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松下伺服电机










  伺服电机的使用寿命主要受以下几个因素影响:

  1、工作环境温度:伺服电机一般要求在较低的温度下工作,过高的温度会导致电机故障或缩短使用寿命。

  2、工作负荷:伺服电机的使用寿命受负荷的大小和使用频率的影响,工作负荷过大或使用频率过高会加速电机磨损。

  3、工作环境湿度:高湿度环境下,伺服电机容易产生电气故障,从而缩短使用寿命。

  4、维护保养:对伺服电机进行定期维护和保养可以延长其使用寿命,如及时清洁、润滑、检查电机运转情况等。













  惯量匹配的实用性原则

  如果系统传动刚性为无穷大,那么负载电机惯量比也可以设置到无穷大。对于一个传动刚性的系统而言,负载惯量和电机惯量可以看做统一的整体,甚至可以认为负载和电机轴是一体的,此时惯量比不再成为问题,惯量匹配原则也将失效。从上文的分析可知,伺服电机代理,负载电机惯量比并不是导致系统振荡的主因,而只是振荡的指示标志,其更大的原因是系统的传递刚性,如何希望系统振荡现象,更多的时候应该从增大系统传动刚性的角度下功夫。

  对于通常条件下使用到的传动装置,我们也可以通过式(12)来做定性分析,从式中我们可以知道对于小范围内变化的负载惯量,伺服电机,可以通过增大系统传动刚性Ks、或是降低负载电机惯量比来规避系统振荡,但是对于确定负载电机惯量比的上限,通常的办法是利用经验法则。

  对于常见的滚珠丝杠伺服系统,伺服电机马达,一般认为当惯量比大于10:1时系统对负载惯量的变化将变得十分敏感,而对于步进电机的控制,一般认为惯量比大于2:1~3:1时,系统将变得难以控制,实际上摩擦对降低振荡是有帮助的,步进电机的定位转矩对吸收振荡有一定的作用,通常情况下步进电机的惯量比上限可达到4:1~5:1。另外对于有些伺服电机宣称的可以达到惯量比50:1,实际上是保持系统稳定性条件下明显牺牲系统的加速性能的一种控制方式。














  伺服电机编码器种类

  随着工业生产技术的发展,生产的时候会用到的生产设备,这些生产设备的重要租成部分就有伺服电机编码器,编码器是将信号进行编制,转换的的一种仪表设备,那么伺服电机编码器主要有哪些分类呢?下面就是详细的介绍。

  伺服电机编码器按码盘的刻空方式不同分类:(现在的编码器分类方法很多,伺服电机厂家,只说一下常用的分类)

  1、 值型编码器:在它的圆形码盘上沿径向有若干同心码盘,每条道上有透光和不透光的扇形区相间组成,相邻码道的扇区树木是双倍关系,码盘上的码道数是它的二进制数码的位数,在吗盘的一侧是光源,另一侧对应每一码道有一光敏元件,当吗盘处于不同位置时,各光敏元件根据受光照与否转换出相应的电平信号,形成二进制数。

  2、增量式编码器原理:转轴每转过规定的单位角度后就发出一脉冲信号(也有发正弦信号,然后对其细分,斩波出更高的脉冲),通常为A、B、C三相输出,A、B两相为相互延迟4周期的脉冲输出根据延迟关系可以判断正反转,通过利用A相、B相的上升沿、下降沿可进行2倍、4倍频处理,Z相为单圈脉冲,即每圈发出一个脉冲。



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