音圈電機伺服驅動器與運動機構設計

2020-12-25 電子產品世界

編者按:為滿足一類音圈直流伺服電機的高速振動定位精度工作的精度需求,研發了一種高性能的音圈電機高精度位置定位設備。基於ARMCortex M3系列的STM32F103VCT6處理器設計了音圈直流伺服電機控制系統。分析了該伺服系統結構的組成,研究結果表明:設計的高精度位置伺服系統,能滿足位置超調量小於10 counts,穩態調整誤差為土1 count的系統參數指標。實現了音圈電機高速振動下控制器對光柵傳感器實時採集並且高速處理,以及對音圈電機位置的快速調整,完成對音圈電機的高速振動定位精度的控制。

摘要:為滿足一類音圈直流伺服電機的高速振動定位精度工作的精度需求,研發了一種高性能的音圈電機高精度位置定位設備。基於ARMCortex M3系列的STM32F103VCT6處理器設計了音圈直流伺服電機控制系統。分析了該伺服系統結構的組成,研究結果表明:設計的高精度位置伺服系統,能滿足位置超調量小於10 counts,穩態調整誤差為土1 count的系統參數指標。實現了音圈電機高速振動下控制器對光柵傳感器實時採集並且高速處理,以及對音圈電機位置的快速調整,完成對音圈電機的高速振動定位精度的控制。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201601/284997.htm

  隨著運動伺服控制技術的迅速發展,音圈電機伺服控制系統應用於在高速、高頻精密定位系統:機器人觸覺、智能彈藥電動舵機、航空航天相機像面掃描等[1]

  音圈電機伺服控制在國外已經發展很多年,特別是德國、美國、日本已經把音圈電機伺服控制系統應用於軍事、航天、航海等領域,控制精度可以達到納米級。國內一直停留在科研院校研究階段,在實際工程應用上與國外相比還有差距,這個差距不僅表現在技術上,國內傳感器的精度還不高,也是制約我國這方面技術的瓶頸。最近幾年,隨著科研單位的足夠重視,音圈電機的伺服控制還在不斷發展之中[2-3]。本課題的創新點是實現了驅動系統、控制系統和運動機構的一體化設計,通過三閉環控制、分段控制等,實現了位置的精確控制。

1 音圈電機原理和機構

  音圈電機是基於洛倫茲力設計出來的,其工作原理為洛倫茲力原理[4]:F=kBLIN 。

  其中洛倫茲力為F,磁場強度為B,電流為I,線圈的匝數為N,k為常數。通過給線圈供電,線圈帶動執行機構直線運動。如圖1所示,是音圈電機的機械結構。

2 音圈電機的控制系統

  音圈電機伺服系統的構成包含執行器、控制器、反饋裝置等部分,如圖2。

2.1 音圈電機控制器

  音圈電機閉環控制系統的核心就是控制器STM32F103VCT6,它是一款高性能的微控制器,在電機控制領域的應用非常廣泛[8-9]。其引腳圖如圖3所示。

  本文採用STM32F103VCT6的TIM3作為編碼器接口,讀取編碼器的旋轉產生的脈衝數, TIM3的CH1(PA6)作為編碼器1的A相的輸入,CH2(PA7)作為編碼器2的B相的輸入。TIM1的CH4(PA11)作為PWM信號輸出,設置PA13為DIR信號輸出。

2.2 電機驅動電路設計

  音圈電機伺服系統採用PWM方式調速,驅動器可以採用分立元件電晶體或者MOS管來搭建H橋電路,經過反覆試驗,自己搭建的H橋電路不夠穩定,發熱量大,最後採用功率集成晶片H橋組件LMD18200[10],STM32輸出的PWM信號和DIR信號經過H橋集成晶片LMD18200放大,進一步控制音圈電機的運動。

  在本系統中,通過STM32F103VCT6產生控制信號,控制信號包括PWM信號、DIR信號和BRANKE信號。如圖4所示為LMD18200的原理圖。


本文來源於中國科技核心期刊《電子產品世界》2016年第1期第65頁,歡迎您寫論文時引用,並註明出處。



相關焦點

  • 伺服驅動器及伺服控制的技術文獻及設計方案匯總
    「伺服」—詞源於希臘語「奴隸」的意思。人們想把「伺服機構」當個得心應手的馴服工具,服從控制信號的要求而動作。在訊號來到之前,轉子靜止不動;訊號來到之後,轉子立即轉動;當訊號消失,轉子能即時自行停轉。
  • 永磁同步伺服電機驅動器原理
    永磁交流伺服系統具有以下等優點:(1)電動機無電刷和換向器,工作可靠,維護和保養簡單;(2)定子繞組散熱快;(3)慣量小,易提高系統的快速性;(4)適應於高速大力矩工作狀態;(5)相同功率下,體積和重量較小,廣泛的應用於工具機、機械設備、搬運機構、印刷設備、裝配機器人、加工機械、高速卷繞機、紡織機械等場合,滿足了傳動領域的發展需求。
  • ED驅動器匹配SMH系列伺服電機上市通知
    非常感謝您一直以來的支持,Kinco歩科一直致力於伺服系統的研究與開發,隆重推出十款ED驅動器配SMH系列40S/130D/150D/180D伺服電機,完善ED伺服產品線。歡迎大家選購。一、產品描述(一)ED伺服驅動器內部可編程,自由設置運動曲線;優異的多軸同步以及高精度主從跟隨功能;
  • 伺服電機控制能否代替步進電機控制,交流伺服電機與步進電機的區別...
    當前伺服電機趨向步進化的具體表現:  1、小體積高功效:採用最新永磁材料及優化電機設計,使體積較小的電機也能產生很大的扭矩。伺服精密,比步進貴。  3.伺服,步進都是用於定位使用情況下,比如,從原點以一定的速度運動到10mm再到25mm停止返回。  4.二者都是特種電機,都能精確控制速度。但是二者控制速度的原理不同:伺服電機是閉環控制(通過編碼器反饋等完成),即會實時測定電機的速度;步進電機是開環控制,輸入一個脈衝步進電機就會轉過一固定的角度,但是不對速度進行測定。
  • 伺服電機電子齒輪比計算方法
    >10000以三洋伺服電機為例:當控制器給驅動器發送一個脈衝時,伺服電機轉過的角度為經過二級傳動裝置後,框架運動的角度折算到電機上角度和二級傳動比是成反比的,比如二級傳動比為1/4,那麼電機轉過的角度就是傳動軸轉過的4倍。
  • 伺服電機驅動器維修中心為你解析安川報警A.042
    當你的伺服電機有安川報警A.042了,這裡正好有一家有維修質量保證和能為你提供好的維修服務。伺服電機驅動器維修中心為你解析,你不要錯過了。伺服電機驅動器維修伺服電機驅動器維修中心為你解析安川報警A.042的故障問題,當你的伺服電機出現報警A.042時,有幾種可能導致的:1,由於變更了電子齒輪或伺服電機
  • 什麼是伺服電機?伺服電機的內部結構及其工作原理
    電機免維護,效率很高,運行溫度低,電磁輻射很小,長壽命,可用於各種環境。  2、交流伺服電機也是無刷電機,分為同步和異步電機,目前運動控制中一般都用同步電機,它的功率範圍大,可以做到很大的功率。大慣量,最高轉動速度低,且隨著功率增大而快速降低。因而適合做低速平穩運行的應用。
  • 伺服電機的制動方式與原理,伺服電機的控制方法
    伺服機電就是閉環控制器控制的電機,比普通電機多個編碼器反饋,能夠根據給定和反饋來計算輸出目標值,控制電機的運動速度及位移的機械。通常伺服機電的控制方法有:  伺服電機一般為三個環控制,所謂三環就是3個閉環負反饋PID調節系統。
  • 伺服電機與控制電機有什麼不同?如何選擇電機?
    實際上,簡單的判斷其優點缺點帶有片面性,數十年前,可以說「步進電機沒有伺服電機的精度高」確實存在,但隨著精密製造及驅動控制技術的進步,步進的技術也在改進,依然保持著重要的行業地位。伺服來自英文servo,指系統跟隨外部指令進行人們所期望的運動,運動要素包括位置、速度和力矩。
  • 詳解步進電機和伺服電機聯繫和區別
    詳解步進電機和伺服電機聯繫和區別 佚名 發表於 2017-12-06 17:19:01 步進電機 步進電機是一種將電脈衝轉化為角位移的執行機構
  • 2020高等學校伺服電機教學內容教材教法改革
    伺服電機的三種控制方式?高等學校師生必須掌握伺服電機速度控制和轉矩控制都是用模擬量來控制,位置控制是通過發脈衝來控制。具體採用什麼控制方式要根據客戶的要求以及滿足何種運動功能來選擇。對運動中的動態性能有比較高的要求時,需要實時對電機進行調整。· 如果控制器本身的運算速度很慢(比如PLC,或低端運動控制器),就用位置方式控制。
  • PLC控制伺服電機應用實例(含程序)
    以上的結論是在伺服電機參數設定完的基礎上得出的。也就是說,在計算PLC發出脈衝頻率與脈衝前,先根據機械條件,綜合考慮精度與速度要求設定好伺服電機的電子齒輪比!大致過程如下:機械機構確定後,伺服電機轉動一圈的行走長度已經固定(如上面所說的10mm),設計要求的定位精度為0.1mm(10個絲)。
  • 國外知名伺服電機/系統製造商盤點
    、可編程型及多軸運動控制型伺服驅動產品及相關解決方案的生產和貿易性企業。松下旗下的松下電機主營電氣機電類服務,該公司推出的小型交流伺服電動機和驅動器頗受市場歡迎,其中大慣量系列適用於數控工具機,中慣量系列適用於機器人(最高轉速為3000r/min,力矩為0.016~0.16N.m)。
  • 步進電機與伺服電機
    傳統步進電機與伺服電機的基本區別在於電機類型及其控制方式。步進電機通常使用50到100極無刷電機,而典型的伺服電機只有4到12極。極點是電機的一個區域,其中北極或南極磁極是由永磁體磁鐵或通過繞組的線圈通過電流產生的。
  • 5分鐘快速了解伺服驅動器的原理與作用常識
    伺服驅動器是現代傳動技術的高端產品,被廣泛應用於工業機器人及數控加工中心等自動化設備中。尤其是應用於控制交流永磁同步電機的伺服驅動器已經成為國內外研究熱點。當前交流伺服驅動器設計中普遍採用基於矢量控制的電流、速度、位置3閉環控制算法。
  • 雷賽BAC332E運動控制器控制臺達B3伺服電機的使用入門介紹(精)
    在選項卡「軸映射關係」中,點擊下面的「添加」按鈕,然後在「映射類型」中選「EtherCAT」、在「從站類型」中選「驅動器」、「映射從站」中選「1001」,即臺達B3-E伺服驅動器1,映射為軸0;繼續添加:「映射從站」中選「1002」,即臺達B3-E伺服驅動器2,映射為軸1。
  • 選步進電機,還是選伺服電機?看完就清楚了
    為了適應數字控制的發展趨勢,運動控制系統中大多採用步進電機或全數字式交流伺服電機作為執行電動機。雖然兩者在控制方式上相似(脈衝串和方向信號),但在使用性能和應用場合上存在著較大的差異。現就二者的使用性能作一比較一、控制精度不同兩相混合式步進電機步距角一般為3.6度、1.8度,五相混合式步進電機步距角一般為0.72度、0.36度。
  • 交流伺服系統與伺服電機性能解析,你了解嗎?
    針對以上需求,萬裡疆步進電機技術工程師給出以下步進電機與伺服電機性能解析:1.步進電機作為一種開環控制的系統,和現代數字控制技術有著本質的聯繫。在目前國內的數字控制系統中,直交機械手步進電機的應用十分廣泛。隨著全數字式交流伺服系統的出現,交流伺服電機也越來越多地應用於數字控制系統中。
  • 伺服電機和步進電機有什麼區別?
    電機市場兩大花魁非伺服電機和步進電機莫屬,他們各自在適用的領域大放光彩,也常常被比較和討論,那麼今天小編就從原理和原理和驅動器原理入手,講解下伺服電機與步進電機之間究竟有哪些區別。步進電機作為控制用的特種電機,是將電脈衝轉化為角位移的執行機構。
  • 光柵編碼器如何影響音圈電機精度?
    光柵編碼器如何影響音圈電機精度?我們知道音圈電機因為結構簡單,線圈動子質量輕,成功地應用在很多需要高精密定位的直線運動與擺動運動場合;音圈電機平臺模組採用合適的定位反饋及感應裝置,其定位精度可以輕易達到10um,加速度可達300G,配置合適結構工藝及位置反饋可實現納米定位精度要求;直線位置反饋很重要的裝置是直線光柵尺,她是用於測量直線軸的移動位置。