直流伺服系统

   
  1、直流及其驱动系统
     直流伺服电机类型

     电励磁:励磁量容易调整,成本低,效率低

     永久磁铁:不需励磁功率,效率高,性能好

     电枢控制原理:控制电枢绕组中的电流大小和方向,就可以控制电机的转速和方向,输出一定的电磁转矩,转速的大小通过转速(编码器)检测并反馈。

    

    
2、直流伺服电机的特性:
     机械特性:当控制电压恒定时,电机的转速与转矩变化的关系

     调节特性:当电磁转矩恒定时,电机的转速与控制电压变化的关系

     动态特性:当在电枢上外加阶跃电压时,转速随时间的变化过程,即:

     n=f(t)或 =f(t)

   
  3、直流伺服电机的调速:
     直流伺服电机的机械特性方程为:

    

     电枢控制调速(即恒转矩调速):不同的转速时,如进给伺服系统

     磁场控制调速(即恒功率调速):不同的转速时,如小惯量高速伺服系统

     混合调速(即恒功率、恒转速调速),如主轴伺服驱动,在额定转速以下为恒转矩调速,在额定转速以上为恒功率调速.

    
4、直流伺服系统模型
     1)校正环节:一般速度环调节器为比例环节:

     位置环为PI调节:

     2)检测环节:速度检测:

     位置检测:

     3)整流装置(惯性环节)

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  1、直流及其驱动系统
     直流伺服电机类型

     电励磁:励磁量容易调整,成本低,效率低

     永久磁铁:不需励磁功率,效率高,性能好

     电枢控制原理:控制电枢绕组中的电流大小和方向,就可以控制电机的转速和方向,输出一定的电磁转矩,转速的大小通过转速(编码器)检测并反馈。

    

    
2、直流伺服电机的特性:
     机械特性:当控制电压恒定时,电机的转速与转矩变化的关系

     调节特性:当电磁转矩恒定时,电机的转速与控制电压变化的关系

     动态特性:当在电枢上外加阶跃电压时,转速随时间的变化过程,即:

     n=f(t)或 =f(t)

   
  3、直流伺服电机的调速:
     直流伺服电机的机械特性方程为:

    

     电枢控制调速(即恒转矩调速):不同的转速时,如进给伺服系统

     磁场控制调速(即恒功率调速):不同的转速时,如小惯量高速伺服系统

     混合调速(即恒功率、恒转速调速),如主轴伺服驱动,在额定转速以下为恒转矩调速,在额定转速以上为恒功率调速.

    
4、直流伺服系统模型
     1)校正环节:一般速度环调节器为比例环节:

     位置环为PI调节:

     2)检测环节:速度检测:

     位置检测:

     3)整流装置(惯性环节)

    

直流伺服系统

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