运动控制与自动化过程控制的区别

发布者:SparkStar22最新更新时间:2023-09-22 来源: elecfans关键字:运动控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

什么是运动控制?

运动控制(MC)是自动化的一个分支,也可叫做电力拖动控制,其动力源大部分都基于电动机。


也就是说,运动控制其实是基于电动机,实现物体对于角位移、速度、转矩等物理量改变的控制。


运动控制在机器人和数控机床的领域内的应用要比在专用机器中的应用更复杂,因为后者运动形式更简单,通常被称为通用运动控制(GMC)。运动控制被广泛应用在包装、印刷、纺织和装配工业中。


运动控制其实是基于电动机的,这里的电动机指的是伺服电机;如果一套单机设备上只用了一台伺服电机,这种情况下是更注重于对电机的一个控制,如位置、速度、转矩的控制;这个例子,是想单台电机控制只是运动控制的一个环节。


而运动控制主要是针对产品,可以说是一个运动控制系统,系统整体包含机械(电动机只是机械中的零配件)、电气、软件等,是对机械运动部件的位置、速度等进行实时的控制管理,使其按照预定的控制方案转变为期望的机械运动的控制。


运动控制系统多种多样,但从基本结构上看,一个典型的现代运动控制系统的硬件主要由:上位机、运动控制器、功率驱动装置、电动机、执行机构和传感器反馈检测装置等部分组成。


什么是自动化过程控制?

自动化过程控制其原理是利用plc控制器收集传感器反馈的数据,并分析处理这些数据后,调节优化及控制各种设备,以提高生产的效率。


其控制的对象一般是各类水泵、风机、电动阀门等。整个系统一般由plc控制柜、配电柜以及控制程序,各传类感器,组态软件,监控系统等组成。


过程自动化一般用于环保行业如污水、废气处理,节能行业,对工业生产中的各类负载设备进行智能调节以保证其运行于最佳状态,以达到节能的目的。主要用于传统工业自动化领域中,是一种大系统控制,控制对象比较多,如一条生产线。

0cdd59aa-ee4d-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg

某企业的自动化过程控制拓扑图

自动化过程控制和运动控制是不同的。

从关注点来说,自动化过程控制(这儿指伺服电机)首要关注的是控制单个电机的转距、速度、方位中的一个或多个参数到达给定值。而运动控制首要关注点在于和谐多个电机,完结指定的运动(组成轨道、组成速度),比较着重轨道规划、速度规划、运动学转化;比方数控机床里面要和谐XYZ轴电机,完结插补动作。


自动化过程控制常常作为运动控制系统的一个环节(一般是电流环,作业在力矩方式下),更着重于对电机的控制,一般包括方位控制、速度控制、转矩控制三个控制环,一般没有规划的才能(有部分驱动器有简单的方位和速度规划才能)。

0cee3d1a-ee4d-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg

运动控制系统图

· 运动控制器:常见的就是plc啦;

· 驱动器:工控人对驱动器应该再熟悉不过了;

· 执行机构:伺服电机;

· 减速机构:减速器;

· 光栅:编码器的一种;(一般用于车床加工)

· 人机界面:大家熟悉的触摸屏。

运动控制系统其本质是控制电机,实现其对角位移,转矩,转速等物理量。一般针对某个产品,由机械、软件、电气等模块组成,如精密数控机械、机床、机器人、无人机、运动平台等等。运动控制主要针对某个产品的个体控制,它可以是某个系统内的某个设备。


简单来说,就是由运动控制器发出命令,给驱动机构进行功率放大,将放大后的信号传给执行机构(伺服电机),伺服电机自带编码器,能够实现半闭环控制;伺服电机用传动机构控制机械,在机械装置上安装了光栅尺(也是编码器),实现全闭环控制。操作人员在现场可通过人机界面去进行整个环节的调试操作。


运动控制起源于早期的伺服控制。简单地说,运动控制就是对机械运动部件的位置、速度等进行实时的控制管理,使其按照预期的运动轨迹和规定的运动参数进行运动。


早期的运动控制技术主要是伴随着数控技术、机器人技术和工厂自动化技术的发展而发展的。早期的运动控制器实际上是可以独立运行的专用的控制器,往往无需另外的处理器和操作系统支持,可以独立完成运动控制功能、工艺技术要求的其他功能和人机交互功能。

这类控制器可以成为独立运行的运动控制器。这类控制器主要针对专门的数控机械和其他自动化设备而设计,往往已根据应用行业的工艺要求设计了相关的功能,用户只需要按照其协议要求编写应用加工代码文件,利用RS232或者DNC方式传输到控制器,控制器即可完成相关的动作。这类控制器往往不能离开其特定的工艺要求而跨行业应用,控制器的开放性仅仅依赖于控制器的加工代码协议,用户不能根据应用要求而重组自己的运动控制系统。


一个运动控制系统的根本架构组成包括:

运动控制器:用以生成轨道点(希望输出)和闭合方位反应环。许多控制器也能够在内部闭合一个速度环。


运动控制器首要分为三类,分别是PC-Based、专用控制器、PLC。其中PC-Based运动控制器在电子、设备机床等行业被广泛使用;专用控制器的代表是风电、光伏、机器人、成型机械等等;PLC则在橡胶、汽车、冶金等行业备受喜爱。


驱动或放大器:用以将来自运动控制器的控制信号(一般是速度或扭矩信号)转化为更高功率的电流或电压信号。更为先进的智能化驱动能够自身闭合方位环和速度环,以获得更准确的控制。


执行器:如液压泵、气缸、线性执行机或电机,用以输出运动。

反应传感器:如光电编码器、旋转变压器或霍尔效应设备等,用以反应执行器的方位到方位控制器,以完成和方位控制环的闭合。


很多机械部件用以将执行器的运动方式转化为希望的运动方式,它包括齿轮箱、轴、滚珠丝杠、齿形带、联轴器以及线性和旋转轴承。


如何选择运动控制器?

1、根据要开发设备的工作特点,确定伺服电机的类型; 2、确定要控制的电机轴数和电机工作模式; 3、确定位置检测、反馈模式,选择是否采用光电编码器或光栅尺或磁栅尺; 4、确定输入输出开关量的数量; 5、根据以上内容,选择合适的运动控制器。


关键字:运动控制 引用地址:运动控制与自动化过程控制的区别

上一篇:西门子PLC常见的一键启停写法分享
下一篇:物联网中PLC如何实现实时数据采集

推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 07:27

基于嵌入式PLC芯片组的运动控制器的设计
1 引言   圆网印花机是织物印染后续处理机电设备,对织物进行上色印花并烘干,其关键部件是印花单元,主要完成多种花色的自动套印功能。传统印花单元采用机械传动控制,在工艺更改或织物发生变化时,机械调整工作量大,操作流程较复杂。设备经过一段时间使用后,由于机械磨损,印花精度和速度都大为降低,并且升降速跑花。20世纪90年代末,国产圆网印花机开始采用分电机独立传动控制模式,虽然印花精度和速度有明显提高,但升降速有跑花现象,与之配套的控制系统构成方式也比较复杂。其中有单片机总线扩展方式、计算机分布式控制、 plc 控制等。因其控制方式复杂或成本较高,这些控制方式没有得到大量推广。   在深入分析各种控制方案的优
[单片机]
基于嵌入式PLC芯片组的<font color='red'>运动控制</font>器的设计
基于32位DSP及电机驱动芯片的悬挂运动控制系统设计
  随着32位DSP的普及,32位处理器已经成为控制领域的主流产品,与传统的微处理器相比速度更快、性能更强、资源丰富,更符合发展的脚步。TMS320F28027是一款32位的DSP,具有运算速度快、稳定性高的优点。本文利用TMS320F28027控制两个步进电机,从而使物体在平面内运动,实现物体在平面内可以任意地画指定的曲线和圆等。   1 系统总体方案的设计   图2为悬挂系统控制框图,以TMS320F28027为控制芯片,利用L298N 驱动两个步进电机。步进电机采用42HS4813A4,其额定电流为1.3A,步距角为1.8°,利用LCD-12864液晶显示被控制物的实时坐标。控制2个步进电机正向、反向转动来达到物体在平面
[嵌入式]
基于32位DSP及电机驱动芯片的悬挂<font color='red'>运动控制</font>系统设计
从三大角度解析服务机器人的未来
从这种种迹象来看,在可预见的未来,服务 机器人 的前景是极其可观的。说白了,机器人就是一个各项技术的综合体,而按照大方向来分类,主要分为三部分,分别是感知、认知交互和运动控制。   根据IFR发布的2016年世界服务机器人统计报告,全球专业服务机器人2015年总销量为4.11万台,与2014年的3.29万台相比上升了25%,总销售额为46亿美元,同比上升14%。而在个人/家庭服务机器人领域,2015年约售出540万台,同比增长16%,销售额为22亿,较2014年增长4%。   在数据呈现之外,对于服务机器人,国家和相关团体也给予了重视。比如中国机器人产业联盟,就在不久前,其宣布将陆续发布3项联盟标准和17项机器人产业联盟标准
[嵌入式]
EtherCAT运动控制器Delta机械手应用
ZMC406介绍 ZMC406是正运动推出的一款多轴高性能EtherCAT总线运动,具有EtherCAT、、、和U盘等通讯,ZMC系列运动控制器可应用于各种需要脱机或联机运行的场合。 ZMC406支持6轴运动控制,最多可扩展至32轴,支持直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、凸轮、电子齿轮、同步跟随等功能。 ZMC406支持、B、HMI组态三种方式。PCA编程支持、、、、Qt、、VB.Net、等接口。 ZMC406支持6轴运动控制,可采用脉冲轴(带反馈)或EtherCAT总线轴,通用IO包含24路输入口和12路输出口,量/DA各两路,EtherCAT最快125us的刷
[机器人]
血管介入手术器械运动控制系统
医学教育是非常重视实践操作的,没有临床实践就不能培养出合格的医生。现代医学人才培养的瓶颈之一就是学生被迫远离了临床真实环境下的操作练习,特别是血管内介入治疗这种要求高精确度的手术技术。   为了配合用于介入手术培训的血管介入手术模拟教学系统,自主开发了一套血管介入手术器械运动控制系统。该系统能够将介入手术器械导丝的位移信号发送给上位机,准确描述上位机软件系统中虚拟导丝的位移,实现同步运动。同时导丝受力反馈装置的设计能够模拟导丝在血管中运动时遇到的阻力,提供良好的手感,达到真实医学培训目的。   0引言   血管类疾病已经成为严重威胁人类生命的疾病之一。目前放射介入疗法对治疗此类疾病效果明显,针对传统介入手术医生的培训无法经常
[模拟电子]
血管介入手术器械<font color='red'>运动控制</font>系统
自动驾驶运动控制原理
运动控制(激活) 运动控制功能模块图 运动控制(激活)功能模块负责请求与自主车辆运动相关的推进变化,包括但不限于加速请求、制动请求和转向请求。 责任包括: •提供与各种外部执行模块的接口,如电动助力转向(EPS)、自动制动(ABS)、PRNDL变速箱齿轮选择、牵引控制等。 •提供必要的中间件层来管理与外部执行模块完整且足够的接口,这些模块具有不同的复杂性和能力级别。例如,外部执行模块可以包括基于环境数据和条件的学习能力,或者它可以是一个简单的、传统的基于请求的系统。 •接收、管理和展示外部执行模块呈现的车辆运动约束,并呈现给其他自动驾驶系统功能模块。这可能包括聚合、同步、统计分析和封装等活动。 •将目标轨迹转换为针对外部模块的
[嵌入式]
自动驾驶<font color='red'>运动控制</font>原理
据说,这6个应用已经离不开PLC
最初, PLC 主要用于开关量的逻辑控制。随着PLC技术的进步,它的应用领域不断扩大。如今,PLC不仅用于开关量控制,还用于模拟量及数字量的控制,可采集与存储数据,还可对控制系统进行监控;还可联网、通讯,实现大范围跨地域的控制与管理。PLC已日益成为工业控制装置家族中一个重要的角色。    1、用于开关量控制 PLC控制开关量的能力是很强的。所控制的入出点数,少的十几点、几十点,多的可到几百、几千,甚至几万点,由于它能联网,点数几乎不受限制,不管多少点都能控制,所控制的逻辑问题可以是多种多样的:组合的、时序的、即时的、延时的、不需计数的、需要计数的、固定顺序的、随机工作的等等,都可进行。    PLC的硬件结构是可变
[嵌入式]
实现精密激光加工应用的运动控制设计方案
激光制造技术是结合光学、机械、电子电机、计算机等科学与技术整合成的一项新技术,其已在现今社会中被广泛的应用。根据国际激光产业权威《LASER FOCUS WORLD》与《Industrial Laser Solution》于2013年初统计数据显示,全球激光产品销售已经回到2008年的水平并呈现增长的趋势。在全球激光材料加工领域中,近几年以金属加工的产值占多数,应用端又以激光打标与画线等属于表面处理的,占的最多为42%, 激光切割与焊接分占为第二与第三,合占整体材料加工应用的34%,其应用在汽车、航天航空、电子、机械、钢铁等金属钣金产业。而在GI (Global Information)于2012年底所发表的「Global and
[嵌入式]
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。

换一换 更多 相关热搜器件
随便看看

 
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