永久磁石同期モータサーボ制御機能
モータ駆動は、一般に、回転テーブルサーボ駆動とリニアサーボ駆動とに分けられ、中間転写誤差を極力排除することで、高精度な動作と動作を実現している。 永久磁石モーターサーボシステムの制御部では、それは一般的に10のユニットに分割されています:整流電源はモーター動作のパワーベースであり、その中には、電流センサー、エンコーダ、位置レギュレータ、速度レギュレータ、電流レギュレータ、スペース。 ベクトル調整方式と座標変換調整方式 プリセットリンクでは、プログラムが現在の強度とパスを制御し、機械語がエンコーダから送信されて動きベクトルレギュレータ(変位コントローラと速度コントローラ)に送信されます。 この時点で、現在のデータが変化し、現在のレギュレータが機能し始め、機械的言語を外部空間言語に変換して機械的動作を「監視」し、フィードバックして機械的経路全体を実現します。
市場監視統計の分析によると、国際的なサーボ製品は5年かそこら毎に更新され、新しいソフトウェアアルゴリズムも日々の経過とともに開発されていることがわかり、恒久的開発の新しい傾向をもたらしました。マグネットモーター。
統合と統合
永久磁石モータとサーボシステムの垂直統合は、現在の低電力サーボシステムの開発動向の1つとなっています。 駆動と通信を組み合わせたこの種のモータはインテリジェントモータとも呼ばれ、駆動と制御を密接に結び付け、モータの設計、製造、および運用と保守を統合します。 しかしながら、永久磁石同期モータとサーボシステムとの組み合わせは困難であり、そして多くの技術的課題がある。 したがって、実際の運用では、市場で主流の地位を占めることは困難です。
一般化の強化
現代のエンジニアリング建設および加工作業のための環境は多様であり、そして機械に対する需要もまた増加している。 モータの仕様が異なれば、製造コストに大きな影響を与えます。 サーボシステムには多数のパラメータおよびメニュー実行機能を設定することができ、それによってユーザがモータのベクトルを調整および制御することが便利になる。 モータを拡張するために、異なる種類のモータがサーボシステムを介して半閉ループ制御システムまたは全閉ループ制御システムを形成するために独自のフィードバックを行うこともできる。 適用範囲
3.高性能指標のパフォーマンスを向上させる
現代のサーボ制御技術のほとんどは、パラメータメモリと故障自己診断の機能を持っています。 さまざまな種類の永久磁石モータを自動的に識別して調整し、エンコーダを測定点に戻すことができます。 電子ギアの自動追跡も電流を入力します。 モータの内部構造の小型化と軽量化を実現するために、タイムリーな展開、サンプリング精度の設計、毎秒100万パルスあたりのデータビット設計、DSP解析速度の向上、コギングの影響の低減を実現しました。 。
要約:工業化は現代社会の発展の重要な象徴であり、将来の国の発展への直接的な原動力です。 情報化のレベルの継続的な向上は、現代産業の発展を知的に見せています。 ハイテク産業における重要な成果として、永久磁石同期電動機サーボシステムのフィードバック制御技術は将来の機械製造業の発展にとって大きな可能性を秘めている。 したがって、我々は積極的にメカトロニクスの関連技術を探求し、できるだけ早く中国の機械製造業の知的発展を実現する必要があります。
会社はスクリーンモーターおよび表示画面モーターの生産に焦点を合わせます。





