伺服控制器的结构
1、转速与过载能力步进电机在低速运转的时候容易出现低频振动,所以当步进电机在低速工作时候,通常还需采用阻尼技术来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器或驱动器上采用细分技术等,可编程伺服控制器,而伺服电机则没有这种现象的发生,其闭环控制的特性决定了其在高速运转时保持的性能。两者的矩频特性不同,一般伺服电机的额定转速要大于步进电机。步进电机的输出力矩会随着转速的升高而下降,可编程伺服控制器应用,而伺服电机则是恒力矩输出的,所以步进电机一般没有过载能力,而交流伺服电机的过载能力却较强。
2、运行性能步进电机一般是开环控制,可编程伺服控制器作用,在启动频率过高或者负载过大的情况下会出现失步或堵转现象,所以使用时需要处理好速度问题或者增加编码器闭环控制,查看什么是闭环步进电机。而伺服电机采用的是闭环控制,更容易控制,不存在失步现象。
3、成本步进电机在上是有优势的,要实现相同功能的情况下伺服电机的价格要大于同功率的步进电机,伺服电机的高响应、高速性及高精度的优点决定了产品的价格高昂,可编程伺服控制器应用,这是无可避免的。综上所述,步进电机和伺服电机无论是从工作原理、控制精度、过载能力、运行性能及成本方面来说都存在有较大的差异之处。但是两者各有优势,用户如果想要从中做出选择就需要结合自身的实际需求和应用场景。
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伺服控制器介绍
一个典型的伺服系统,包含电机,控制器,驱动器,反馈装置等设备。
伺服控制器,也称为运动控制器,可以被认为是伺服系统的大脑。运动曲线,例如加速度、速度等都由这里产生。控制器向驱动器发送信号,驱动器使电机执行所需的运动。
控制器还担任闭合系统回路的重要任务,通过不断读取编码器的反馈,并通过驱动器修改传递到电机的信号,来纠正实际值和想要值之间的误差,这些误差包括位置,速度和扭矩等误差。
伺服控制器与通用变频器的区别
1、伺服控制器通过自动化接口可很方便地进行操作模块和现场总线模块的转换,同时使用不同的现场总线模块实现不同的控制模式(RS232、RS485、光纤、InterBus、ProfiBus),而通用变频器的控制方式比较单一。
2、伺服控制器直接连接旋转变压器或编码器,构成速度、位移控制闭环。而通用变频器只能组成开环控制系统。
3、伺服控制器的各项控制指标(如稳态精度和动态性能等)优于通用变频器。
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