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伺服电机的精度是其所带编码器决定吗?
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一路顺风
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发表于:2004-09-10 09:57:00
楼主
请教:伺服电机的精度是由其所附带的编码器决定吗?如松下的普通伺服编码器为2500P/R,而定位模块里设定为10000P/R,两者之间有何关系?相互有影响吗?请各位大虾不啬指教小弟感激不尽 谢谢
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lirongjun918
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发表于:2004-09-10 10:46:00
1楼
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发表于:2004-09-10 12:52:00
2楼
回复:一路顺风 伺服电机的控制精度主要因素来源于旋转编码器,至于你提到的2500P/R的编码器,为什么在上位机设定为10000P/R,这是伺服放大器的一种四倍频功能,我公司-安川电机的伺服电机也是这样子的。有问题可以一起交流。
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曾志强
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3楼
4倍频的
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easyboy
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发表于:2004-09-28 17:08:00
4楼
编码器的分辨率是决定伺服电机精度的必要条件,伺服电机实际运行能够达到的精度和伺服内部响应频率设定、机械系统传动结构、负载与伺服电机惯量比等很多因素相关。
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给我木头
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发表于:2004-09-29 08:56:00
5楼
4倍频!
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发表于:2004-09-29 12:39:00
6楼
不是
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发表于:2004-09-30 21:47:00
7楼
伺服电机其实再运动过程中一直在做比较与计算,其计算依据取决于编码器反馈的数据,编码器刻线数越多,同一时间反馈数据越多,或者讲可以在越短时间得到反馈数据,所以编码器精度决定伺服电机精度,当然,决定伺服电机性能好坏是多方面的,还要看驱动器内部的算法以及电机的制造精度等等,您讲的10000P/R是伺服电机常用的4倍频技术,
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龙鹰神华
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发表于:2004-10-07 11:09:00
8楼
这为老兄对编码器方面颇有研究啊,分析精辟,让我这做编码器的汗颜啊。我喜欢大家在一起探讨编码器的问题
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发表于:2004-10-07 13:11:00
9楼
编码器所谓线数,是指内部的刻线数,就是分辨率! 精度嘛还得看驱动器的解析度和采样频率,四倍频就是驱动器的解析度。 但编码器一圈出来的还是2500个脉冲,驱动器线接收器部分接收到2500,经过四倍频,内部处理就按10000来了。 请各位指教
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发表于:2004-10-08 17:07:00
10楼
我觉得四倍频不能提高电机精度,不知道各位有什莫看法?
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发表于:2004-10-10 09:41:00
11楼
4倍频相当于“意*”,不能真正解决问题,最好还是选用单圈1万线以上的绝对编码器
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发表于:2004-10-10 11:08:00
12楼
4倍频是有其真实意义的,2500个指的是AB都有2500个,而四倍频则是在信号AB的上升沿与下降沿都计数,所以是真真实实能提高编码器精度的4倍.我改造的一些数控机床上编码器是500线的,四倍频后是2000线,在实计机床的运动中确能体现这个数量.zhh@xielijixie.cn
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发表于:2004-10-10 15:47:00
13楼
四倍频对提高精度是实实在在的!17BIT的编码器的伺服也有,但是目前对伺服的应用,2500线的编码器再加上四倍频的技术就完全充分体现伺服的高速度,高精度的性能了。就如同步进电机一样,步距角你不可能做的小于0.9度,这是机械性的限制,但是步进驱动器通过电气可以得到更细的分辨率,就是大家常说的细分问题。 对于过高的伺服编码器的分辨率我持反对意见,原因如下: 1。徒有虚名,图增成本,他所说的精度,你的机械根本不可能匹配。这是小日本奸诈的险恶用心。----浪费 2。过于娇贵,经常惹祸,过高的精度必然导致码盘的细小,同时由于蚀刻工艺过烦导致其易碎。由于我们在安装伺服时不可能没有震动,包括运输过程中也会导致编码器的损坏。修复一个编码器除了价格不菲之外,试问一下国内有几个做日系伺服的有维修能力的?时间谁耗的起?----烦人 综合这两点我可以说对于一个设备厂商都不会跟自己的金钱和时间过不去!
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发表于:2004-10-11 10:04:00
14楼
楼上的分析的很精辟,是位行家,希望能有机会跟你多多联系,多多学习。曾志强 021-32031167
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发表于:2004-10-11 10:53:00
15楼
编码器为什么有A和B相? 是为了增加精度吧
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发表于:2004-10-11 15:24:00
16楼
很多人提到四倍频的问题,据我所知的四倍频并不能提高精度,而是为了抑制干扰。四倍频的原理很简单,将AB相用2-4线译码进行,然后将这四个译码的脉冲进行异或(当然要保证每个译码脉冲宽度小于1/4的A相或B相周期),就得到四倍频的信号。这样倍频的好处周期小于倍频后的干扰脉冲(例如边缘效应)在通过移位寄存器时被滤掉。 伺服系统的精度不取决于编码器的精度。如果对于有静差的系统,编码器精度再高,稳态精度也是一个固定值,它的精度与编码器无关。对于无静差的系统,就是伺服系统的精度可以高于编码器精度,至少精度不会小于编码器精度。如果系统的灵敏度足够高,20位的编码器精度未必好于16位的精度(可能相同)。
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17楼
四倍频是用来抑制干扰的,这个观点到是第一次听说。采用正交AB方波的信号形式,会比脉冲/方向和CW/CCW的信号形式抗干扰的能力强一些,但是,这与计数器是否倍频实在没有什么关系。而您提到的四倍频实现方法,(个人认为很糟糕,除非是单向计数,否则不推荐使用)会有一定的滤波作用,但是,其本质与四倍频也没有什么关系,只要是间隔采样就好。 四倍频可以提高系统的分辨率,有可能提高系统精度,但也要看原有系统限制精度的瓶颈再哪里。 “伺服系统的精度可以高于编码器精度”,这就属于革命性的观点了。
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发表于:2004-10-12 13:32:00
18楼
上面的兄弟,我所说的四倍频并不是用来计数,而是用它来作为AB相的通过移位寄存器的脉冲,四倍频用来滤波而非提高精度,这不是我的杜撰,如若不信,请看一下HP公司出的HCTL20xx系列的内部原理图。至于计数和辩向还是用AB相来确定,不过它是延迟后的AB相信号。 伺服系统的精度高于编码器的精度属于革命性的观点?你没学过控制理论吧?如果我用分辨率为1度的编码器当然可以设计出一个位置精度高于1度的控制系统。你可以用Matlab仿真来证实这一点。
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发表于:2004-10-12 15:58:00
19楼
看来,我们所说的四倍频,并非同一概念。而且,我还是认为您所提到的滤波效果,其本质是还是间隔采样,对时间取平均值,与是否倍频完全无关。单独对A与B信号做相同处理,效果并没有什么不同。 至于反馈精度与系统精度的关系,这个也不需要什么高深的理论了吧? 或者我们不提精度这种有歧异的概念,我们说分辨率与重现性好了。除非是步进电机在细分数不太高的情况下,能实现重现性高于分辨率的情况。对于一个伺服系统而言,其本质就是对偏差的自动修正,偏差小于反馈的分辨率,系统不能感知偏差的存在,自然也就谈不到修正。 在理论上,可以通过数学得到完美的控制算法,以至完全消除误差的存在,但是,理论也好,仿真也好,那只是对现实的趋进而已,现实总不如理论般完美。例如,而您在理论上显然是可以得到的完全没有静差的系统,您能发现一个工作中的伺服,其编码器反馈线上有稳定的电位吗?
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发表于:2004-10-12 18:30:00
20楼
这里讨论的所谓“四倍频”就是通过分别计数AB相的上升沿和下降沿,获取跟高的反馈分辨率。
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