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1、.伺服電機(jī)驅(qū)動中高速單脈沖隔離轉(zhuǎn)換模塊等效替換電路的設(shè)計-機(jī)電論文伺服電機(jī)驅(qū)動中高速單脈沖隔離轉(zhuǎn)換模塊等效替換電路的設(shè)計 伍水梅(廣東省國防科技技師學(xué)院,廣東 廣州 510510)摘 要:目前大多院校里配置的都是三菱系列PLC系統(tǒng),但進(jìn)行西門子系列的學(xué)習(xí)時需重新進(jìn)行配置,增加了成本.在本文根據(jù)三菱系列和西門子系列兩種PLC系統(tǒng)的工作原理和特點,對兩種系列PLC系統(tǒng)對電機(jī)驅(qū)動方面進(jìn)行了分析研究,設(shè)計制作出了高速單脈沖隔離轉(zhuǎn)換模塊的等效替換電路,實現(xiàn)了使用三菱系列伺服控制器替代西門子系列伺服控制器驅(qū)動伺服電機(jī).試驗表明,該等效替換電路能夠滿足系統(tǒng)的控制要求,制作和使用簡單,成本低.使用該替換電路,
2、學(xué)習(xí)者可以只購買西門子S7-200PLC-CPU,與原有的三菱伺服驅(qū)動系統(tǒng)配套進(jìn)行研究學(xué)習(xí),能夠使設(shè)備得到最大程度的應(yīng)用.關(guān)鍵詞:伺服電機(jī);西門子S7-200PLC-CPU;高速單脈沖隔離轉(zhuǎn)換模塊;三菱伺服控制器;等效替換電路中圖分類號:TP206 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1673-260X(2015)04-0051-03PLC已在自動控制系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用各種機(jī)械工業(yè)、汽車工業(yè)、鋼鐵工業(yè)電力工業(yè)等領(lǐng)域,其應(yīng)用的深度和廣度已經(jīng)成為衡量一個國家工業(yè)自動化程度高低的標(biāo)志,其對伺服電機(jī)的控制更是大家研究的一個熱點1-4.伺服電機(jī)無論是在轉(zhuǎn)矩上還是速度上,都有很大的過載能力,其最大轉(zhuǎn)矩可達(dá)到額定轉(zhuǎn)矩的三
3、倍,能有效克服負(fù)載的慣性力矩,是自動控制系統(tǒng)中的一個主要執(zhí)行元件5,6.伺服電機(jī)通過脈沖的轉(zhuǎn)換進(jìn)行定位,當(dāng)脈沖信號為零時無自轉(zhuǎn)現(xiàn)象,因為伺服電機(jī)擁有旋轉(zhuǎn)編碼器,使其本身具有脈沖產(chǎn)生功能,對應(yīng)電機(jī)所轉(zhuǎn)過的角度,它會產(chǎn)生對應(yīng)數(shù)量的脈沖,與電機(jī)所接受到的脈沖形成一個閉環(huán)系統(tǒng),從而對電機(jī)轉(zhuǎn)動實現(xiàn)精確定位1,6,7,目前最先進(jìn)的伺服電機(jī)精度可達(dá)0.001mm,所以伺服電機(jī)驅(qū)動在自動控制系統(tǒng)中應(yīng)用廣泛,特別是在傳動領(lǐng)域中已占有領(lǐng)先地位.伺服電機(jī)的驅(qū)動是用伺服控制器來控制的,所以要使伺服電機(jī)精確運(yùn)轉(zhuǎn),必須有一個與之相匹配的伺服控制器6,8.不同系列伺服控制器的PLC-CPU有所不同,主要是各自的輸出控制電流
4、流向不一樣,不能使用S7-200PLC的CPU直接驅(qū)動三菱伺服控制器,通常需要在兩者間加一個高速單脈沖隔離轉(zhuǎn)換模塊.但試驗表明,即使采用高速單脈沖隔離轉(zhuǎn)換模塊,控制系統(tǒng)的精度也不高,而且該轉(zhuǎn)換模塊價格也高.因此,本文以三菱系列和西門子系列的伺服控制器PLC-CPU為研究對象,研究其驅(qū)動伺服電機(jī)時所用的高速脈沖隔離轉(zhuǎn)換模塊的等效替換電路,實現(xiàn)對伺服電機(jī)的精確控制.1 以高速脈沖隔離轉(zhuǎn)換模塊組成的控制系統(tǒng)的分析1.1 西門子S7-200PLC系列的CPU選型西門子S7-200PLC系列屬于小型PLC自動化系統(tǒng),型號包括221、222CN、224CN、224XP、224 XPSI和226CN等系列.
5、它有14個數(shù)字量輸入,10個數(shù)字量輸出,模擬電位器2個;電源電壓DC24V/ AC 100-230V,輸出最小電壓DC20V;既可接漏型,也可接源型8.這里說的漏型,是指輸入信號由PLC內(nèi)部提供,所有輸入信號的一端匯總到輸入公共連接端COM的輸入方式,也稱為“匯點輸入”.而源型是指由外部提供輸入信號電源或使用PLC內(nèi)部給輸入回路的電源,全部輸入信號為“有源”信號,并獨(dú)立輸入PLC的輸入連接形式.日系的PLC伺服控制器大多輸出為NPN型,也就是低電平有效,而西門子的所有型號中除了S7-224XPSI外大都是PNP型的,即高電平有效10.從拓展模塊及輸入/輸出考慮,本文采用了224CN.1.2 三
6、菱伺服控制器選型在本控制系統(tǒng)中選用三菱公司的MR-J2S- 10A1伺服控制器.該控制器主要有位置控制、速度控制、轉(zhuǎn)矩控制三種模式11.本文主要采用位置控制模式,也就是通過高速脈沖串控制電機(jī)的速度和方向,其位置控制的分辨率達(dá)到131072脈沖/轉(zhuǎn).電源采用AC200230V,50/60z或單相AC110V,50/60z,提供的脈沖串形式可以是兩路都為脈沖的形式,也可以是一路為脈沖,另一路為方向的形式,本控制系統(tǒng)以實現(xiàn)工作臺的往返為主,因此選擇第二種,一路為脈沖,另一路為方向的脈沖驅(qū)動方式.1.3 高速單脈沖隔離轉(zhuǎn)換模塊的選型由于S7-200PLC的224CN系列為源型輸入,具PNP晶體管輸出特
7、性,而大部分的三菱PLC均屬于漏型,兩者在電流方向上是相反的,若直接驅(qū)動三菱伺服控制器,電機(jī)肯定不能正常運(yùn)轉(zhuǎn).為解決這個問題,兩者間必須加一個高速單脈沖隔離轉(zhuǎn)換模塊.該模塊的主要功能是抗干擾,提高信號質(zhì)量,保證信號正常輸出;同時具有信號隔離、分配、轉(zhuǎn)換功能.PLC控制設(shè)備加裝該設(shè)備后,兩種設(shè)備的信號得以匹配,使西門子的CPU輸出信號正常傳到三菱伺服控制器,對伺服電機(jī)進(jìn)行準(zhǔn)確控制.通過參數(shù)核定,最后選取高速單脈沖隔離轉(zhuǎn)換模塊HSZ04H,如圖1所示. 1.4 控制系統(tǒng)的試驗情況將S7-200PLC 224CN、三菱公司的MR-J2S- 10A1伺服控制器和高速單脈沖隔離轉(zhuǎn)換模塊HSZ04H組成伺
8、服控制系統(tǒng),并進(jìn)行伺服電機(jī)的控制試驗.當(dāng)將編寫好的程序輸入S7-200PLC- CPU,正確安裝CPU224、高速單脈沖隔離轉(zhuǎn)換模塊、三菱伺服控制器和伺服電機(jī)間的接線,實際運(yùn)行時發(fā)現(xiàn)高速單脈沖隔離轉(zhuǎn)換模塊對CPU224的輸出頻率有一定影響,伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定,有失真現(xiàn)象.當(dāng)頻率過高時,CPU224CN輸出大量脈沖,伺服控制器出錯,提示錯誤參數(shù)16,手動時伺服電機(jī)可正常運(yùn)行,自動時卡死;將CPU清空,重新下載,現(xiàn)象不變,檢查電機(jī)接線,參數(shù)重新設(shè)置均不能妥善解決.考慮該故障可能與高速單脈沖隔離轉(zhuǎn)換模塊有關(guān),且該模塊在本控制系統(tǒng)中安裝不便,使用過程中經(jīng)常松動,造成系統(tǒng)運(yùn)行不順.因此,需研制一個能替換
9、高速單脈沖隔離轉(zhuǎn)換模塊并且能解決以上問題的等效電路.2 等效電路的研制2.1 電壓、電流的取決要實現(xiàn)高速單脈沖隔離轉(zhuǎn)換模塊的電流替換最適當(dāng)?shù)倪x擇就是三極管.根據(jù)半導(dǎo)體的組成方式,晶體三極管分為NPN型和PNP型兩種,主要作用包括放大、反相、開關(guān)等,NPN型的晶體三極管電流流向是從基極流入,PNP型的晶體三極管電流流向是從基極流出,集電極均為反相輸出12.要把該兩種設(shè)備放在同一控制系統(tǒng)中工作,必須讓電流可以流通,即符合各設(shè)備的電流方向.西門子S7-200PLC-CPU 224CN為源型PNP的晶體管電流流入方式,而三菱伺服控制器為漏型PNP的電流流入方式11.因此,要把西門子CPU224CN和三
10、菱伺服控制器連接在一起,可以選取NPN型的晶體三極管,將上一級CPU和下一級伺服控制器的電流流向理順.除了要考慮電流的流向,還要考慮電路的工作電壓,工作電流.本控制系統(tǒng)中提供的輸入電壓包括CPU224CN的工作電壓DC24V,電流280mA,伺服電機(jī)工作電壓AC110V;參考各三極管的極性,電壓與電流,選取9013作為控制系統(tǒng)的主要元件,實現(xiàn)電流的反相和開關(guān)作用.9013晶體三極管為NPN型,額定電壓20V,額定電流625mA.為保證晶體三極管正常工作,在各極接入適當(dāng)電阻.試驗測定基極電阻為110×107、發(fā)射極電阻為100×103、集電極電阻為20時,波形失真消除,輸出穩(wěn)
11、定,用在實際電路中,伺服電機(jī)工作正常,達(dá)到替換的要求目的,其電路如圖2所示. 2.2 電機(jī)運(yùn)行方向的實現(xiàn)控制電路制作過程中,還有一個問題就是伺服電機(jī)的換向問題,原來使用高速單脈沖隔離轉(zhuǎn)換模塊時程序中設(shè)定方向由CPU224CN的Q0.1口輸出,改變程序中M20.0的值可改變電機(jī)的轉(zhuǎn)向,使用自制電路后為方便方向的改變將程序中的M20.0改成開關(guān)I1.0,開關(guān)接通時Q0.1得到的是高電平,電機(jī)正轉(zhuǎn),開關(guān)斷開時Q0.1得到的是低電平,電機(jī)反轉(zhuǎn),無需在程序中更改M20.0的值,方便操作(圖3). 2.3 電源和接地的設(shè)置控制電路中由于晶體三極管V1基極與CPU224CN的輸出端口Q0.0相接,所以工作電
12、源可以與之共享,無需外接.但電路中利用了兩個晶體三極管同時工作,無可靠接地則電路無法工作,所以必須從電源端引入接地,形成回路,讓電路正常工作.在替代電路板上除了引出對應(yīng)的輸入口I1、I2讓電路板接收CPU發(fā)出的信號,輸出口V01、V02傳遞給伺服控制器輸出脈沖外,就是引出相應(yīng)的GND13.該等效電路中使用元器件都是平時常用的電子器材,價格便宜,購置方便,且大部分元件均可替代,沒有太高的精度要求,如電路中使用的晶體三極管9013就可用9011、9013、9014、8050、2N5551、C1008等來替換,性能并無太大差異.3 等效電路的伺服控制系統(tǒng)以等效電路替換高速單脈沖隔離轉(zhuǎn)換模塊HSZ04H,組成新的伺服控制系統(tǒng),如圖4所示.試驗表明,該伺服控制系統(tǒng)完全可以實現(xiàn)高速單脈沖隔離轉(zhuǎn)換模塊的應(yīng)用要求,而且消除了采用高速單脈沖隔離轉(zhuǎn)換模塊時的失真等故障現(xiàn)象,能夠滿足伺服控制的精度要求. 4 結(jié)束語本文所研制的等效電路原理簡單,制作簡便,應(yīng)用性較強(qiáng),已在西門子師資培訓(xùn)中投入使用,效果顯著.現(xiàn)在大部分的大專院校里配置的都是三菱系列的PLC系統(tǒng),有了該替換電路后,學(xué)習(xí)者也可以單純購買西門子S7-200PLC-CPU,加上原有的三菱伺服驅(qū)動進(jìn)行研究學(xué)習(xí),使設(shè)備得到最大程度的使用,減少浪費(fèi).參考文獻(xiàn):1王瑜.PLC及伺服系統(tǒng)在冷切切割設(shè)備中的應(yīng)用D.沈陽:沈陽理工大學(xué),
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