PLC控制伺服电机应用实例.doc
一吃****春晓
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PLC控制伺服电机应用实例.pdf
PLC控制伺服电机应用实例,写出组成整个系统的PLC模块及外围器件,并附相关程序;PLC品牌不限;以松下FP1系列PLC和A4系列伺服驱动为例,编制控制伺服电机定长正、反旋转的PLC程序并设计外围接线图,此方案不采用松下的位置控制模块等,而是用晶体管输出式的PLC,让其特定输出点给出位置指令脉冲串,直接发送到伺服输入端,此时松下A4伺服工作在位置模式;在PLC程序中设定伺服电机旋转速度,单位为rpm,设伺服电机设定为1000个脉冲转一圈;PLC输出脉冲频率=速度设定值/6100HZ;假设该伺服系统的驱动直
松下PLC控制伺服电机实例程序.pdf
松下PLC控制伺服电机实例程序上位机设定伺服电机旋转速度单位为(转/分),伺服电机设定为1000个脉冲转一圈.PLC输出脉冲频率=(速度设定值/6)*100(HZ)。上位机设定伺服电机行走长度单位为(0.1mm),伺服电机每转一圈的行走长度10mm,伺服电机转一圈需要的脉冲数为1000,故PLC发出一个脉冲的行走长度为0.01mm(一个丝)。PLC输出脉冲数=长度设定值*10。上面两点的计算都是在伺服电机参数设定完的基础上得出的。也就是说,在计算PLC发出脉冲频率与脉冲前,必须先根据机械条件,综合考虑精度
PLC控制伺服电机应用设计.docx
PLC控制伺服电机应用设计一、概述在现代工业控制领域,可编程逻辑控制器(PLC)与伺服电机的结合应用已成为实现高精度、高效率自动化控制的关键手段。PLC以其强大的逻辑处理能力、稳定的运行性能和易于编程的特点,在工业自动化中占据了重要地位。而伺服电机则以其精确的转角控制、快速的响应速度和高效的能量利用率,成为实现高精度运动控制的首选执行机构。《PLC控制伺服电机应用设计》这篇文章旨在探讨PLC与伺服电机在工业自动化领域的应用设计,包括两者的基本原理、选型原则、控制策略以及在实际应用中的注意事项等。通过深入剖