力士樂伺服電機MSK101D-0300-NN-S1-BG0-NNNN
R911332081 MSK101E-0200-FN-M1-AG0-NNAN
R911315157 MSK101E-0200-FN-M1-AG0-NNNN
R911371550 MSK101E-0200-FN-M1-AG2-NNAN
R911324810 MSK101E-0200-FN-M1-AG2-NNNN
R911371551 MSK101E-0200-FN-M1-AG3-NNAN
R911338358 MSK101E-0200-NN-S3-BG2-NNNN
R911318846 MSK101E-0200-NN-S2-BP0-RNNN
R911320439 MSK101E-0200-NN-S2-BP0-RNNN
R911331074 MSK030C-0900-NN-M1-BG1-NNNN
R911337762 MSK030C-0900-NN-M1-UG0-NNC1
R911318050 MSK030C-0900-NN-M1-UG0-NSNN
R911334415 MSK070E-0300-NN-M1-AG0-NNAN
R911340755 MSK070E-0300-NN-M1-AG1-NNAN
R911373404 MSK070E-0300-NN-M1-AP1-NNAN
R911332090 MSK070E-0300-NN-M1-BG0-NNAN
R911316908 MSK070E-0300-NN-M1-UG0-NNNN
R911387267 MSK070E-0300-NN-S3-UP1-NNNN
R911387172 MSK070E-0300-NN-S3-UP0-NNNN
R911340432 MSK070E-0300-NN-S3-BG0-NNAN
R911340431 MSK070E-0300-NN-S3-AG0-NNAN
R911332088 MSK061C-0600-NN-M1-AG0-NNNN
R911325564 MSK061C-0600-NN-M1-AG1-NNNN
R911334414 MSK061C-0600-NN-M1-BG0-NNNN
R911316056 MSK061C-0600-NN-M1-UG0-NNNN
R911331016 MSK061C-0600-NN-M1-UG0-NSNN
R911336745 MSK071E-0450-FN-M1-AG2-NNAN
R911327865 MSK071E-0450-FN-M1-UG0-NNNN
R911319826 MSK071E-0450-FN-M1-UG2-NNNN
R911331183 MSK071E-0450-FN-M1-UP0-NNNN
R911330271 MSK071E-0450-FN-M2-UG0-RNNN
R911320931 MSK071E-0450-NN-S2-UP0-RNNN
R911308350 MSK071E-0450-NN-S2-UG2-RNNN
R911308348 MSK071E-0450-NN-S2-UG1-RNNN
通常伺服電機首要有三種操控辦法,即速度操控辦法,轉(zhuǎn)矩操控辦法和方位操控辦法,下面別離對每種操控辦法進行具體闡明。
1.速度操控辦法
經(jīng)過仿照量的輸入或脈沖的頻率都能夠進行翻滾速度的操控,在有上位機操控設(shè)備的外環(huán)PID操控時,速度辦法也能夠進行定位,但有必要把電機的方位信號或直接負載的方位信號給上位機反響以做運算用。速度辦法也支撐直接負載外環(huán)查看方位信號,此刻的電機軸端的編碼器只查看電機轉(zhuǎn)速,方位信號就由直接的終究負載端的查看設(shè)備來供應(yīng)了,這么的利益在于能夠削減基地傳動進程中的過錯,添加了悉數(shù)體系的定位精度。
2.轉(zhuǎn)矩操控辦法
轉(zhuǎn)矩操控辦法是經(jīng)過外部仿照量的輸入或直接的地址的賦值來設(shè)定電機軸對外的輸出轉(zhuǎn)矩的巨細,具體體現(xiàn)為:例如十V對應(yīng)5Nm的話,當外部仿照量設(shè)定為5V時,電機軸輸出為2.5Nm,假定電機軸負載低于2.5Nm時電機正轉(zhuǎn),外部負載等于2.5Nm時電機不轉(zhuǎn),大于2.5Nm時電機回轉(zhuǎn)。能夠經(jīng)過即時的改動仿照量的設(shè)定來改動設(shè)定力矩的巨細,也能夠經(jīng)過通訊辦法改動對應(yīng)的地址的數(shù)值來完畢。運用首要在對資料的受力有嚴峻央求的盤繞和放卷的設(shè)備中,例如繞線設(shè)備或拉光纖設(shè)備。
3.方位操控辦法
方位操控辦法通常是經(jīng)過外部輸入的脈沖的頻率來斷定翻滾速度的 巨細,經(jīng)過脈沖的個數(shù)來斷定翻滾的視點,也有些伺服驅(qū)動器能夠經(jīng)過通訊辦法直接對速度和位移進行賦值。由于方位辦法能夠?qū)λ俣群头轿欢加泻車谰牟倏?,所以通常運用于定位設(shè)備,運用范疇如數(shù)控機床、打印機械等等。
怎么挑選伺服電機的操控辦法呢 就伺服驅(qū)動器的照料速度來看,轉(zhuǎn)矩辦法運算量小,驅(qū)動器對操控信號的照料;方位辦法運算量大,驅(qū)動器對操控信號的照料。
假定您對電機的速度、方位都沒有央求,只需輸出一個恒轉(zhuǎn)矩,當然是用轉(zhuǎn)矩辦法。
假定對方位和速度有必定的精度央求,而對實時轉(zhuǎn)矩不是很關(guān)懷,用轉(zhuǎn)矩辦法不太便當,用速度或方位辦法比照好。假定上位操控器有比照好的閉環(huán)操控功用,用速度操控作用會好一點。假定自身央求不是很高,或許,根柢沒有實時性的央求,用方位操控辦法對上位操控器沒有很高的央求。
假定對運動中的動態(tài)功用有比照高的央求時,需務(wù)實時對電機進行調(diào)整。那么假定操控器自身的運算速度很慢(比方plc,或低端運動操控器),就用方位辦法操控。假定操控器運算速度比照快,能夠用速度辦法,把方位環(huán)從驅(qū)動器移到操控器上,削減驅(qū)動器的作業(yè)量,跋涉功率(比方運動操控器);假定有十分好的上位操控器,還能夠用轉(zhuǎn)矩辦法操控,把速度環(huán)也從驅(qū)動器上移開,并且,這時*不需求運用伺服電機。