驅動或放大器:用以將來自運動控制器的控制信號(通常是速度或扭矩信號)轉換為更高功率的電流或電壓信號。更為*的智能化驅動可以自身閉合位置環和速度環,以獲得更精確的控制。
執行器:如液壓泵、氣缸、線性執行機或電機,用以輸出運動。
反饋傳感器:如光電編碼器、旋轉變壓器或霍爾效應設備等,用以反饋執行器的位置到位置控制器,以實現和位置控制環的閉合。
眾多機械部件用以將執行器的運動形式轉換為期望的運動形式,它包括齒輪箱、軸、滾珠絲杠、齒形帶、聯軸器以及線性和旋轉軸承。
從運動控制器看運動控制
運動控制的出現更加促進機電控制的解決方案,比如以前凸輪和齒輪都需要機械結構實現,現在可以使用電子凸輪、電子齒輪來實現,消除了機械實現過程的回程、摩擦和磨損等。
成熟的運動控制產品不僅僅需要提供路徑規劃、前瞻控制、運動協調、插補、運動學正逆解和驅動電機的指令輸出等,還需要具備工程配置軟件(如SIMOTION的SCOUT)、語法解釋器(不僅是指自己的語言,而且包括IEC-61131-3的PLC語言支持)、簡單的PLC功能、PID控制算法實現、HMI交互接口、故障診斷接口,高級的運動控制器還能夠實現安全控制等。
就運動控制器來說,隨著行業應用的擴展,中國運動控制市場逐漸成熟,在機床、雕刻機、半導體、工業機器人、EMS、物料搬運等多數下游機械行業均取得不錯的發展。尤其在鋰電池、工業機器人、半導體、EMS等行業,歐美和日本運動控制廠商表現突出,擁有較強的綜合競爭優勢。
由于運動控制的目標,是要完成生產線流程制造產品,在中間的運動控制過程,其實并不是重要,反而是如何能正確實時的達到要求,才是重要的功能;加上現在各種產品精細度要求愈來愈高,對制程要求也愈來愈嚴苛,而運動控制講究實時與精準,要達到化,就得整合各種相關技術,這樣的整合被視為難度的控制技術。
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