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        直線電機的驅動控制技術應用

        作者: 時間:2012-11-09 來源:網絡 收藏
        t-stroke-width: 0px">  系統采用在PC機的擴展槽中插入PCI-8132型運動控制卡的方案,由PC機、運動控制卡、伺服驅動器、、數控工作臺等部分組成。其中,數控工作臺由驅動,伺服控制和機床邏輯控制均由運動控制器完成,運動控制器可編程,以運動子程序的方式解釋執行數控程序(G代碼等,支持用戶擴展)。PCI-8132是具有PCI接口的2軸運動控制卡。它能產生高頻脈沖驅動步進電機和伺服電機,控制2個軸的電機運動,實現直線和圓弧插補。在數控加工中,提供位置反饋。當今的工業控制技術中PCI總線漸漸地取代了ISA總線,成為主流總線形式,它有很多優點,如即插即用(Plug and Play)、中斷共享等,為用戶提供了極大的方便,是目前PC機上最先進、最通用的一種總線。

        4 采用數控系統軟件

          系統軟件在Windows平臺上開發。采用模塊化程序設計,由用戶輸入輸出界面、預處理模塊等組成。用戶輸入輸出界面實現用戶的輸入、系統的輸出。用戶輸入的主要功能是讓用戶輸入數控代碼,發出控制命令,進行系統的參數配置,生成數控機床零件加工程序(G代碼指令)。預處理模塊讀取G代碼指令后,通過編譯生成能夠讓PCI-8132運動控制卡運行的程序,從而驅動直線電機,完成直線或圓弧插補。讀取G代碼的過程是首先進行參數的設定,然后讀取G代碼,程序流程如圖4所示。

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          系統選用PARKER406LXR系列直線電機。對于兩坐標數控工作臺,x向選用406T07型直線電機,行程為550 mm,y向選用406T05型直線電機,行程為450mm。

          5 結論

          采用直線電機的數控機床控制技術已在不同種類的機床上得到應用。直線電機及其系統在技術上已日趨成熟,具有傳統傳動裝置無法比擬的優越性能。過去人們所擔心的直線電機推力小、體積大、溫升高、可靠性差、不安全、難安裝、難防護等問題,隨著電機制造技術的改進,有關問題相應解決。而驅動與控制技術的發展又為其性能拓展和安全性提供了保證。選擇合適的直線電機及系統,配以合理的機床設計,完全可以設計制造出高性能、高可靠性的數控機床。

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