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数控机床的伺服驱动系统(6上)_机床数控原理及应用第五章
步进电机的工作原理 电磁铁的工作原理,结论: 步进电机定子绕阻通电状态每改变一次,它的转子转过一个固定的角度,即电机的步距角; 改变步进电机定子绕阻的通电顺序,其转子的旋转方向随之改变; 步进电机定子绕阻通电状态变化的频率越高,转子的转速越高; 步距角与定子绕阻相数mm、 转子齿数通电方式kk有关.
  1. 2010/3/31
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数控机床的伺服驱动系统(6下)_机床数控原理及应用第五章
步进电机的工作原理 电磁铁的工作原理,结论: 步进电机定子绕阻通电状态每改变一次,它的转子转过一个固定的角度,即电机的步距角; 改变步进电机定子绕阻的通电顺序,其转子的 旋转方向随之改变; 步进电机定子绕阻通电状态变化的频率越高,转子的转速越高; 步距角与定子绕阻相数mm、 转子齿数通电方式kk有关.
  1. 2010/3/31
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数控机床的伺服驱动系统(5下)_机床数控原理及应用第五章
提高步进式伺服驱动系统精度的措施 影响步进式伺服驱动系统精度的因素: 步进电机;丝杠螺母传动幅;由于受工艺和结构的限制,常常从控制线路采取措施 1. 细分电路 把步进电机的一步分得再细一些,减小脉冲当量 2. 齿隙补偿 (反向间隙补偿) 原因:机械传动链在改变方向时,由于间隙的存在,会引起步进电机的空走; 补偿原理:对实际间隙进行实测并保存,当工作台换向时增加输出脉冲进行补偿。
  1. 2010/3/29
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数控机床的伺服驱动系统(5上)_机床数控原理及应用第五章
提高步进式伺服驱动系统精度的措施 影响步进式伺服驱动系统精度的因素: 步进电机;丝杠螺母传动幅;由于受工艺和结构的限制,常常从控制线路采取措施 1. 细分电路 把步进电机的一步分得再细一些,减小脉冲当量 2. 齿隙补偿 (反向间隙补偿) 原因:机械传动链在改变方向时,由于间隙的存在,会引起步进电机的空走; 补偿原理:对实际间隙进行实测并保存,当工作台换向时增加输出脉冲进行补偿。
  1. 2010/3/29
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数控机床的伺服驱动系统(4下)_机床数控原理及应用第五章
4. 环形分配器 将来自加减速电路的一系列进给脉冲转换成 控制步进电机定子绕阻通、断电的电平信号,电平信号状态的改变次数及顺序与进给脉冲的个数及方向对应。 及方向对应。 5. 功率放大器 将环形分配器输出的mA级电流进行功率放大,一般由前置放大器和功率放大器组成。
  1. 2010/3/28
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数控机床的伺服驱动系统(4上)_机床数控原理及应用第五章
4. 环形分配器 将来自加减速电路的一系列进给脉冲转换成 控制步进电机定子绕阻通、断电的电平信号,电平信号状态的改变次数及顺序与进给脉冲的个数及方向对应。 及方向对应。 5. 功率放大器 将环形分配器输出的mA级电流进行功率放大,一般由前置放大器和功率放大器组成。
  1. 2010/3/28
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数控机床的伺服驱动系统(9上)_机床数控原理及应用第五章
加减速电路 将单一方向的进给脉冲调整为符合步进电机 加减速特性的脉冲,频率的变化要平稳,加减速具有一定的时间常数。
  1. 2010/3/26
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数控机床的伺服驱动系统(9下)_机床数控原理及应用第五章
加减速电路 将单一方向的进给脉冲调整为符合步进电机 加减速特性的脉冲,频率的变化要平稳,加减速具有一定的时间常数。
  1. 2010/3/26
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数控机床的伺服驱动系统(3下)_机床数控原理及应用第五章
执行元件是步进电机,开环,无检测装置,结构简单、容易调整,但控制精度低,速度受到限制。 一、步进电机的种类、结构及工作原理 1. 步进电机的种类 按产生力矩原理分:反应式、激磁式 按输出力矩大小分:伺服式、功率式 按定子数:单定子、双定子、三定子、多定子 按各相绕阻分布:径向分相式、轴向分相式
  1. 2010/3/25
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数控机床的伺服驱动系统(3上)_机床数控原理及应用第五章
执行元件是步进电机,开环,无检测装置,结构简单、容易调整,但控制精度低,速度受到限制。 一、步进电机的种类、结构及工作原理 1. 步进电机的种类 按产生力矩原理分:反应式、激磁式 按输出力矩大小分:伺服式、功率式 按定子数:单定子、双定子、三定子、多定子 按各相绕阻分布:径向分相式、轴向分相式
  1. 2010/3/25
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