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机床数控技术课程方案设计书Word文件下载.docx

1、1.2.4 遥控装置1.3 原理分析2 系统、结构安装及程序编写2.1 系统框图32.2 电气原理图42.3 PLC系统编程主要配置图52.3.1 FX2N-32MR系统编程主要配置图2.3.2 FX2N-20GM定位单元主要配置图62.4 PLC程序流程图72.5 触摸屏界面图83 系统配置及参数设定3.1 主要设备及元器件103.2 伺服系统配置参数3.3 变频器配置参数113.4定位单元参数设置4 变频器通讯、定位单元应用及无线电遥控技术4.1 PLC与变频器通讯134.1.1 三菱变频器的设置4.1.2 三菱PLC的设置144.2 PLC与定位单元(FX2N-20GM)通讯应用4.2.

2、1 概述4.2.2 缓冲存储器154.3无线电遥控技术174.3.1 PT2262/2272 编解码芯片原理简介4.3.2 PT2262/2272 特点应用范围4.3.3 PT2262/2272引脚说明184.3.4 PT2262性能参数表及编码格式204.3.5 PT2262/2272 地址码的设定224.3.6 典型应用5结论24致谢25参考文献26附录一27附录二29附录三44无线控制双轴联动毕业设计1 认知与了解运动跟随系统1.1 实现过程1.1.1 工作盘运动使用HMI(遥控器)对FX2N-32MR PLC写入正传、反转、加速、减速、停止、监控显示(遥控器没有此功能)、数据写入(遥控

3、器没有此功能)信号由32MR PLC安装的通讯模块利用串行通信指令RS来控制变频器实现变频调速,电机带动物料盘做旋转运动。1.1.2跟随运动使用MHI(遥控器)对FX2N-32MR PLC写入自动开始、停止、监控显示(遥控器没有此功能)、数据写入(遥控器没有此功能)信号由32MR PLC通过FROM/TO指令给定位FX2N-20GM PLC内部的缓冲存储器,从而实现开始启动、停止以及上述动作。1.2 系统模型 跟随系统是由工作盘、工作盘运动控制系统、跟随装置、跟随装置控制系统、人机界面、遥控装置组成。1.2.1工作盘工作盘是由直径300mm厚度8m的有机玻璃板制作而成。工作盘运动控制机构由38

4、0V交流电机、减速比为1:10的减速机、三菱E-700变频器、FX2N-32MR PLC 组成。1.2.2跟随装置 跟随装置是由3个丝杠组成。 X轴有两个平行丝杠固定,其中下侧的为主动驱动轴,上侧为从动轴,驱动轴和从动轴之间由同步带同步;Y轴平面装有霍尔传感器;下方为旋转工作盘。跟随装置控制系统是由霍尔磁性传感器、SNC D-Z73磁性传感器、极限开关、三菱MR-J3-10A伺服放大器(Y轴)、三菱MR-J3-20A伺服放大器(X轴)、三菱HF-KP13伺服电机(Y轴)、三菱HF-KP23(X轴)伺服电机、FX2N-32MR PLC、FX2N-20GM组成。1.2.3人机界面人机界面是由三菱G

5、T1155-QSBD-C触摸屏构成。1.2.4遥控装置遥控装置是由信号发射器和信号接收器构成。1.3原理分析本文所介绍的运动跟随系统的动作控制是:工作盘是由交流变频控制,工作盘上可用双面胶固定多个磁钢(8);上端为XY十字工作台(伺服电机控制),考虑到机械强度的问题,X轴有两个平行丝杠固定,其中下侧的为主动驱动轴,上侧为从动轴;下方为旋转工作台,工作盘由交流电机(电机的速度由变频器控制)带着转动。工作时,在工作盘放入磁钢,当工作盘转动时,X轴下部安装的霍尔磁性传感器须一直能够对应到磁钢(XY轴随动,传感器保持检测到磁钢而不脱开,如果脱开即告失败),从A点开始。传感器跟随A点磁钢转动一圈后,移动

6、到下一磁钢B点,以此类推。工作原理分析:HMI(遥控器)给予32MR PLC正转信号,32MR PLC使用RS指令通过485模块通讯给变频器使变频器以原始速度进行正转。HMI(遥控器)给予32MR PLC自动开始运行信号,32MR PLC使用FROM/TO指令通过缓存存储器给FX2N-20GM PLC通讯进行写入/读出操作使得20GM开始自动运行。在运行中20GM将根据32MR PLC写入的速度、坐标数据进行自动差补运算然后输出给伺服放大器,从而进行跟随运动。2 系统结构、安装及程序编写2.1 系统框图图1 系统框图双轴联动跟随系统硬件见附录一2.2 电气原理图图2 电气原理图2.3 PLC系

7、统编程主要配置图2.3.1 FX2N-32MR系统编程主要配置图图3 FX2N-32MR系统编程主要配置图2.3.2 FX2N-20GM定位单元主要配置图图4 FX2N-20GM定位单元主要配置图2.4 PLC程序流程图图5 PLC流程图双轴联动跟随系统程序见附录二2.5 触摸屏界面图触摸屏界面如图6至图9图6 触摸屏主界面图7 触摸屏控制界面图8 触摸屏变频器控制界面图9 触摸屏数据监控界面3.1 主要设备及元器件表1 主要设备及元器件元器件名称型号个数单位三相交流电机80YS25GY38套电机减速箱1:伺服放大器MR-J3-10AMR-J3-20A伺服电机HF-KP13HF-KP23PLC

8、FX2N-32MRFX2N-20GM丝杠电源盒DR-120-24只变频器E700旋转编码器ZKE48S8GR500Z12-24C极限开关HIGHLYSS052磁性传感器霍尔SMC D-Z733.2 伺服系统配置参数表2 伺服系统配置参数No简称名称设定值PA05FBP伺服电机旋转一周所需的指令脉冲数2000PA14POL转动方向X轴:Y轴:续表2PA15ENR编码器输出脉冲PA19BLK参数写入禁止000CH3.3 变频器配置参数表3 变频器配置参数Pr7加速时间Pr8减速时间Pr340通讯模式选择Pr79运行模式选择Pr117PU通讯站号Pr118PU通讯速率96Pr119PU通讯停止位长P

9、r120PU通讯奇偶校验Pr121PU通讯再试次数9999Pr122PU通讯检验时间间隔Pr123PU通讯等待时间设定Pr124PU通讯有无CR/LF选择3.4定位单元参数设置表4 定位单元参数设置最小命令单位续表49点动速度5000零点回归位置速度爬行速度1000回零位置方向16机械零点零点信号计数次数零点信号计数开始点19DOG输入逻辑LS逻辑4.1 PLC与变频器通讯4.1.1三菱变频器的设置PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行初始设定或有一个错误的设定,数据将不能进行传输。注:每次参数初始化设定完以后,需要复位变频器。如果改变与通讯相关的参数后,

10、变频器没有复位,通讯将不能进行。参数号名称 设定值 说明Pr.117站号 0 设定变频器站号为0Pr.118通讯速率 96 设定波特率为9600bpsPr.119停止位长/数据位长 11 设定停止位2位,数据位7位Pr.120 奇偶校验有/无 2 设定为偶校验Pr.121通讯再试次数 9999 即使发生通讯错误,变频器也不止 Pr.122 通讯校验时间间隔 9999通讯校验终止Pr.123 等待时间设定用通讯数据设定Pr.124 CR,LF有/无选择 0 选择无CR,LF对于122号参数一定要设成9999,否则当通讯结束以后且通讯校验互锁时间到时变频器会产生报警并且停止(E.PUE)。对于79

11、号参数要设成1,即PU操作模式。以上的参数设置适用于A500、E500、F500、F700系列变频器。当在F500、F700系列变频器上要设定上述通讯参数,首先要将Pr.160设成0。对于S500系列变频器(带R)的相关参数设置如下: 设定值说明n1 0n2 通讯速率n3停止位长/数据位长 11n4奇偶校验有/无2n5-即使发生通讯错误,变频器也不停止n6通讯校验时间间隔n7等待时间设定 用通讯数据设定n8运行指令权 指令权在计算机n9速度指令权0n10联网启动模式选择1 用计算机联网运行模式启动n11 CR,LF有/无选择对于79号参数设成0即可。当在S500系列变频器上要设定上述通讯参数,

12、首先要将Pr.30设成1。4.1.2三菱PLC的设置三菱FX系列PLC在进行计算机链接(专用协议)和无协议通讯(RS指令)时均需对通讯格式(D8120)进行设定。其中包含有波特率、数据长度、奇偶校验、停止位和协议格式等。在修改了D8120的设置后,确保关掉PLC的电源,然后再打开。在这里对D8120设置如下:RS485b15b0000110010001110C8E即数据长度为7位,偶校验,2位停止位,波特率为9600bps,无标题符和终结符,没有添加和校验码,采用无协议通讯(RS485)。有关利用三菱变频器协议与变频器进行通讯的PLC程序如下:见附录三4.2 PLC与定位单元(FX2N-20G

13、M)通讯应用当FX2N-20GM定位单元被连接到FX2N-32MR可编程序控制器上后,就可以设定诸如位移、操作速度之类的定位数据,还可以监控当前位置。本部分解释说明了用可编程序控制器进行通信来执行这些操作。4.2.1概述通过定位单元内部的缓冲存储器来使用可编程序控制器FROM/TO指令就可以与可编程序控制器进行通信。下面这个示意图显示了可编程序控制器和定位单元之间的通信。图10 PLC与定位单元之间的通讯示意图FROM:指令把BFM 中的内容读到可编程序控制器中。TO:指令把可编程序控制器中的内容写入BFM 中。当执行顺序程序中的FROM 或TO 指令时,就会在可编程序控制器和定位单元之间进行

14、通信。这时,定位单元可能处于MANU 模式或AUTO 模式下。缓冲存储器与定位单元中的特殊Ms 和特殊Ds 互锁。当缓冲存储器中的内容改变时,特殊Ms 和特殊Ds 中的内容也会发生改变,定位单元自动在它们之间进行通信。4.2.2缓冲存储器 表5 缓冲存储器分配表BFM号被分配的设备属性#0到#99D9015到D9000根据特殊数据寄存器的属性而变化(参考第6章)特殊数据寄存器被分配给缓冲存储器,这些缓冲存储器和BFM#9000到D9019相交迭。#20M9015到M9000R/WS特殊数据寄存器被分配给缓冲存储器#21M9031到M9016#22M9047到M9032续表5#24M9079到M

15、9064#25M9095到M9080#26M9111到M9096#27M9127到M9112#28M9473到M9128#29M9159到M9144#30M9175到M9160#31未定义-#32X07到X0R输入继电器被分配给缓冲存储器。但是,X10到X357没有被分配。在FX2n-10GM中X0到X3和X375到X377被分配给缓冲存储器。#33到#46#47X377到X360#48Y7到Y0输出继电器被分配给缓冲存储器。但是,Y10到Y67没有被分配。在FX2n-10GM中Y0到Y5被分配给缓冲存储器。#49到#63#64到#95M15到M0至M511到M496通用辅助继电器被分配给缓冲

16、存储器。R:这个缓冲存储器是只读的。你不能对它进行写入操作。R/W :这个缓冲存储器即可读又可写在读写数据时,对于“S”类的缓冲存储器使用16 位指令,对于“D”类的缓冲存储器使用32 位指令。对于字设备缓冲存储器编号和特殊数据寄存器的编号相等。*1 D9300 到D9305 和D9500 和D9505 被分配作为检测绝对位置的参数。因为绝对位置检测是在定位单元电源开启时执行的,所以缓冲存储器不能用来启动绝对位置检测。(但是这样的缓冲存储器可以被读取。用一个定位用的外围单元来设定检测绝对位置的参数。记住,当在FX2N-10GM 中使用以后将说明的表方法时,也要求使用定位用的外围单元。传送到#3

17、2或以后的缓冲存储器的传送指令所需的执行时间大约是常规执行时间的两倍。文件寄存器(#4000 到#6999) 只对DFROM 指令有效DTO 指令不会被执行。4.3无线电遥控技术4.3.1 PT2262/2272 编解码芯片原理简介PT2262/2272 是一种 CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/2272 最多可有 12 位(A0- A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供 531441 地址码,PT2262 最多可有 6 位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从 17 脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。编码芯片 PT2262

18、编码信号是由地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,从 17 脚输出到射频发 射模块的数据输入端发射出去。射频接收模块接收后送到解码芯片 PT2272,其地址码经过三次比较核对后 , PT2272 的 VT 脚才输出高电平,与此同时与 PT2262 相应的数据脚也输出高电平,如果 PT2262 连续发送编 码信号,PT2272 第 17 脚和相应的数据脚便连续输出高电平。PT2262 停止发送编码信号,PT2272 的 VT 端 便恢复为低电平状态。高频发射电路完全收控于 PT2262 的 17 脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK 调 制)相当于调制度为 100的调幅。4.3.2 PT2262/2272 特点应用范围 4.3.2.1 PT2262/2272 特点(1) CMOS 工艺制造,低功耗(2) 外部元器件少(3) RC 振荡电阻(4) 工作

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