News center
新闻资讯

PLC对步进电机的快速精确定位控制

信息来源:深圳市嘉扬科技有限公司
添加时间:2025-9-16
  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
热销产品推荐
步进电机相关行业资讯推荐
1、什么是伺服什么是伺服电机
2、深圳步进电机负载不良的六大维修操作,您知几点
3、长时间运转步进电机空转比带载更发热吗?
4、优质电机与劣质电机价格差别区分
5、步进电动机的驱动电路
6、简单讲解步进电机的构造
7、防爆电机工作制的划分
8、收卷电机空载电流后是太大的平衡的讨论
9、讲述步进电机空载最高转速有什么定义
10、直线电动机原理是什么
11、防水步进电机的技术知识解读
12、离心风机叶轮制造工艺流程
13、步进电机的应用
14、步进电机要在市场上更长远的发展,要如何做
15、从如下几个方面来认识一下步进电机的工作原理
16、工业机器视觉系统市场迅猛发展,行业应用新视
17、怎么选择吸尘器电机|行业资讯
18、精密滚珠丝杆电机选购和常见型号分类
19、防爆电机重要部位温度的测量方法
20、丝杆步进电机的运行原理及参数特点介绍
21、我国步进电机发展趋势
22、高效稳定特性一个不少的步进电机
23、及时解决步进电机故障,保证运行效果
24、伺服电机配用减速机场合
25、防爆电机接线盒注意事项
26、顾客选择步进电机以及驱动器的方法
27、步进电机工作原理,特点及应用
28、步进电机驱动应用的常见挑战
29、什么是步进电机驱动器细分控制
30、变频器导致防爆变频电机烧毁的原因
31、交流伺服电动机的三大特点
32、简单方法教你减速步进电机如何选型
33、伺服步进电机驱动器的转速特性
34、直流减速电机的使用和维护
35、关于步进电机的选型各个方面的解读
36、交流伺服电机的控制方式
37、电机的这些启动方式,你都清楚吗?
38、使用步进电机要注意的事项有哪些
39、任何控制之前步进电机转矩归零的4种方法
40、如何将伺服电机改成连续转动
41、步进伺服电机在工业自动化领域的应用前景看好
42、YTWS系列直流无刷驱动器新品上市
43、步进电机驱动器结构原理图解
44、2018年伺服控制行业研究报告
45、细谈无刷减速电机的拆装
46、轴流风机和离心风机在机械通风中的作用
47、57步进电机搭配57电机驱动器注意事项
48、什么是直流无刷电机?
49、步进电机的组成:由定子和转子组成
50、防爆电机在制造和安装过程中存在差异
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:    步进电机干扰问题解决方法
联系我们
 
电话:0755-27080712
邮箱:wsb@sz-jayng.com
地址:深圳市光明区公明镇新庄社区将石路大围同富工业区E栋2楼
深圳市嘉扬科技有限公司版权所有    粤ICP备2024172765号