機器和設(shè)備的自主運動一直是人類的夢想。由于對機械充滿熱情的天才們對機械裝置的發(fā)現(xiàn)和發(fā)明,過去的夢想得以實現(xiàn)。當(dāng)然,今天的技術(shù)允許在宏觀力學(xué)和微觀力學(xué)領(lǐng)域進行高度復(fù)雜的驅(qū)動。這些驅(qū)動器廣泛用于工業(yè)和民用應(yīng)用(見圖 1)。它們涉及一個稱為執(zhí)行器的動力機構(gòu),能夠產(chǎn)生機械功,由其他機械或電子設(shè)備控制。為了確保高質(zhì)量的工作,必須擁有高質(zhì)量的電動機驅(qū)動器。一些解決方案包括使用集電極電機、異步電機、同步電機、步進電機和磁阻電機。它們中的每一個都有特定的特性,具體取決于系統(tǒng)本身執(zhí)行的目的。自動化領(lǐng)域還包括運動控制,它以受控方式研究機器運動部件中涉及的子系統(tǒng)。在開環(huán)系統(tǒng)中,控制器通過放大器向電機發(fā)送命令,但它不會意識到運動。然而,在閉環(huán)系統(tǒng)中,控制器接收系統(tǒng)測量的答案,以進行更正和補償任何錯誤。
圖 1:工作中的司機
<>電動司機
它是由電動機、電源電路和命令和控制電路組成的系統(tǒng),用于調(diào)節(jié)軸的扭矩、速度或位置。
驅(qū)動器可以具有不可調(diào)節(jié)的速度和可調(diào)節(jié)的速度。前者利用發(fā)動機的內(nèi)在特性。后者允許對能源和所做的工作進行明智和經(jīng)濟的管理。速度變化以不同的方式發(fā)生。
<>行動管制
它不描述特定的機械或電子組件,而是代表一組單獨的組件,它們協(xié)同工作以在機器或系統(tǒng)中創(chuàng)建受控運動?!?/p>
關(guān)鍵組件通常包括:
運動控制器;
驅(qū)動器,具有放大能量的目的;
一個執(zhí)行器,
控制器是一種電子設(shè)備,在控制系統(tǒng)中充當(dāng)“大腦”。使用的控制器數(shù)量根據(jù)需要控制的單個進程的數(shù)量而變化。對于一個復(fù)雜的系統(tǒng),可能有許多控制器。這些控制器中的每一個都可以向電機發(fā)送命令,同時從執(zhí)行器本身接收指令。驅(qū)動器充當(dāng)控制器和電機之間的中介。它解釋來自控制器的信號并提供要轉(zhuǎn)發(fā)到電機的正確功率電平,以獲得所需的運動。運動控制系統(tǒng)中使用的電機可以采用多種形式并提供各種應(yīng)用。它們的主要功能是接收電輸入并將其轉(zhuǎn)換為機械運動。
執(zhí)行器
運動控制的最終目標(biāo)是對執(zhí)行器實施物理動作,該動作將以應(yīng)用程序所需的術(shù)語和方式重現(xiàn)(見圖 2)。不深入主題,驅(qū)動器可以通過以下方式執(zhí)行:
步進電機,其工作原理與普通電動機類似。磁鐵的內(nèi)部布置允許軸單步旋轉(zhuǎn)。例如,步進電機的一整圈可以分為 360 步,每步 1 度。這樣內(nèi)軸的定位極其準(zhǔn)確和精確;
線性執(zhí)行器,將旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)換為直線運動;
伺服系統(tǒng),可提供角運動的精確控制。
圖 2:步進電機和伺服的示例
智能司機
當(dāng)然,技術(shù)正在取得長足的進步,這個領(lǐng)域也受到了很大的影響。新的尖端和強大的產(chǎn)品可實現(xiàn)旨在提高效率,最重要的是安全性和舒適性的結(jié)果。新技術(shù)允許快速和精確定位,以及在智能系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中同步的動態(tài)運動。此外,系統(tǒng)不是相互獨立的,而是與其他組件通信,以允許在一般系統(tǒng)環(huán)境中進行信號處理和集成測量。如今,可以執(zhí)行非常逼真的動作,從而實現(xiàn)人與人造機器之間的完美互動。
效率
該測量表示電動機將電能轉(zhuǎn)換為機械能的效率。高效率對應(yīng)于較低的電力消耗價格。
扭矩
扭矩在發(fā)動機的選擇中也起著決定性的作用。它比功率更重要,因為它表達了發(fā)動機在所有轉(zhuǎn)速下都能保證的能力。
擺脫
浪涌電流是任何行業(yè)都不容忽視的問題。當(dāng)發(fā)動機啟動時(以及在任何涉及開啟和關(guān)閉的瞬態(tài)階段),電機吸收的電流甚至比正常穩(wěn)態(tài)電流大十倍。起點導(dǎo)致系統(tǒng)問題。事實上,有必要調(diào)整電源線和開關(guān)的尺寸,使其值比正常操作所需的值大得多。因此,有幾種方法試圖減少這個問題。例如,許多設(shè)備使用可變阻抗和電阻,或者它們可以輕柔無痛地啟動,然后逐漸增加運行條件。逆變器在能量分配中也起著非常重要的作用。
啟動引擎
要使電機啟動旋轉(zhuǎn),啟動轉(zhuǎn)矩必須大于阻轉(zhuǎn)矩。最初,當(dāng)轉(zhuǎn)子停止并提供電壓時,它處于短路狀態(tài),并在最初的時刻從電源線吸收最大電流。
速度設(shè)置
自動化管理中最關(guān)鍵的方面之一是能夠不斷改變執(zhí)行器產(chǎn)生的工作特性。如果這個操作一方面看起來無害且簡單,另一方面它又極其微妙,系統(tǒng)的特性和響應(yīng)都依賴于它。在理想情況下,輸入能量 ( Ei ) 和輸出能量 (Eu) 相同。比率:Eu/Ei 提供了效率水平 在理想情況下(零損耗)它等于 1,但在實踐中這是不可能的。
| 阻值變阻器(歐姆) | 電路效率(%) |
| 1 | 98.4583 |
| 2 | 96.9167 |
| 3 | 95.375 |
| 4 | 93.8333 |
| 5 | 92.2917 |
| 6 | 90.75 |
| 7 | 89.2083 |
| 8 | 87.6667 |
| 9 | 86.125 |
| 10 | 84.5833 |
| 11 | 83.0417 |
| 12 | 81.5 |
| 13 | 79.9583 |
| 14 | 78.4167 |
| 15 | 76.875 |
| 16 | 75.3333 |
| 17 | 73.7917 |
| 18 | 72.25 |
| 19 | 70.7083 |
| 20 | 69.1667 |
表 1:電路效率表

圖 3:可以改變發(fā)動機速度的方法之一
也可以用百分比來表示。例如,假設(shè)要使用最自然的解決方案降低電機的速度,即在線路中插入一個電阻元件以降低傳輸中的電流(見圖 3)。該解決方案是最糟糕的解決方案之一,因為未使用的功耗非常大。
同樣在圖4中以圖形方式顯示的表格顯示了效率的下降趨勢,與通過電流的障礙物的質(zhì)量有關(guān)。必須指出的是,通過使用變阻器,您可以在發(fā)動機轉(zhuǎn)速降低時獲得非常低的扭矩。事實上,如果電阻值增加過大,電機也可能在重載下停止,甚至在初始負(fù)載過大時甚至無法啟動。

圖 4:用于改變發(fā)動機速度的變阻器電路的效率圖
為了克服這個問題,可以使用齒輪和減速器,以保持電機的轉(zhuǎn)數(shù)和扭矩較高,并按比例減慢機械負(fù)載的速度。如果您想在不影響系統(tǒng)強度的情況下降低轉(zhuǎn)速,您可以使用 PWM 控制器來改變電機上的電壓。
事實上,大多數(shù)小型直流電機設(shè)計為在高轉(zhuǎn)速下運行,因此,對于需要低轉(zhuǎn)速的應(yīng)用,PWM 通常是最佳選擇。
這種技術(shù)的使用確保了最大的扭矩脈沖,這使您可以以非常低的速度驅(qū)動電機,但需要很大的力。PWM是一種通過快速打開和關(guān)閉電子設(shè)備的電源來產(chǎn)生可變電壓的方法(見圖5)。使用 PWM,您可以設(shè)計優(yōu)化電源的放大器或逆變器。平均電壓取決于信號占空比,即在單個周期內(nèi)信號開啟的時間量與信號關(guān)閉的時間量相比。開關(guān)解決方案是節(jié)能功率放大的最佳解決方案之一,該功能可實現(xiàn)高功率傳輸。

圖 5:PWM 的工作原理
該技術(shù)的效率非常高,通過查看圖 6的應(yīng)用方案,可以了解各種系統(tǒng)之間的差異。讓我們來看看四種不同的配置,其中負(fù)載有意使用 50% 的能量供電:
a) 在此圖中(左上角),負(fù)載不受脈沖串的影響,而是受固定電壓的影響,等于電源的一半??刂剖怯捎?a target="_blank">晶體管的極化而獲得的,該晶體管在線性區(qū)域內(nèi)工作。散熱非常高,效率高達49%;
b) 在第二個原理圖(右上)中,晶體管的行為類似于開關(guān)元件,由組件“基極”端子上的脈沖信號驅(qū)動。解決方案的效率非常高,在85%左右;
c) 第三個原理圖(左下)提供了使用普通功率 MOSFET (IRF530) 的條件。電路的效率非常高,在97%左右;
d) 第四張示意圖(右下),使用一種新技術(shù),SiC Mosfet 作為試點的組件。效率非常高,在99%以上。幾乎所有來自電源的能量都以非常低的損耗轉(zhuǎn)移到負(fù)載上。

圖 6:PWM 允許您以非常高的效率調(diào)整負(fù)載功率
因此,PWM 并不等同于向負(fù)載施加固定電壓。扭矩由平均電流決定。由于線圈電感較小,小型電機的效率在相對較低的 PWM 頻率下會降低。當(dāng)電感較小時,電流跟隨 PWM 信號,與電流相比增加了散熱。阻尼會降低扭矩,同時產(chǎn)生更多熱量。因此,更高的 PWM 頻率對效率更好。即使在較低的 PWM 頻率下,較大的電機也具有較高的電感和效率。
駕駛員和動力駕駛
前幾段的圖表清楚地表明,無論使用何種技術(shù),(任何類型的)電機都必須由功率設(shè)備控制。驅(qū)動器必須提供高電流,這是操作電機以及采用正確的指令可編程性、速度或加速度所必需的。它們的設(shè)計必須非常精確和堅固,因為它們也可以用于工業(yè)用途。因此,它們必須受到電流保護并使用主動和被動散熱器進行冷卻。電路中使用的功率 MOSFET 必須至少能夠承受電機所需的電源電壓和最大電流。擁有超大尺寸的 Mosfets 總是更好。還使用“預(yù)驅(qū)動器”電路,因為它們使用線性穩(wěn)壓器、電荷泵和自舉電容器在內(nèi)部生成柵極驅(qū)動電壓。高級微系統(tǒng)(AMS)CMAX-410的運動控制系統(tǒng),在所示圖7。
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圖 7:Advanced Micro Systems CMAX-410 運動控制系統(tǒng)
它提供了用于控制 4 A 步進電機運動的集成解決方案。它可以由用戶獨立編程或由中央主機控制。它通過工業(yè)連接器發(fā)送電機和控制的所有信號。所有運動控制系統(tǒng)都提供可編程電流、保持電流、微步進模式、速度、加速度等。它專門設(shè)計用于減少電氣干擾并最大限度地提高安全性。它是CE認(rèn)證的。
結(jié)論
用于運動控制和驅(qū)動的系統(tǒng)設(shè)計無疑是一件引人入勝且極其微妙的事情。它涉及不同的研究和應(yīng)用領(lǐng)域,例如物理學(xué)、電子學(xué)、電力學(xué)等。世界上最好的公司的設(shè)計師每天都付出巨大的努力來創(chuàng)建非常高效且最重要的是安全的系統(tǒng)。
審核編輯:湯梓紅
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