来的反映运转情况的脉冲(或模拟信号),这种方法一般用在单片机控制伺服电机中,比较灵活,可以脉冲和模拟信号混合使用;

3第三种方法,是PLC和伺服电机比较正规的接法,就是用PLC的运动控制模块,这种模块在PLC的手册里都能查到,你查一下就知道。这里有很专业的位置控制方法,包括升降速梯度,JOG,零点,极限位置保护等。

是否可以解决您的问题?

伺服电机和步进电机控制方法区别不大,看你怎么用,你要是开环使用,步进和伺服是一样的;

1 简单的用法就是一边输出脉冲,一边读反馈回来的反映运转情况的脉冲(或模拟信号),根据这个脉冲调整输出脉冲。这种用法用PLC的高速计数器就行。

2 还可以通过AD输出模拟信号,然后读反馈回来的反映运转情况的脉冲(或模拟信号),这种方法一般用在单片机控制伺服电机中,比较灵活,可以脉冲和模拟信号混合使用;

3第三种方法,是PLC和伺服电机比较正规的接法,就是用PLC的运动控制模块,这种模块在PLC的手册里都能查到,你查一下就知道。这里有很专业的位置控制方法,包括升降速梯度,JOG,零点,极限位置保护等。

1、首先要PLC控制它进行归零,确定机械坐标。

2、用相对位置控制或绝对位置控制进行伺服电机运行,定位完成(PLC的M8029信号ON),PLC 延时或其它控制,再用位置控制指令回到0点即可。

归零指令:ZRN

相对位置指令:DRVI

绝对位置指令:DRVA

简易的就是CPU内置的运动控制软件功能块,编码器输入模块,模拟输出模块 ,伺服驱动器,伺服电机组成。 因为CPU控制回路周期长,控制性能不高。

专业的是采用FM354 定位模块, CPU315T, CPU317T 加ADI4 控制带模拟输入速度给定的伺服驱动器和伺服电机。如果采用西门子带总线通讯的伺服驱动则只要CPU315T和CPU317T通过总线通讯就可以组成伺服系统了。

扩展资料:

S7-300是德国西门子公司生产的可编程序控制器(PLC)系列产品之一。其模块化结构、易于实现分布式的配置以及性价比高、电磁兼容性强、抗震动冲击性能好,使其在广泛的工业控制领域中,成为一种既经济又切合实际的解决方案。

工作原理

PLC采用循环执行用户程序的方式。OB1 是用于循环处理的组织块(主程序),它可以调用别的逻辑块,或被中断程序(组织块)中断。

在起动完成后,不断地循环调用OB1,在OB1 中可以调用其它逻辑块(FB, SFB, FC 或SFC)。

循环程序处理过程可以被某些事件中断。

在循环程序处理过程中,CPU 并不直接访问I/O模块中的输入地址区和输出地址区,而是访问CPU 内部的输入/输出过程映像区(在CPU的系统存储区)

参考资料百度百科:s7-300

你所提的两个方案不同点只在于选用运动控制卡或者PLC,最好做一下方案对比,如果价格相差不大,还是坚持选用你熟悉的方案为好。否则,你需要学会PLC编程,要取得PLC通讯协议编制驱动程序,面临的困难不少。

若选用PLC方案,需要做两部分工作,基本方法如下:

1、PLC编程(需要专门的PLC编程软件):与工控机通讯,接收命令控制伺服电机运转,并计算或检测探针位置。

2、C++编程,完成监控界面,取得PLC通讯协议编制驱动程序与PLC通讯,下发命令和接收数据在界面上显示。

运动控制卡广泛应用于各种需要对电机运动进行控制的领域,MT-2XX系列运动控制卡是本司自主研发、十几年间持续迭代改进的高性价比运动控制卡,在中低端市场应用中大规范大批量的应用,这些应用领域包括光学调整架、光学平移台、光学旋转台、云台、经纬仪、涂覆机、点胶机、工艺品喷漆机、绕线机、夹模机、喷油机、压膜机、数字显微镜、焊接机器手、海绵切割、玻璃切割、钢板切割、生化仪器、螺丝机、石材雕刻机、激光雕刻机、布料切割机、泡沫加工机、磨床、纺织机械、洗车机、木工机械、自动售货机、非标自动化、非标流水线等等需要运动控制的领域。

研祥金码是一个很好的品牌,推荐您选择。1972年,为了向机器视觉领域的新高峰继续迈进,他选择携手英国著名教授David Marr,共同组创了Regem Marr团队——如今Regem Marr一词依然保留在品牌名中,表达了对两位先驱者永远的怀念!

以上就是关于伺服电机控制程序全部的内容,包括:伺服电机控制程序、用PLC控制伺服电机控制的程序、求大师讲解三菱PLC控制松下伺服电机位置定位程序,走一定距离停止,然后回原点。Q593465177等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址:https://54852.com/zz/9769544.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2023-05-01
下一篇2023-05-01

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

    保存