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伺服電機結構與工作原理講解

發布時間:2020-08-24

一、概念

伺服電機,按控制命令的要求、對功率進行放大、變換與調控等處理,使驅動裝置輸出的力矩、速度和位置控制的非常靈活方便。

由于它的“伺服”性能,因此它就被命名為伺服電機。其功能是將輸入的電壓控制信號轉為軸上輸出的角位移和角速度驅動控制對象。

 

伺服電機一般分為兩大類:直流伺服電機、交流伺服電機。

 

 

二、交流伺服電機

1、結構

2、工作原理:

交流伺服電機內部的轉子是永磁鐵,驅動器控制的U/V/W三相電形成電磁場,轉子在此磁場的作用下轉動,同時電機自帶的編碼器反饋信號給驅動器,驅動器根據反饋值與目標值進行比較,調整轉子轉動的角度。

交流伺服電機在沒有控制電壓時,定子內只有勵磁繞組產生的脈動磁場,轉子靜止不動。當存在控制電壓時,在定子中產生旋轉磁場,并且轉子在旋轉磁場的方向上旋轉。當負載恒定時,電機的速度隨控制電壓而變化,當控制電壓的相位相反時,伺服電機將反轉。


 

三、直流伺服電機

1、結構:

2、工作原理:

直流伺服電機的工作原理與普通的直流電機工作原理基本相同。依靠電樞氣流與氣隙磁通的作用產生電磁轉矩,使伺服電機轉動。通常采用電樞控制方式,在保持勵磁電壓不變的條件下,通過改變電壓來改變轉速。電壓越小轉速越低,電壓為零時,停止轉動。因為電壓為零時,電流也為零,所以電機不會產生電磁轉矩,既不會出現自轉現象。

 

直流伺服電機在數控系統中應用很多,但是直流伺服電機也有一定的缺點:電刷和換向器容易磨損;電機最大速度的限制和應用環境;結構復雜,制造困難,成本高。

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