深圳市立控智能科技有限公司
服务支持

PLC对步进电机的快速精确定位控制

信息发布:深圳市立控智能科技有限公司     日期:2021-04-04
  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

  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(图1)和指数曲线升降频(图2)。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

  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 //复位映像寄存器位
  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

最新资讯推荐

步进电机应用指南:9大关键要点实现高效精准控制 2025-12-26
微悍动力发布三款革命性关节模组:重新定义机器人动力标准 2025-12-26
军民融合赋能智能消防机器人与两岸公共安全 2025-12-26
以核心部件驱动人形机器人与新型工业化融合发展 2025-12-26
力维3.5g微型数字舵机:中空电机技术的微型动力革命 2025-12-26
三瑞智能创业板IPO上会 动力系统领军企业布局无人机机器人eVTOL 2025-12-26
百达精工布局具身智能机器人核心零部件 助力自主可控产业生态 2025-12-26
金融赋能浙江制造转智造:卧龙电驱机器人+科睿斯半导体案例解析 2025-12-26
震裕科技18.8亿可转债+20亿投资 加码锂电池与人形机器人赛道 2025-12-26
选用步进伺服电机替换步进电机时的一些应用优势 2025-12-26
步进电机驱动器与控制器的作用讲解 2025-12-18
步进电机驱动器选型的几个小技巧 2025-12-18
直流减速步进电机的四个额定值特点介绍 2025-12-18
86丝杆步进电机推力计算与参数解析 2025-12-18
步进电机长时间连续运转注意事项 2025-12-18
丝杆步进电机在选型时需考虑的一些因素 2025-12-18
丝杆步进电机(直线步进电机)技术详解 2025-12-18
PLC与步进电机控制技术深度解析 2025-12-18
步进电机选型全攻略:从转矩到型号的完整解析 2025-12-18
外转子电机都有哪些特性? 2025-11-19
电机常见的通讯模式有哪些? 2025-11-19
想做位置、速度、扭矩控制,可以实现吗? 2025-11-19
电机没有电刷是怎么驱动的? 2025-11-19
电机的寿命一般是多久? 2025-11-19
机器人关节模组的未来发展趋势 2025-11-19
闭环式步进电机的行业应用价值分析 2022-04-09
步进电机厂家讲解直线步进电机的应用优势 2022-04-09
步进电机驱动器型号脱机与常见问题整理 2022-04-08
步进电机的绝缘强度测试方法解析 2022-04-07
直线步进电机的命名规则及应用特点介绍 2022-04-06
联系我们
联系人: 张经理
电话:0755-23765951
邮箱: info@leektec.com
地址: 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区洋涌工业路4号松白工业园B1栋3楼
深圳市立控智能科技有限公司版权所有  备案号:粤ICP备2025494790号
上一篇:    伺服电机编码器脉冲信号的测量及处理方法
下一篇:    震裕科技18.8亿可转债+20亿投资 加码锂电池与人形机器人赛道