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步進電動機的控制方式一般分為開環控制與閉環控制兩種控制方式,其中開環控制步進電機最簡單的控制方式就是玎環控制系統,在這樣的控制方式下,步進電機控制脈沖的輸入并不依賴于轉子的位置,反而是按一固定的規律發出其控制脈沖,步進電機僅依靠這一系列既定的脈沖而工作,這種控制方式由于步進電機的獨特性而比較適合于控制步進電機。
閉環步進電機是什么
閉環控制是控制論的一個基本概念。指作為被控的輸出以一定方式返回到作為控制的輸入端,并對輸入端施加控制影響的一種控制關系。步進電動機的閉環控制是采用位置反饋和(或) 速度反饋來確定與轉子位置相適應的相位轉換,可大大改進步進電動機的性能。 在閉環控制的步進電機系統中,或可在具有給定精確度下跟蹤和反饋時,擴大工作速度范圍,或可在給定速度下提高跟蹤和定位精度,或可得到極限速度指標和極限精度指標。
2、電機電流保持一定,控制激磁磁通與電流相位角的方式,稱為功率角閉環控制方法。功率角為轉子磁極與定子激磁相(或認為是同步電機的定子旋轉磁場軸線也可以)相互吸引所成的相位角。此功率角在低速時或輕載時較小,高速時或高負載時較大。引用前文開環控制的原理部分中的下圖所示,
“杠A”相吸引轉子磁極,其次“杠B”相激磁時的角度有π/2,轉子磁極位于“杠A”相前緣(圖中轉子的S極位于A相的左側)時,使磁極“杠B”相開始激磁。
閉環步進電機工作原理圖
這種控制方式是直接或間接地檢測出轉予(或負載)的位置或速度,然后通過反饋和適當的處理,自動地給出步進電機的驅動脈沖序列,這個驅動脈沖序列是根據負載或轉子的位置而隨時變化的這種控制方式的實現方法很多,在要求精度很高的場合,結合微步驅動技術及微型計算機控制技術,可以實現很高的位置精度要求。
閉環步進電機的優勢
a、隨著輸出轉矩的增加,二者的速度均以非線性形式下降,但是,閉環控制提高了矩頻特性。
b、閉環控制下,輸出功率/轉矩曲線得以提高,原因是,閉環下,電機勵磁轉換是以轉子位置信息為基礎的,電流值決定于電機負載,因此,即使在低速度范圍內,電流也能夠充分轉換成轉矩。
c、閉環控制下,效率一轉矩曲線提高。
d、采用閉環控制,可得到比開環控制更高的運行速度,更穩定、更光滑的轉速。
e、利用閉環控制,步進電動機可自動地、有效地被加速和減速。
f、閉環控制相對開環控制在快速性方面提高的定量評價,可借助比較IV步內通過某個路徑間隔的時間得出:
g、應用閉環驅動,效率可增到7.8倍,輸出功率可增到3.3 倍,速度可增到3.6倍。閉環驅動的步進電機的性能在所有方面均優于開環驅動的步進電動機。步進電機閉環驅動具有步進電動機開環驅動和直流無刷伺服電機的優點。因此,在可靠性要求很高的位置控制系統中,閉環控制的步進電動機將獲得廣泛應用。
1、開環控制內容讓對方執行就好了。沒有反饋。 閉環控制需要對方執行并且報告給你。要有反饋。
2、是否對當前控制起作用。開環控制一般是在瞬間就完成的控制活動,閉環控制一定會持續一定的時間,可以借此判斷。