News center
新闻资讯

步进电机升降速曲线控制方法

信息来源:深圳市嘉扬科技有限公司
添加时间:2025-5-1
在一些控制简单或要求低成本的运动控制系统中,经常用步进电机做执行元件。步进电机在这种应用场合下最大的优势是:可以开环方式控制而无需反馈就能对位置和速度进行控制。但也正是因为负载位置对控制电路没有反馈,步进电机就必须正确响应每次励磁变化。如果励磁频率选择不当,电机不能够移到新的位置,那么实际的负载位置相对控制器所期待的位置出现永久误差,即发生失步现象或过冲现象。因此步进电机开环控制系统中,如何防止失步和过冲是开环控制系统能否正常运行的关键。

失步和过冲现象分别出现在步进电机启动和停止的时候。一般情况下,系统的极限启动频率比较低,而要求的运行速度往往比较高。如果系统以要求的运行速度直接启动,因为该速度已超过极限启动频率而不能正常启动,轻则可能发生丢步,重则根本不能启动,产生堵转。系统运行起来以后,如果达到终点时立即停止发送脉冲串,令其立即停止,则由于系统惯性作用,电机转子会转过平衡位置,如果负载的惯性很大,会使步进电机转子转到接近终点平衡位置的下一个平衡位置,并在该位置停下。

为了克服失步和过冲现象,应在步进电机启停时进行如图1所示的升降速控制。

步进电机升降速曲线控制方法

从图1可以看出,L2段为恒速运行,L1段为升频,L3段为降频,按照“失步”的定义,如果在L1及L3段上升及下降的控制频率变化大于步进电机的响应频率变化,步进电机就会失步,失步会导致步进电机停转,经常会影响系统的正常工作,因此,在步进电机变速运行中,必须进行正确的升降速控制。

以下按不同的控制单元,介绍几种常用的步进电机升降速控制方法。

1、运动控制卡作上位控制单元——以MPC01系列运动卡为例

MPC01系列运动控制卡可以作为PC机运动控制系统的核心控制单元。卡上的专用运动控制芯片可自动进行升降速计算。其运动控制函数库中也有专门进行梯形升降速运动参数设置的函数——set_profile(intch,doublels,doublehs,doubleaccel)。其参数定义如下:

ch:设定的轴号。
ls:设定低速(起始速度)的值。单位为pps(脉冲/秒)
hs:设定高速(恒速段)的值。单位为pps(脉冲/秒)
accel:设定加速度大小。单位为ppss(脉冲/秒/秒)
用户在调用运动指令函数时,只需指定总的脉冲数,运动控制卡上的专用运动控制芯片便按照set_profile函数设置的运动参数自动进行升降速计算,而不会占用PC机的CPU资源。

  2、用具有运动控制功能的PLC做上位控制单元——以松下FP0系列PLC为例

步进电机升降速曲线控制方法

松下FP0系列PLC具有专用的运动控制指令,其CPU单元可自动进行图1所示的升降速计算。和MPC01系列运动控制卡相似,用户只需设置梯形速度的初速度ls、恒速hs、加速时间t和所需发的脉冲数P。运行此程序段,当PLC检测到输入端X2的一个上跳变时,便自动执行如图1所示的升降速脉冲输出功能。

3、用单片机做上位控制单元

采用微机对步进电机进行加减速控制,实际上就是改变输出脉冲的时间间隔,升速时使脉冲串逐渐加密,减速时使脉冲串逐渐稀疏。采用定时器中断方式控制电机变速时,实际上是不断改变定时器装载值的大小。

单片机在控制电机加减速的过程中,一般用离散方法逼近理想的升降速曲线。加减速的斜率在直线加速过程中,速度不是连续变化,而是按分档阶段变化,为与要求的升速斜率相逼近,必须确定每个台阶上的运行时间,见图3。时间Δt越小,升速越快,反之越慢。Δt的大小可由理论或实验确定,以升速最快而又不失步为原则。每个台阶的运行步数为为Ns=fsΔt=sΔN,反映了每个速度台阶运行步数与当前速度s之间的关系,程序执行过程中,每次速度升一档,都要计算这个台阶应走的步数,然后以递减方式检查,当减至零时,该档速度运行完毕,升入又一档速度。

电机在升速过程中,对升速总步数进行递减操作,当减至零时升速过程结束,转入匀速运转过程。减速过程的规律与升速过程相同,只是按相反的顺序进行。在步进电机的启停过程中,根据控制系统的具体特点,采用上述三种升降速控制方式之一,都可以避免电机失步或过冲,达到比较精确的控制。
步进电机升降速曲线控制方法

热销产品推荐
步进电机相关行业资讯推荐
1、交流伺服电机与步进电机的区别
2、伺服驱动器参数设置方法
3、步进电机在使用中能带来这些好处
4、未来直流无刷电机驱动器市场将掀新浪潮
5、交直流伺服电机技术的行业应用现状分析
6、高效电机未来将成爆发式增长(直流电机-微型电机-永磁电机)
7、在步进电机运行过程中大家要留意两方面的情况
8、如何计算所需高压电机的实际功率
9、了解步进电机的适用性进行正确的选型
10、直流无刷电机的制造工艺
11、直流无刷电机在家用电器市场上的广泛应用
12、步进电机产生偏位现象的原因和解决方法
13、防爆电机表面温度测试方法
14、我国自动化众多行业问题有待解决
15、直流无刷电机的工作原理
16、步进电机可以连续运转吗
17、选择进电机驱动需要参照哪些因素
18、步进电机不正常的处理方法。
19、如何选择伺服电机伺服电机的选择
20、电机外壳如何进行通风与保护的
21、消防水雾喷头的重要性及维护价值分析
22、混合式步进电机的行业动向
23、步进电机和直流伺服电机的十大优点和缺点
24、日常使用步进电机的时候主要要在这些方面做好检查
25、如何解决步进电机干扰问题
26、步进电机和伺服电机的辨别方法
27、防爆电机维护8条注意事项
28、上游电机(微电机直流电机减速电机)产业链迎来发展契机新能源车有望再获扶持
29、用户如何做才能在步进电机的应用安全方面做好保障
30、防爆电机如何防腐蚀
31、步进电机驱动应用的常见挑战
32、伺服电机能否直接工频驱动
33、步进电机重要参数
34、电机主要保护器有哪些不同类型?
35、直线电机优缺点
36、直流无刷电机的结构
37、电机日常维护的意义及方法
38、步进电机驱动方法的利弊详细分析
39、步进电机应用3D打印机出现马力不足和负载过大
40、步进电机的最大效率控制算法
41、伺服系统控制中再生电阻计算方法
42、预测22年混合式步进电机市场销售总额将突破到千百万
43、步进电机在使用过程中能够有很好的节能效果
44、伺服电机控制原理
45、步进电机的绝缘强度测试方法解析
46、国产步进电机和步进电机驱动器品牌繁多,教你如何选用
47、中空轴步进电机的原理分析
48、防爆电机的滚动轴承与滑动轴承过热解决方法
49、直线步进电机防护形式的选择
50、浅析变频器在实际操作中会对微型步进电机有哪些的影响
上一篇:    蜗轮蜗杆减速机常见问题分析
下一篇:    步进电机走不准(失步)的原因分析
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