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      步進電機驅動器控制系統之PID控制解析

      瀏覽次數:        日期:2021-04-14

        首先我們需要去了解PID控制是什么,其實它就很多控制方法里面的一種,是一種簡單而且實用的控制方法, 所以在步進電機驅動上面的應用是十分廣泛的,主要它是根據給定值 r( t) 與這個實際輸出值 c(t) 之間構成控制偏差 e( t) ,然后在把這個將偏差的比例去進行縮小,然后在去通過積分與微分通過線性組合構成控制量,然后在去對被控對象進行控制的。

        

        很多文章里面是把集成位置傳感器去用在二相混合式步進電機里面的 ,以位置檢測器與矢量控制去為基礎,然后在去進行設計出了一個可自動調節的PI速度控制器來,所以這個控制器在變工況的情況下可以去很好的提供令人滿意的瞬態特性。

        所以根據步進電機的數學模型,我們就可以去設計了步進電機的PID控制系統了,然后在去采用PID的控制算法去得到一個控制量,主要就可以去控制電機向指定位置去運動了,在到最后去通過仿真驗證了該控制具有一個較好的動態響應特性了,然后在去采用PID控制器具有的結構簡單以及穩定性強還有就是可靠性高等優點,但是它無法有效應對系統中的不確定信息,這個是沒有辦法去解決的。

        所以現在PID 控制更多的是與其他控制策略相互結合去使用的,這樣就形成帶有智能的新型復合控制了,同樣這種智能復合型控制具有一個自學習以及自適應還有就是自組織的能力,可以很好的去自動辨識被控過程參數的,這樣就可以自動整定控制參數了,然后在去適應被控過程參數的變,這樣同時又具有常規 PID 控制器的特點了,其優點還是非常多的。

        步進電機驅動器的操控系統與選型注意事項介紹

        步進電機的轉速與脈沖信號的頻率成正比,操控步進脈沖信號的頻率,能夠對電機準確調速;操控步進脈沖的個數,能夠對電機準確定位。因而典型的步進電機驅動器操控系統首要由三部分組成:

        1、步進操控器:人機接口、運動規劃、I/O操控。

        2、驅動器:脈沖分配、電流擴大。

        3、步進電機:驅動負載。

        步進電機驅動器的選型注意要點:

        驅動器的細分:步進電機驅動器的作業形式有整步、半步、細分,首要差異在于電機線圈電流的操控精度。一般步進電機都有低頻振蕩的特點,通過細分設置能夠改進電機低速運轉的平穩性。

        驅動器的供電電壓:驅動器的輸入電壓的凹凸決議電機的高速功能。供電電壓越高,電機高速時力矩越大,越能防止高速進失步。但電壓過高會導致驅動器過壓維護,電機發熱較多,可能導致驅動器損壞。在高壓下作業時,電機低速運動的振蕩會大一些。

        驅動器的電流:電流是判別驅動器驅動能力巨細的根據,一般驅動器最大額定電流不能大于電機的額定電流。驅動器輸出電流設定決議電機的力矩,電流設定值越大時,電機輸出力矩越大,但電流設定過大時電機和驅動器的發熱也比較嚴重。一般的設定方法選用步進電機額定電流值作為參閱、但實踐使用中的最佳值應在些基礎上調整。

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