步进电机位置定位精度的解决方法

发布者:CelestialSoul最新更新时间:2021-10-18 来源: elecfans关键字:步进电机  位置  定位精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

步进电机定位不准的原因及处理方法

步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成分时供电的,多相时序控制电流,用这种电流为步进电机供电,步进电机才能正常工作,驱动器就是为步进电机分时供电的。虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不能象普通的直流电机,交流电机在常规下使用。它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用。因此也经常会出现一些定位不准的故障。


步进电机定位不准一般由以下几方面原因引起:

1、 改变方向时丢脉冲,表现为往任何一个方向都准,但一改变方向就累计偏差,并且次

数越多偏得越多;

2、 初速度太高,加速度太大,引起有时丢步;

3、 在用同步带的场合软件补偿太多或太少;

4、 马达力量不够;

5、 控制器受干扰引起误动作;

6、 驱动器受干扰引起;

7、 软件缺陷;


针对以上问题分析如下:

1、一般的步进驱动器对方向和脉冲信号都有一定的要求,如:方向信号在第一个脉冲上升沿或下降沿(不同的驱动器要求不一样)到来前数微秒被确定,否则会有一个脉冲所运转的角度与实际需要的转向相反,最后故障现象表现为越走越偏,细分越小越明显,解决办法主要用软件改变发脉冲的逻辑或加延时。

2、由于步进电机特点决定初速度不能太高,尤其带的负载惯量较大情况下,建议初速度在1r/s以下,这样冲击较小,同样加速度太大对系统冲击也大,容易过冲,导致定位不

3、根据实际情况调整被偿参数值,(因为同步带弹性形变较大,所以改变方向时需加一定的补偿)。

4、适当地增大马达电流,提高驱动器电压(注意选配驱动器)选扭矩大一些的马达。

5、系统的干扰引起控制器或驱动器的误动作,我们只能想办法找出干扰源,降低其干扰能力(如屏蔽,加大间隔距离等),切断传播途径,提高自身抗干扰能力,常见措施:

①用双纹屏蔽线代替普通导线,系统中信号线与大电流或大电压变化导线分开布线,降低电磁干扰能力。

②用电源滤波器把来自电网的干扰波滤掉,在条件许可下各大用电设备的输入端加电源滤波器,降低系统内各设备之间的干扰。

③设备之间最好用光电隔离器件进行信号传送,在条件许可下,脉冲和方向信号最好用差分方式加光电隔离进行信号传送。在感性负载(如电磁继电器、电磁阀)两端加阻容吸收或快速泄放电路,感性负载在开头瞬间能产生10~100倍的尖峰电压,如果工作频率在20KHZ以上。

6、软件做一些容错处理,把干扰带来影响消除。


步进电机位置定位精度的解决方法


驱动电路的改善

一、额定电压(电流)驱动:从额定电压降低电压来驱动 步进电机,发现位置定位精度变差。

步进电机位置定位精度的解决方法

例如:在空载时,用编码器作为负载,在额定电压(电流)时的精度与低于额定电压(电流)比较,精度变化较大。如上图所示,齿槽转矩使特性畸变的程度依据所加电压而不同,电压越低,齿槽转矩影响越明显。作者经验认为角度精度太差是很麻烦的,会引起测量电压(电流)不准。大家会注意到,转矩与电压有一定关系,而此关系如不同,会使空载时的角度精度变得很差或成为盲点。


二、2相激磁驱动:1相激磁驱动定子齿与转子齿作位置定位。相对2相激磁,由定子的2个相绕组激磁,转子齿磁场与定子磁场平衡,作位置定位。因1相激磁驱动时,其误差精度为各定子相的本身机械精度,而2相激磁误差,由多极位置决定,误差有所缓解,精度变好。特别是纵列型的两相PM型步进电机,1相激磁与2相激磁比较,1相激磁精度会差一些。


三、多步进位置定位:两相步进电机时以2或4步进位置定位驱动;三相步进电机3或6步进位置定位驱动。《步进电机步距角度精度的测量》一文中提到的是两相HB型步进电机的例子,如每4步进位置定位,精度大幅提高。


例如,每1.8°位置定位时,1.8°并非使用全步进,而是使用0.9°的步进电机,以2步进驱动1.8°位置定位,全步进选择0.6°的步进电机,3步进驱动有0.6°×3=1.8°的驱动方式。此种方式可以大大提高精度。


电机的改善

微调定子结构的改善:已知定子的微调结构能改善位置定位精度。以两相电机为例,微调结构,可以降低齿槽转矩,距角特性变为正弦波。三相HB型1.2°的步进电机,六主极无微调,与12主极有微调的全步进驱动时的位置精度比较如下图所示:

步进电机位置定位精度的解决方法

1/8细分驱动时的位置定位精度比较如下图所示:

步进电机位置定位精度的解决方法

三相12主极微调结构步进电机全步进时,位置定位精度可以改善±2%以内。在细分时,微调结构精度提高近50%。细分步距角精度比全步距角运行的精度大。步距采用8分割时,步距角为1.2°/8=0.15°,以此作为控制计算基准,其精度值当然比全步距角时要高。


三相HB型高分辨率电机的改善:三相HB型步进电机有2相1.8°的1/3,即0.6°的髙分辨率电机,由于驱动芯片可以在市场上买到,所以可以很容易地实现高精度位置定位。


RM型细分时的改善:以HB型步进电机细分的角度,用于位置定位时,其精度会有问题。RM型10细分位置定位时,计算出的位置是线性变化的,微步进细分时的角度精度比较。

关键字:步进电机  位置  定位精度 引用地址:步进电机位置定位精度的解决方法

上一篇:降低步进电机振动、噪音的解决方法
下一篇:步进电机控制器与伺服电机控制器的区别

推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 21:01

意法半导体:通用电机与步进电机控制方案(一)
意法半导体拥有强大的、面向电机控制应用的产品组合。 运转顺畅和高效率推动了电机控制的发展。 面向PMSM、PMAC和感应电机(其采用高性能微控制器、功率晶体管与高压栅极驱动器IC)的磁场定向控制(FOC)软件的发展满足了对更高效率的需求。 对于功率较低的应用而言,面向步进电机的新型高集成度控制器/驱动器IC可以为步进电机实现更顺畅的运转和更高的定位精度。 通用电机 通用电机属于串励电机,可由AC或DC电源供电。 由于励磁(定子)绕组与电枢(转子)绕组串联,所以任一极性的电流都会产生方向相同的转矩。 由于2个绕组内的电流和磁场同时反转,所以在AC电源供电的情况下,电机运转良好。 通用电机的优点在于起动转矩高、设计紧凑、运行速度快
[模拟电子]
意法半导体:通用电机与<font color='red'>步进电机</font>控制方案(一)
详解步进电机控制器的设计
        步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应的角位移的特殊电机,每改变一次通电状态,步进电机的转子就转动一步。目前大多数步进电机控制器需要主控制器发送时钟信号,并且要至少一个I/O口来辅助控制和监控步进电机的运行情况。在单片机或DSP的应用系统中,经常配合CPLD或者FPGA来实现特定的功能。本文介绍通过FPGA实现的步进电机控制器。该控制器可以作为单片机或DSP的一个直接数字控制的外设,只需向控制器的控制寄存器和分频寄存器写入数据,即町实现对步进电机的控制。 1 步进电机的控制原理         步进电机是数字控制电机,它将脉冲信号转变成角位移,即给一个脉冲信号,步进电机就转动一个角度,因此非常适合对数字系统的
[嵌入式]
伺服电机和步进电机的区别在哪?
机电设备中有的地方用的伺服电机。有的地方用的是步进电机,价格是相差很远的。 ** 步进电机**是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲个数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机安设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的,同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到高速的目的。 ** 伺服电机**又称执行电机,在自动控制系统中,用作执行元件,把收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出
[嵌入式]
伺服电机和<font color='red'>步进电机</font>的区别在哪?
步进电机暂态(阻尼)特性的测量
步进电机暂态(阻尼)特性的测量 步进电机的转子作1步距角步进,则其转子会产生振荡而后慢慢衰减至停止,取纵轴表示角度,横轴作为时间,转子慢慢衰减至停止,称为暂态(阻尼)特性。 此种测量方法采用下图的试验结构。 驱动电路确定激磁方式,步进电机1步进驱动。此时,步进电机安装了电位计,其输出波形用记忆示波器画出,此方法能测量暂态特性。用此方法可以测量激磁相通电状态、角度振荡变化、转子定位的超调量和转子定位位置及位置的稳定时间等,由于其结构简单,所以被大量使用。用此方法测定两相HB型1.8°步进电机的2相激磁与1-2相激磁的暂态特性。如下图所示。与1-2相激磁相比,2相激磁稳定性好,1相激磁的情形超调量大,阻尼与2相激磁情况比较,有
[嵌入式]
<font color='red'>步进电机</font>暂态(阻尼)特性的测量
选择步进电机的计算公式及计算方法
选择步进电机时,首先要保证步进电机的输出功率大于负载所需的功率。而在选用功率步进电机时,首先要计算机械系统的负载转矩,电机的矩频特性能满足机械负载并有一定的余量保证其运行可靠。在实际工作过程中,各种频率下的负载力矩必须在矩频特性曲线的范围内。一般地说最大静力矩Mjmax大的电机,负载力矩大。 选择步进电机时,应使步距角和机械系统匹配,这样可以得到机床所需的脉冲当量。在机械传动过程中为了使得有更小的脉冲当量,一是可以改变丝杆的导程,二是可以通过步进电机的细分驱动来完成。但细分只能改变其分辨率,不改变其精度。精度是由电机的固有特性所决定。 选择功率步进电机时,应当估算机械负载的负载惯量和机床要求的启动频率,使之与步进电机的惯性
[嵌入式]
P0-P4电机架构解析,电机的位置与组合,P2篇
相比P0、P1的电机架构,P2电机架构的可变性和兼容性就更大了,留给工程师们发挥的空间也更大。P2架构的电机位于发动机与变速箱之间,因为不必像P1电机一样整合在发动机外壳中,所以布置的形式可以更灵活。 该架构可在发动机与变速箱之间配备1-2个离合器,具体可分为三种布局方式: 1、P2电机在发动机一侧,离合器在电机与变速器之前,此时P2电机的主要功能与P1电机相似,起到助力、驻车发电和启动发动机的作用。 2、P2电机在变速箱一侧,离合器在P2电机和发动机之间(P2电机直接套在变速器输入轴上或P2电机通过传动带或齿轮传动与变速器输入轴连接),此时P2电机可实现单独驱动车辆,制动能量回收发电以及助力。 3、P2电机
[汽车电子]
P0-P4电机架构解析,电机的<font color='red'>位置</font>与组合,P2篇
步进电机失步的检测步骤
  如果你确认机床的步进电机是否失步,可以按以下方法进行检测。   先解释一下失步这个词。一般的步进电机都是三相六拍、五相十拍这两种。大家是否注意到了,三相六拍的控制器有三只LED,五相十拍的有五只LED。   三相:电机三组绕阻,也就三条线。六拍:三只LED,循环了两次才回到起始状态。   三相的的三只LED灯每闪动一只,步进电机也就步进了0.1丝,轮换着闪动两圈也就是0.6丝。   一般电机失步都是缺少了其中一相或者两相,也就是说有一只的线路坏了(至于是电机还是控制器坏就要查了)。   这时候我们可以让电机单步地执行,也就是每步以0.1丝前进,每走一步我们都用手去摇动一下电机,看看是否在锁定状态。如果哪只L
[嵌入式]
基于SG3525的步进电机程控电源设计
    步进电机的调频调压驱动方式需要一种受频率可控的可调电源。本文介绍一种调频调压电源电路,输出电压随步进电机工作频率的变化而变化,从而保证电机低频平稳运行,高频有力矩输出。用于雕刻机的步进电机驱动电源要求0~60 V可调,额定电流4 A,为实验方便,输入市电220 V,电源的纹波要求5%以内,效率80%左右。 1 调压电源原理分析      设计基于单片机的可调电源的方案一般选取开关电源,而不是线性电源。由于总功率约250 W,线性电源体积大,发热严重,设计调试困难。相反,开关电源工作在开关状态,工作效率高,适合中大功率电源的研发,目前专用PWM集成芯片已大大简化了开关电源的外围电路设计。因此,调频调压驱动电源采用开关电源的设
[电源管理]
基于SG3525的<font color='red'>步进电机</font>程控电源设计

推荐帖子

飞凌第三代iMX6ULL核心板硬件设计指南及功耗表
NXPi.MX6ULL扩展了i.MX6系列,它是一个高性能、超高效、低成本处理器子系列,采用先进的ARMCortex-A7内核,运行速度高达800MHz。i.MX6ULL应用处理器包括一个集成的电源管理模块,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序,目标应用有:汽车远程信息处理、IoT网关、人机界面、家庭能源管理系统、智能能源信息集中器、智能工业控制系统、电子POS设备、便携医疗设备、打印机和2D扫描仪等i.
言小飞 ARM技术
PCB电路板设计之电源的重要性!
无疑电源设计是整个电路板PCB设计最重要的一环。电源不稳定,其他啥都别谈。想必不用上尉哥再赘述说它究竟有多么重要了。在电源设计我们用得最多的场合是,从一个稳定的“高”电压得到一个稳定的“低”电压。这也就是经常说的DC-DC(直流-直流),而直流-直流中用得最多的电源稳压芯片有两种,一种叫LDO(低压差线性稳压器,我们后面说的线性稳压电源,也是指它),另一种叫PWM(脉宽调制开关电源,我们在本文也称它开关电源)。我们常常听到PWM的效率高,但是LDO的响应快,这是为什么呢?别着急,先让我们看
ohahaha PCB设计
求助,有关IR2110自举电容选型
各位大佬!小弟我想用ir2110做一个+-500V,1MHz左右的全桥驱动。用Multisim仿真时大致能满足要求,但实际搭建电路的时候碰到了问题。这个自举电容需要容值1uF,耐压500V+,选来选去只有贴片电容(MLCC)和铝电解电容能用,陶瓷电容没找到这么高耐压的。但是我在别处看到的选型原则是自举电容不能用电解电容,那该咋办TT,用贴片电容吗?我先用电解电容试做了一下,结果波形没出来,想排查一下是不是自举电容的问题。各位大佬能帮小弟分析一下这个自居电容该咋选吗?感激不尽!仿真电
305772911 电源技术
今天上午10:00直播【通过集成隔离数据和电源 IC 降低辐射】
本次直播,TI将为您介绍业内领先的隔离技术,以及具有集成DC/DC转换器的新一代数字隔离器和隔离接口。与此同时,还将分享相关技术指南,以帮助您在设计中满足CISPR32等辐射发射标准。直播时间:11月5日(今天)上午10:00-11:30(9:45开始入场)【已报名网友观看入口】请在您的报名邮箱查看观看链接【未报名网友观看入口】点击进入PS:填写表单项目【您通过哪种渠
EEWORLD社区 电源技术
项目中用到C6000,有没有必要从C5000开始学,请大哥们指点,谢谢!
项目中要用到C6000,可不可以先学C5000,再学习C6000,因为手头正好有一块C5000开发板,C5000与C6000差别大吗?谢谢各位项目中用到C6000,有没有必要从C5000开始学,请大哥们指点,谢谢!C5000是低功耗便于携带的通信终端C6000用于高性能复杂的通信系统差距大,直接学6000,没人说拿驾照必须会骑自行车架构不同,还是直接从C6000开始吧。把一款搞透彻了再用其他的很方便,多核的另说。不用
simmon0705 DSP 与 ARM 处理器
【DigiKey创意大赛】家庭共享智能药盒06+作品提交
家庭共享智能药盒作者:oet一、作品简介以往的智能药盒主要是针对单个用户设计,实际应用中,随着老龄化越发严峻,家中有两位甚至更多老人长期吃药,维持血压,血糖水平的需求越来越多,单用户药盒就不太适用了。为了解决这个痛点,我设计这个家庭共享智能药盒,支持多个用户使用。本方案采用STM32H7B3I-DK作为主控,使用OpenMV进行人脸识别,配合屏幕显示和语音提示,做成自动识别用户,主动显示药品格子号,并点亮药品格子指示灯,让用户尽量少做选择。该作品还安装了BME280传感器,用
oet DigiKey得捷技术专区
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved