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施耐德模塊

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參考價 面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 型號 140EHC20200
  • 品牌 SCHNEIDER/施耐德
  • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
  • 所在地 荊門市
在線詢價 收藏產(chǎn)品

更新時間:2021-05-10 10:20:21瀏覽次數(shù):233

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產(chǎn)品簡介

產(chǎn)地類別 進口 電動機功率 2.1kW
外形尺寸 57*80mm 應用領域 化工,生物產(chǎn)業(yè),建材,電子,紡織皮革
重量 3kg 電壓 360V
施耐德模塊使用靈活、通用性強,可靠性高、抗*力強,接口簡單、維護方便,體積小、功耗小、性價比高,編程簡單、容易掌握,設計、施工、調(diào)試周期短.

詳細介紹

施耐德模塊伺服驅(qū)動器(servo drives)又稱為“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用來控制伺服電機的一種控制器,其作用類似于變頻器作用于普通交流馬達,屬于伺服系統(tǒng)的一部分,主要應用于高精度的定位系統(tǒng)。一般是通過位置、速度和力矩三種方式對伺服電機進行控制,實現(xiàn)高精度的傳動系統(tǒng)定位,目前是傳動技術的產(chǎn)品。
伺服驅(qū)動器是現(xiàn)代運動控制的重要組成部分,被廣泛應用于工業(yè)機器人及數(shù)控加工中心等自動化設備中。尤其是應用于控制交流永磁同步電機的伺服驅(qū)動器已經(jīng)成為國內(nèi)外研究熱點。當前交流伺服驅(qū)動器設計中普遍采用基于矢量控制的電流、速度、位置3閉環(huán)控制算法。該算法中速度閉環(huán)設計合理與否,對于整個伺服控制系統(tǒng),特別是速度控制性能的發(fā)揮起到關鍵作用 [1]  。
在伺服驅(qū)動器速度閉環(huán)中,電機轉(zhuǎn)子實時速度測量精度對于改善速度環(huán)的轉(zhuǎn)速控制動靜態(tài)特性至關重要。為尋求測量精度與系統(tǒng)成本的平衡,一般采用增量式光電編碼器作為測速傳感器,與其對應的常用測速方法為M/T測速法。M/T測速法雖然具有一定的測量精度和較寬的測量范圍,但這種方法有其固有的缺陷,主要包括:1)測速周期內(nèi)必須檢測到至少一個完整的碼盤脈沖,限制了可測轉(zhuǎn)速;2)用于測速的2個控制系統(tǒng)定時器開關難以嚴格保持同步,在速度變化較大的測量場合中無法保證測速精度。因此應用該測速法的傳統(tǒng)速度環(huán)設計方案難以提高伺服驅(qū)動器速度跟隨與控制性能

施耐德模塊驅(qū)動器工作原理編輯
目前主流的伺服驅(qū)動器均采用數(shù)字信號處理器(DSP)作為控制核心,
可以實現(xiàn)比較復雜的控制算法,實現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模塊(IPM)為核心設計的驅(qū)動電路,IPM內(nèi)部集成了驅(qū)動電路,同時具有過電壓、過電流、過熱、欠壓等故障檢測保護電路,在主回路中還加入軟啟動電路,以減小啟動過程對驅(qū)動器的沖擊。功率驅(qū)動單元首先通過三相全橋整流電路對輸入的三相電或者市電進行整流,得到相應的直流電。經(jīng)過整流好的三相電或市電,再通過三相正弦PWM電壓型逆變器變頻來驅(qū)動三相永磁式同步交流伺服電機。功率驅(qū)動單元的整個過程可以簡單的說就是AC-DC-AC的過程。整流單元(AC-DC)主要的拓撲電路是三相全橋不控整流電路。
隨著伺服系統(tǒng)的大規(guī)模應用,伺服驅(qū)動器使用、伺服驅(qū)動器調(diào)試、伺服驅(qū)動器維修都是伺服驅(qū)動器在當今比較重要的技術課題,越來越多工控技術服務商對伺服驅(qū)動器進行了技術深層次研究。
伺服驅(qū)動器是現(xiàn)代運動控制的重要組成部分,被廣泛應用于工業(yè)機器人及數(shù)控加工中心等自動化設備中。尤其是應用于控制交流永磁同步電機的伺服驅(qū)動器已經(jīng)成為國內(nèi)外研究熱點。當前交流伺服驅(qū)動器設計中普遍采用基于矢量控制的電流、速度、位置3閉環(huán)控制算法。該算法中速度閉環(huán)設計合理與否,對于整個伺服控制系統(tǒng),特別是速度控制性能的發(fā)揮起到關鍵作用。

盡管各種CPU的性能指標和結(jié)構(gòu)細節(jié)不同,但所要完成的基本功能相同,從整體上可分為八個基本的部件:時鐘發(fā)生器、指令寄存器、累加器、RISCCPU算術邏輯運算單元、數(shù)據(jù)控制器、狀態(tài)控制器、程序控制器、程序計數(shù)器、地址多路器。狀態(tài)控制器負責控制每一個部件之間的相互操作關系,具體的結(jié)構(gòu)和邏輯關系如圖1所示。

時鐘發(fā)生器利用外部時鐘信號,經(jīng)過分頻生成一系列時鐘信號給CPU中的各個部件使用。為了保證分頻后信號的跳變性能,在設計中采用了同步狀態(tài)機的方法。

指令寄存器在觸發(fā)時鐘clk1的正跳變觸發(fā)下,將數(shù)據(jù)總線送來的指令存入寄存器中。數(shù)據(jù)總線分時復用傳遞數(shù)據(jù)和指令,由狀態(tài)控制器的load_ir信號負責判別。load_ir信號通過使能信號ena口線輸入到指令寄存器。復位后,指令寄存器被清為零。每條指令為兩個字節(jié)16位,高3位是操作碼,低13位是地址線。CPU的地址總線為是13位,位尋址空間為8K字節(jié)。本設計的數(shù)據(jù)總線是8位,每條指令取兩次,每次由變量state控制。

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