PLC中步进电机的定位原理及方案

发布者:CrystalClear最新更新时间:2024-06-03 来源: elecfans关键字:PLC  步进电机  定位原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号时就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),其旋转以固定的角度运行。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量以达到准确定位的目的;同时也可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度而达到调速的目的。步进电机作为一种控制用的特种电机,因其没有积累误差(精度为100%)而广泛应用于各种开环控制


1定位原理及方案

内容梗概

1.1 步进电机加减速控制原理

步进电机驱动执行机构从一个位置向另一个位置移动时,要经历升速、恒速和减速过程。当步进电机的运行频率低于其本身起动频率时,可以用运行频率直接起动并 以此频率运行,需要停止时,可从运行频率直接降到零速。

当步进电机运行频率fb》fa(有载起动时的起动频率)时,若直接用fb频率起动会造成步进 电机失步甚至堵转。同样在fb频率下突然停止时,由于惯性作用,步进电机会发生过冲,影响定位精度。如果非常缓慢的升降速,步进电机虽然不会产生失步和过 冲现象,但影响了执行机构的工作效率。所以对步进电机加减速要保证在不失步和过冲前提下,用最快的速度(或最短的时间)移动到指定位置。

步进电机常用的升降频控制方法有2种:直线升降频和指数曲线升降频。指数曲线法具有较强的跟踪能力,但当速度变化较大时平衡性差。直线法平稳性好,适用于速度变化较大的快速定位方式。以恒定的加速度升降,规律简练,用软件实现比较简单,本文即采用此方法。

1.2 定位方案

要保证系统的定位精度,脉冲当量即步进电机转一个步距角所移动的距离不能太大,而且步进电机的升降速要缓慢,以防止产生失步或过冲现象。但这两个因素合在 一起带来了一个突出问题:定位时间太长,影响执行机构的工作效率。因此要获得高的定位速度,同时又要保证定位精度,可以把整个定位过程划分为两个阶段:粗 定位阶段和精定位阶段。

粗定位阶段,采用较大的脉冲当量,如0.1mm/步或1mm/步,甚至更高。精定位阶段,为了保证定位精度,换用较小的脉冲当量, 如0.01mm/步。虽然脉冲当量变小,但由于精定位行程很短(可定为全行程的五十分之一左右),并不会影响到定位速度。为了实现此目的,机械方面可通过 采用不同变速机构实现。

工业机床控制在工业自动化控制中占有重要位置,定位钻孔是常用工步。设刀具或工作台欲从A点移至C点,已知AC=200mm,把AC划分为AB与BC两 段,AB=196mm,BC=4mm,AB段为粗定位行程,采用0.1mm/步的脉冲当量依据直线升降频规律快速移动,BC段为精定位行程,采用 0.01mm/步的脉冲当量,以B点的低频恒速运动完成精确定位。在粗定位结束进入精定位的同时,PLC自动实现变速机构的更换。

2定位程序设计

内容梗概

2.1 PLC脉冲输出指令

目前较为先进的PLC不仅具有满足顺序控制要求的基本逻辑指令,而且还提供了丰富的功能指令。Siemens S7-200系列PLC的PLUS指令在Q0.0和Q0.1输出PTO或PWM高速脉冲,最大输出频率为20KHz。脉冲串(PTO)提供方波输出 (50%占空比),用户控制周期和脉冲数。脉冲宽度可调制(PWM)酮能提供连续、变占空比输出,用户控制周期和脉冲宽度。本文采用PTO的多段管线工作 方式实现粗定位,PTO的单段管线方式实现精定位。

上述例子中,假定电机的起动和结束频率是2KHz,最大脉冲频率是10KHz。在粗定位过程中,用200个脉冲完成升频加速,400个脉冲完成降频减速。使用PLC的PTO多段管线脉冲输出时,用下面的公式计算升降频过程中的脉冲增量值。

给定段的周期增量=(ECT—ICT)/Q,式中:ECT=该段结束周期时间,ICT=该段初始周期时间,利用这个公式,加速部分(第1段)周期增量为2,减速部分(第3段)周期增量为1。因第2段是恒速部分,故周期增量为0。如果PTO的包络表从VB500开始存放,则表1为上例的包络表值。

2.2 源程序

//主程序

LD SM0.1 //首次扫描为1

R Q0.0,1 //复位映像寄存器

CALL 0 //调用子程序0,初始化粗定位相关参数

LD M0.0 //粗定位完成

R Q0.0,1

CALL 1 //调用子程序1,初始化精定位相关参数

//子程序0,粗定位

LD SM0.0

MOVB 16#A0,SMB67 //设定控制字:允许PTO操作,选择ms增量,选择多段操作

MOVW 500,SMW168 //指定包络表起始地址为V500

MOVB 3,VB500 //设定包络表段数是3

MOVW 500,VW501 //设定第一段初始周期为500ms

MOVW -2,VD503 //设定第一段周期增量为-2ms

MOVD 200,VD505 //设定第一段脉冲个数为200

MOVW 100,VW509 //设定第二段初始周期为100ms

MOVW 0,VD511 //设定第二段周期增量为0ms

MOVD 1360,VD513 //设定第二段脉冲个数为1360

MOVW 100,VW517 //设定第三段初始周期为100ms

MOVW 1,VD519 //设定第三段周期增量为1ms

MOVD 400,VD521 //设定第三段脉冲个数为400

ATCH 2,19 //定义中断程序2处理PTO完成中断

ENI //允许中断

PLS 0 //启动PTO操作

//子程序1,精定位

LD SM0.0 //首次扫描为1

MOVB 16#8D,SMB67 //允许PTO功能,选择ms增量,设定脉冲数和周期

MOVW 500,SMW68 //设定精定位周期为500ms

MOVD 400,SMD72 //设定脉冲个数为400

ATCH 3,19 //定义中断程序3处理PTO完成中断

ENI //允许中断

PLS 0 //启动PTO操作

//中断程序2

LD SM0.0 //一直为1

= M0.0 //启动精定位

//中断程序3

LD SM0.0 //一直为1

= M0.1 //实现其他功能


关键字:PLC  步进电机  定位原理 引用地址:PLC中步进电机的定位原理及方案

上一篇:电动机的几种转矩方式
下一篇:PLC开关量信号和模拟量信号如何转换

推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 20:27

G6DN系列典型应用:PLC输出靠继电器触点控制
近年来,随着科技的日新月异,许多行业都开始了从全球制造向全球“智造”的转变,工业自动化市场成为全世界各国经济持续发展的重要根据地,迅速扩张的市场规模,对应用于工业自动化行业的电子继电器提出了新的需求。 欧姆龙 在这一背景下,欧姆龙电子部件公司新推出的G6DN系列继电器,以小巧纤薄、高效稳定的优势,赢得了众多企业客户的青睐,成为工业自动化行业电子继电器的首选。 G6DN系列典型应用:PLC输出靠继电器触点控制 与传统的工业用继电器不同,工业自动化行业对于电子继电器有着更高的要求,为满足这一市场要求,日前,欧姆龙电子部件公司特别推出了G6DN系列继电器,可用于工业自动化设备内部PCB板上,实现高电流切换5A( AC2
[工业控制]
基于PLC的上网计时器制作
ADSL是目前采用得最多的宽带接入方式。不少用户利用ADSL   MO-DEM的路由功能实现多台用PLC制作上网计时器电脑共享上网,以减少上网费。对于网络运营商提供的多种资费标准,除了包月使用的用户以外,都存在上网计时问题。   一般上网计时都是用电脑计时软件来实现,这些软件均是针对以拨号方式上网的单台电脑,对于利用ADSLMODEM的路由功能实现多台电脑共享上网的方式,目前还没有很好的计时办法。因ADSLMODEM工作在路由方式时,只要接通MODEM电源,MODEM就会自动进行拨号连接网络,因此要计算上网时间,必须计算ADSLMO-DEM的通电时间。   笔者用PLC制作了一个上网计时装置,用来监视和控制共享上网
[工业控制]
基于<font color='red'>PLC</font>的上网计时器制作
msp430f149单片机控制步进电机C语言程序
#include msp430x14x.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; #define PWM BIT2 void int_clk() { uchar i; BCSCTL1&=~XT2OFF; //打开XT振荡器 BCSCTL2|=SELM1+SELS;//MCLK 8M and SMCLK 1M do { IFG1 &= ~OFIFG; //清除振荡错误标志 for(i = 0; i 100; i++) _NOP();
[单片机]
计算机与PLC集成控制系统在石化行业的应用
  近年来,国际市场上石化产品的竞争日趋激烈。与国外同类产品相比,我国的石化产品无论在生产工艺上,还是产品质量上,都存在着相当大的差距。为改变我国石化产品发展严重滞后的局面,国内石化行业的许多厂家已开始向产品的多样化、添加剂材料和配方的高科技化迈进。我们应有关厂家提出的技术要求,针对石化产品生产工艺复杂、添加剂配比要求严格、品种多样、互换性差的特点,开发研制了计算机与PLC集成控制系统。该系统控制可靠、操作简便、开放性强、性能价格比高,在国内石化系统的数家企业推广应用后,受到好评。   1 系统组成      计算机与PLC集成控制系统由生产系统和非生产系统二部分组成(如图1)。生产系统主要由微型机、适配器、PLC、执行机构及现场
[应用]
PLC自动控制原理应用在组态软件控制系统中
1 前言 众所周知,PLC自从问世以来就在自动控制各个行业发挥着难以取代的核心控制作用。PLC运行可靠,适用于各种恶劣的工业环境,PLC和工控机(IPC)相比,其运行可靠、可扩展性好、便于电气连接、控制更专业,但是工控机良好的人机界面,方便高级语言都是PLC所不能比拟的。 组态软件在很多场合应用于控制,可整个控制的中心往往还是PLC,组态软件(上位机)所起的控制作用很小。人机界面一般用于简单的动作控制,工艺参数的编制,配方的设定等等,虽然在概念上属于控制范畴,但它并未真正起到核心控制作用,因为真正长期的自动运行控制是由PLC完成。我们不经常使用工控机作为核心控制部分的原因有两点:第一,工控机不适于在很恶略的环境下运行;第二,工
[工业控制]
将<font color='red'>PLC</font>自动控制<font color='red'>原理</font>应用在组态软件控制系统中
SIMATIC S7-1500 PLC S7-SCL寻址详解
寻址 寻址可分为直接寻址和间接寻址,以下分别介绍。 (1)直接寻址 直接寻址就是操作输的地址直接给出而不需要经过某种变换,图1所示是直接寻址的。 图1 (2)间接寻址 间接寻址提供寻址在运行之前不计算地址的操作数的选项。使用间接寻址,可以多次执行程序部分,且在每次运行可以使用不同的操作数。SIMATIC S7-1500间接寻址与S7-300/400有较大区别,需要用到PEEK/POKE指令,PEEK指令的参数含义见图2。 图2 掌握PEEK指令有一定难度,以下用几个例子,介绍其应用。 ①位存储区的间接寻址。当参数area为16#83时,代表位存储区的间接寻址,这种情况dbNumber参数为0,而byteOffset代表字的
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 <font color='red'>PLC</font> S7-SCL寻址详解
关于PLC控制系统的输入信号和输出负载
PLC控制系统梯形图的特点 01、PLC控制系统的输入信号和输出负载 继电器电路图中的交流接触器和电磁阀等执行机构用PLC的输出继电器来控制,它们的线圈接在PLC的输出端。按钮、控制开关、限位开关、接近开关等用来给PLC提供控制命令和反馈信号,它们的触点接在PLC的输入端。 02、继电器电路图中的中间继电器和时间继电器的处理 继电器电路图中的中间继电器和时间继电器的功能用PLC内部的辅助继电器和定时器来完成,它们与PLC的输入继电器和输出继电器无关。 03、设置中间单元 在梯形图中,若多个线圈都受某一触点串/并联电路的控制,为了简化电路,在梯形图中可设置用该电路控制的辅助继电器,辅助继电器类似于继电器电路中的中间继电器。
[嵌入式]
关于<font color='red'>PLC</font>控制系统的输入信号和输出负载
如何把plc程序转到新的plc
在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)是一种广泛使用的控制器。随着技术的发展和生产需求的变化,有时需要将现有的PLC程序迁移到新的PLC上。这个过程涉及到多个步骤,包括程序的备份、转换、下载和调试等。本文将详细介绍如何将PLC程序迁移到新的PLC上。 准备工作 在开始迁移程序之前,需要进行一些准备工作,以确保迁移过程的顺利进行。 1.1 了解现有PLC和新PLC的型号和规格 首先,需要了解现有PLC和新PLC的型号和规格,包括输入/输出点数、内存容量、通信接口等。这有助于确定新PLC是否能够满足现有程序的需求。 1.2 确定迁移范围 根据实际需求,确定需要迁移的程序范围。这可能包括主程序、子程序、数据块、宏等。同时,还需
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved