Устройство для управления шаговым электроприводом

 

Изобретение относится к системам программного управления и предназначено для плавного разгона, замедления и точного останова прецизионного координатного стола. Цель изобретения - упрощение алгоритма управления и улучшение динамических характеристик привода. При подаче сигнала Пуск устройство автоматически отрабатывает необходимое количество импульсов разгона , равномерного движения и торможения , подаваемых на шаговый электропривод , причем разгон и торможение стола производятся по линейно-экспоненциальному закону изменения частоты следования выходных импульсов. 1 3.п. ф-лы, 4 ил. оо со ю 05 4

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5ц 4 G 05 В 19/18

ЗСЕГО ж т g

13;,"„ ц силь

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСН0МУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4041976/24-24 (22) 24.03.86 (46) 23,08.87. Бвл, ¹ 31

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (72) В. В. Зайцева, Г. В. Колотушкин и Л.Д.Минутин (53) 621.503.55(088.8) (56) Установка пайки кристаллов с радиационным нагревом автоматическая.

УП.ИКР.КЛ.А-2000-002. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. ПЖМ,2.221.007.ТО.

Гумен В.Ф., Калининская Т.В. Следяшдй шаговый электропривод, — Л.:

Энергия; 1980, с. 21.

Авторское свидетельство СССР № 1183942, кл. G 05 В 19/18, )984.

„„SU„„1332264 А1 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПАГОВИМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (57) Изобретение относится к системам программного управления и предназначено для плавного разгона, замедления и точного останова прецизионного координатного стола. Цель изобретения упрощение алгоритма управления и улучшение динамических характеристик привода. При подаче сигнала "Пуск" устройство автоматически отрабатывает необходимое количество импульсов разгона, равномерного движения и тормо жения, подаваемых на шаговый электропривод, причем разгон и торможение стола производятся по линейно-экспоненциальному закону изменения частоты следования выходных импульсов.

1 з.п. ф-лы, 4 ил.

1332264

Изобретение относится к системам программного управления и предназначено для плавного разгона, замедления и точного останова прецизионного

5 координатного стола, приводимого в движение шаговым электродвигателем посредством передачи винт — гайка.

Целью изобретения является упрощение алгоритма управления шаговым 10 электроприводом и улучшение динамических характеристик электропривода.

На фиг.1 представлена функциональная схема устройства для управления шаговым электроприводом; на фиг.2 — 15 временная диаграмма работы устройства; на фиг.3 — динамические характеристики перемещения исполнительного органа для известного (а) и предлагаемого (б) устройств; на фиг.4 — 20 пример реализации линейно-экспоненциального формирователя.

Устройство управления шаговым электроприводом содержит вычитающий счетчик 1 импульсов, блок 2 памяти, регистр 3, узел 4 сравнения, линейноэкспоненциальный формирователь 5, преобразователь 6 напряжение — частота, элемент И 7, триггер 8, входы

9 и 10 устройства и выход 11 устройства.

Линейно-экспоненциальный формирователь 5 содержит инвертор 12, ключ

13 заряда, ключ 14 разряда и конденсатор 15.

Устройство работает следующим образом.

В исходном состоянии счетчик 1 обнулен, на его информационном входе — нулевое логическое состояние. 10

На информационный вход счетчика 1 подано число И, равное количеству шагов, которое необходимо отработать шаговому электроприводу, управляемому. данным устройством. На входы раз- 45 решения записи счетчика 1, регистра

3 и узла 4 сравнения, а также на вход установки триггера 8 подан единичный логический уровень. Так как счетчик 1 обнулен, на вход сброса тригге- 50 ра 8 также подан единичный логичесKHH уровень. Линейно-экспоненциальный формирователь 5 вырабатывает постоянное напряжение, в соответствии с которым преобразователь 6 напряжение — частота выдает на первый вход элемента И 7 импульсы с постоянной частотой, соответствующей частоте приемистости шагового электропривода, Так как с прямого выхода триггера 8 на второй вход элемента И 7 подается логический нуль, то импульсы, выдаваемые с выхода преобразователя 6 напряжение — частота на вход элемента

И 7, на выход 1! устройства не поступают, В линейно-экспоненциальном формирователе 5 ключи 13 и 14 выполнены на основе полевых транзисторов, имеющих два выраженных участка в статической выходной характеристике. Вьппе напряжения насыщения характеристика почти горизонтальна и независимо от напряжения сток-исток величина тока стока остается постоянной (т.е. транзистор находится в режиме стабилизации тока). Ниже напряжения насыщения характеристика линейно возрастает — транзистор находится в режиме омического сопротивления, В результате процесс заряда (разряда) конденсатора 15 протекает вначале по линейному закону (на участке стабилизации тока полевого транзистора), затем по экспоненциальному закону (заряд конденсатора через омическое сопротивление), При поступлении сигнала "Пуск" на входы разрешения записи счетчика 1, регистра 3 и на вход установки триггера 8 подается логический нулевой уровень. Входы разрешения записи счетчика 1 и регистра 3 являются статическими и запись информации в счетчик 1 и регистр 3 производится по нулевому логическому уровню. Вход установки триггера 8 является динамическим и срабатывает по восходящему фронту импульса.

В соответствии с этим в счетчик 1 производится запись числа N и на м вход сброса триггера 8 подается логический нуль. Становится возможной установка триггера 8, Далее число N с выхода счетчика 1 поступает на вход блока 2 памяти и на второй вход узла

4 сравнения. Блок 2 памяти выдает на вход регистра 3 число N — число шаг гов торможения, являющееся функцией от общего числа нагов N . Число N записывается в регистр 3 и подается на первый вход узла 4 сравнения, Затем сигнал "Пуск" переходит из нулевого логического состояния в единичное, на прямом выходе триггера 8 устанавливается логическая единица и в силу этого импульсы с выхода преоб1332264.разователя в напряжение — частота начинают поступать на общий выход 11 устройства. Импульсы с выхода преобразователя 6 напряжение — частота осуществляют также синхронизацию ра5 боты узла 4 сравнения: выдача очеред— ного результата сравнения осуществляется узлом 4 сравнения по восходящему фронту импульса и этот результат сохраняется на выходе узла 4 сравнения до прихода следующего фронта. Если выполняется неравенство N ) N то

Ш т на выходе узла 4 сравнения устанавливается единичный логический уровень; если справедливо неравенство N < И,, то на выходе узла 4 сравнения — нулевой логический уровень. Как только единичный логический уровень подается на линейно-экспоненциальный Аорми20 ров атель 5, последний начинает повышать величину постоянного напряжения на своем выходе до некоторого максимального значения, соответствующего максимальной частоте вращения ротора шагового. двигателя, причем это повышение происходит по линейно-экспоненциальному закону. Данный режим работы линейно-экспоненциального формирователя 5 можно разделить на три участка: участок линейного возрастания напряжения, участок экспоненциального возрастания напряжения и участок невозрастающего максимально- го напряжения. Наклон линейного участ35 ка и форма экспоненциального участка выбираются на основе анализа механических характеристик шагового электропривода и исполнительного органа и задаются аппаратным путем. В зави- 40 симости от числа N повышение напряш жения может закончиться на любом из этих трех участков.

Как только на линейно-экспоненциальный формирователь 5 подается ло- 45 гический нуль, напряжение на его выходе начинает понижаться от достигнутого уровня до начального значения, причем снижение напряжения происходит также по линейно-экспоненциальному за-50 закону, Этот режим работы линейноэкспоненциального формирователя 5 можно разделить на два участка: участок линейного падения напряжения и участок экспоненциального падения напряжения. Наклон линейного участка и кривизна экспоненциального участка выбираются также на основе механических характеристик шагового электропривода и исполнительного органа и также задаются аппаратным путем.

После отработки указанных управляющих воздействий на выходе линейноэкспоненциального формирователя 5 снова поддерживается начальная величина Напряжения.

На вход преобразователя 6 напряжение — частота подается изменяющееся по линейно-экспоненциальному закону напряжение и прямо пропорционально подаваемой величине напряжения изменяется частота следования импульсов на выходе преобразователя 6 напря.жение — частота. Импульсы с преобразователя 6 подаются на второй вход элемента И 7. Так как на первый вход подается логическая единица, то эти импульсы появляются на выходе 11 устрЬйства и подаются на вычитающий вход счетчика 1, в котором происходит вычитание из числа N количества ш импульсов, выданных на выход ll устройства. Как только содержимое счетчика ) становится равным нулю, с его выхода переноса на вход сброса триггера 8 подается логическая единица, триггер 8 сбрасывается в нуль и, соответственно, на первом входе элемента И 7 устанавливается логический нуль. Импульсы с выхода преобразователя 6 напряжение — частота перестают поступать на выход ll устройства .

Шаговый электропривод координатного стола, управляемый предлагаемым устройством, прекращает дальнейшее перемещение. Устройство находится B исходном состоянии и готово к дальней- шей работе.

Реализация устройством линейноэкспоненциального закона изменения частоты следования импульсов от времени имеет ряд преимуществ.

На фиг.З видно, что для известного устройетва в точке сопряжения участков разгона и равномерного движения угловое ускорение ротора скачкообразно падает до нуля, что нежелательно, так как силы инерции продолжают действовать на координатный стол и, следовательно, на передачу винт — гайка, Так как эта передача самотормозящаяся, то трение между ее звеньями повышается и, соответственно, повышается момент сопротивления шагового электропривода в целом. Кроме того, на частотах вращения, близких к максимальной, угловое ускорение должно

5 133?264 6 стремиться к нулю по экспоненциальному закону, т.е.. для этих частот ускорения должны быть очень малы. Это требование обусловливает для известного устройства необходимость применения малых величин ускорений и для начальных частот вращения, хотя здесь допустимы и большие зйачения ускорения. Устройство позволяет на начальных частотах вращения применять большие, а на предельных частотах — меньшие величины ускорений, что в целом повышает быстродействие привода, Предлагаемое устройство. позволяет плавно подвести координатный стол к требуемому положению, По сравнению с известным устройством алгоритм управления приводом значительно упростился. Если для известного устройства требуется задание извне сигналов "Разгон", "Торможение" и "Дотяжка", то для предлагаемого устройства достаточно лишь сигнала

"Пуск". Устройство самостоятельно on- y5 ределяет момент смены режимов (с разгона на торможение, останов), т.е, выполняет дополнительные функции. Это разгружает вычислительные ресурсы управляющей ЭВМ, а также освобождает ее от необходимости непрерывного контроля устройства в течение цикла отработки заданного числа шагов.

Формула изобретения

1. Устройство для управления maговым электроприводом, содержащее счетчик импульсов и элемент И, о тл и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью упрощения алгоритма управления и улучшения динамических характеристик электропривода, в него введены блок памяти, вычитающий счетчик импульсов, регистр, узел сравнения, линейноэкспоненциальный формирователь, преобразователь напряжение — частота, триггер и элемент И, выход которого

l соединен с вычитающим входом вычитающего счетчика и является выходом устройства, вход блока памяти соединен с информационным выходом вычитающего счетчика, а выход — с информационным входом регистра, выход которого подключен к первому входу узла сравнения, второй вход которого соединен с информационным выходом вычитающего счетчика, выход переноса которого подключен к входу сброса триггера, прямой выход которого соединен с первым входом элемента И, подключенного вторым входом к выходу преобразователя напряжение — частота и к входу разрешения записи узла сравнения, выход которого соединен через линейно †экспоненциальн формирователь с входом преобразователя напряжение — частота и с входом разрешения записи узла сравнения, выход которого соединен через линейно-экспоненциальный формирователь с входом преобразователя напряжение — частота, входы разрешения записи вычитающего ,счетчика и регистра, а также установочный вход триггера подключены к пусковому входу устройства, информационный вход которого соединен с информационным входом вычитающего счетчика.

2, Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что линейноэкспоненциальный формирователь содержит ключ заряда, ключ разряда, инвертор и конденсатор, причем с входом .формирователя соединены управляющий вход ключа заряда и вход инвертора, подключенного выходом к управляющему входу ключа разряда, выход которого заземлен, а вход соединен с выходом ключа заряда и является выходом формирователя, который через конденсатор заземлен, вход ключа заряда подключен к положительному полюсу источника питания.

13322б4

Пуск

ВИХ

ВЫХ, 3

ВЫХ.

8blp!.

Ф

Вык.

Вых.

1332264 аг.4

Составитель А. Исправникова

Техред И. Попович Корректор В,Гирняк

Редактор И.Николайчук

Заказ 3830/42

Тираж 863 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,, д, 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для управления шаговым электроприводом Устройство для управления шаговым электроприводом Устройство для управления шаговым электроприводом Устройство для управления шаговым электроприводом Устройство для управления шаговым электроприводом Устройство для управления шаговым электроприводом 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано для управления объектами с приводами на основе шаговых двигателей, требующими высокостабильных скоростей вращения в широком диапазоне их задания в виде цифровых кодов

Изобретение относится к автома- tикe и может найти применение .в различных областях производства при автоматизации технологических процессов

Изобретение относится к средствам автоматического управления и может использоваться в устройствах числового программного управления с исполнительными шаговыми двигателями

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано в системах управления с шаговым приводом

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано при проектировании приводов транспортноперегрузочных и вспомогательных механизмов станков типа обрабатывающего центра

Изобретение относится к области автоматики и предназначено для использования в системах управления с шаговым двигателем

Изобретение относится к автоматике и предназначено-для использования в системах числового программного управления станками

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано в системах дистанционного управления оборудованием технических средств, содержащим двухпозиционные объекты

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть / пользовано в приводах бумаги и пе Г ад|бщей головки устройства печати

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано в составе интерполятора, работающего по методу оценочной функции

Изобретение относится к программному управлению станками, в частности к системам числового программного управления

Изобретение относится к области вычислительной техники, в частности к цифровым системам управления технологическими процессами

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в магистрально-модульных системах программного управления

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано в системах числового программного управления, например, автоматическими линиями для поперечной резки рулонной стали в качестве подсистемы для программного управления разматывающим устройством и правильной мапшной

Изобретение относится к устройствам числового программного управления металлорежущими станками и может быть использовано для управления двухкоординатными системами в различных системах программного управления

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системах числового программного управления станками для фрезерования линий на телах вращения

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для управления циклически работающими транспортными средствами, например автооператорами гальванических линий

Изобретение относится к автоматизированным системам и системам автоматического управления и может быть использовано при управлении сложными объектами преимущественно с дискретным характером технологического цикла, а также для решения задач распознавания и анализа данных объектов, ситуаций, процессов или явлений произвольной природы, описываемых конечными наборами признаков (симптомов, факторов)
Наверх