运动控制_17-精品文档.docx

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1、运动控制运动控制系统抗干扰问题分析导语:运动控制系统作为一些自动化设备的核心局部,其可靠性和稳定性直接影响设备的性能,而影响其可靠性和稳定性的主要因素之一是抗干扰问题。因此,怎样有效地解决干扰问题是运动控制系统的设计中的一个不容无视的问题。 运动控制系统作为一些自动化设备的核心局部,其可靠性和稳定性直接影响设备的性能,而影响其可靠性和稳定性的主要因素之一是抗干扰问题。因此,怎样有效地解决干扰问题是运动控制系统的设计中的一个不容无视的问题。 常见干扰现象 第一种:控制系统未发指令时,电机无规那么地转动。 第二种:伺服电机停顿运动,运动控制器读取电机位置时,由电机端部的光电编码器反应回的数值无规律

2、乱跳。 第三种:伺服电机运行时,所读取的编码器的值与所发出指令值不吻合,且误差值是随机的,无规律的。 第四种:伺服电机运行时,所读取的编码器的值与所发出指令值的差值为一稳定的值或者呈周期性变化。 第五种:与沟通伺服系统共用同一电源的设备如显示器等工作不正常。 干扰源分析 干扰进入运动控制系统的渠道主要有两类: 1、信号传输通道干扰 干扰通过与系统相联的信号输入通道、输出通道进入。 2、供电系统干扰 信号传输通道是控制系统或者驱动器接收反应信号和发出控制信号的途径,由于脉冲波在传输线上会出现延时、畸变、衰减与通道干扰,在传输经过中,长线的干扰是主要因素。 任何电源及输电线路都存在内阻,正是这些内

3、阻才引起了电源的噪声干扰,假如没有内阻,无论何种噪声都会被电源短路吸收,在线路中不会建立起任何干扰电压。 沟通伺服系统驱动器本身也是干扰源,可以通过电源对其他设备进展干扰。 抗干扰的措施 可以对供电系统和信号传输通道采取抗干扰设计: 供电系统的抗干扰设计 1执行电源分组供电 例如,将执行电机的驱动电源与控制电源分开,以防止设备间的干扰。 2采用噪声滤波器 采用噪声滤波器也可以有效地抑制沟通伺服驱动器对其他设备的干扰。该措施对以上几种干扰现象都可以有效地抑制。 3采用隔离变压器 考虑到高频噪声通过变压器主要不是靠初次级线圈的互感耦合,而是靠初次级寄生电容耦合的,因此隔离变压器的初次级之间均用屏蔽

4、层隔离,减少其分布电容,以进步抗共模干扰才能。 信号传输通道的抗干扰设计 1光电耦合隔离措施 长间隔 传输经过中,采用光电耦合器,可以将控制系统与输入通道、输出通道以及伺服驱动器的输入、输出通道切断电路之间的联络。假如在电路中不采用光电隔离,外部的尖峰干扰信号会进入系统或者直接进入伺服驱动装置,产生第一种干扰现象。 光电耦合的主要优点是能有效地抑制尖峰脉冲及各种噪声干扰 , 进而使信号传输经过中的信噪比大大进步。 主要原因是:干扰噪声固然有较大的电压幅度,但能量小,只能形成微弱电流,而光电耦合器输入局部的发光二极管是在电流状态下工作,一般导通电流为10-15mA,所以即使有很高的大幅度的干扰,

5、由于不能提供足够的电流而被抑制掉。 2双绞屏蔽线长线传输 信号在传输经过中会受到电场、磁场和地阻抗等干扰因素的影响,采用接地屏蔽线可以减小电场的干扰。 双绞线与同轴电缆相比,固然频带较差,但波阻抗高,抗共模噪声才能强,能使各个小环节的电磁感应干扰互相抵消。另外,在长间隔 传输经过中,一般采用差分信号传输,进步抗干扰性能。采用双绞屏蔽线长线传输可以有效地抑制第二、三、四种干扰现象的产生。 3接地 接地可以消除电流流经地线时所产生的噪声电压,除了要将伺服系统接大地外,信号屏蔽线也要接地,防止静电感应和电磁干扰。假如没有正确的接地,那么可能会出现第二种干扰现象。 十分讲明:此文章的局部素材来源于网络,版权归原所有。 0

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