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二维步进单片机控制工作台控制系统设计 二维步进单片机控制工作台控制系统设计

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1、擦无间隙,具有较高的位移分辨率,可达。使用压电或电致伸缩器件驱动,可以实现亚微米甚至是纳米级的精度,同时不产生噪音和发热,可适于各种介质环境工作,是精密机械中理想的微位移机构。已在航空宇航微电子工业部门精密测量和生物工程领域获得重要的应用。由于它的出现,开创了精度进入纳米的新时代。.滚动导轨式微动工作台滚动导轨也是微动工作台中种常见的导轨形式,它具有行程大,运动灵活结构简单工艺性好容易实现较高的定位精度的优点,采用滚珠导轨作为微动工作台的支承和导向元件,直流伺服电机传动实现了对自动分步重复光刻机的微定位控制。.磁悬浮式微动工作台磁悬浮式微动工作台由于运动平台和驱动机构采用非接触式的磁悬浮驱动技术,因此没有摩擦力和机械部件的磨损,易于实现高精度大范围的要求。纳米级微动工作台发展趋势及需要解决的问题大范围高精度是纳米科技对微。

2、步之后,才使机械式升降工作台也有了较大的发展。.本课题研究的范围和意义本课题研究的是工作台的控制部分,主要的任务就是通过单片机实现对两个步进电机的控制。包括速度,转向等的控制。采用并行控制方式。通过键盘可以输入控制的运行步数,电机的正反转,运行出错时候可以急停键停止,还有其他的些操作等都可以通过键盘实现。本系统的显示功能是利用位的数码管实现运行步数的显示,在工作台运行超过极限位置时候,安装在工作台两端的行程开关会被按下,产生电流信号,通过光电转换装置,向单片机发出信号,经单片机发出信号,蜂鸣器报警,报警的同时,电机停止转动。通过本课题的学习与研究,使我了解工作台的工作原理,知道了单片机的发展与简单的应用,对步进电机的结构,工作原理有了更进步的理解。使我认识了很多的电子元件,懂得了许多的控制方面的知识。.步进电机的发展现状。

3、展趋向是增大出力提高精度改善动态特性,为此已出现种盘式轴向气隙的新结构步进电机。同时,还在研究采用如高磁能积的铁氧体稀土压电等新材料。.单片机的发展现状随着目前微电子技术的发展,技术工艺的不断提高,单片机技术也有了长足的进步。单片机在最近几年中得到了极大的发展,目前世界范围内单片机发展的主要领域有个是欧美,最新开发产品及主要厂商有的系列单片机,美国的的八位单片机,荷兰的系列单片机,美国公司系列位嵌入式微机控制器,的各个系列单片机二是日本,公司开发了从位到位多系列单片机,日立公司也有从位到位多系列单片机,公司的系列微机三是台湾地区,主要有的,等系列产品微控制器四是韩国,主要有的系列微控制器。另外还有公司也生产单片机,可见单片机发展到今天可以说种类繁多性能各异。但目前我国的许多单片机应用单位仍停留在采用片内无等低档单片机状态。

4、变磁阻式步进电机及永久磁铁式步进电机的优点,精确度高转矩大步进角度小。步进电机的历史步进电机在我国已有几十余年的生产史,近几年,大规模集成电路及计算机技术的发展,进步推动了步进电机的技术进步和广泛应用,据统计,全世界步进电机的年产量已达亿多台,市场销售量占世界微电机销售总量的左右。步进电机的发展依赖计算机外设和办公自动化机械的发展。我国计算机工业虽然起步晚,但经过三十年的努力,已经初具规模。我国早在六十年代中期开始致力于步进电机的研究和开发,直到世纪年代,直是磁阻式步进电动机占统治地位,混合式步进电动机是年代后期才开始发展,至今仍然是二种结构类型同时并存。尽管新的混合式步进电动机完全可能替代磁阻式电动机,但磁阻式电动机的整机获得了长期应用,对于它的技术也较为熟悉,特别是典型的混合式步进电动机的步距角与典型的磁阻式电动机的。

5、结构步进电机微处理器的选择键盘操作的接口电路设计显示部分操作的接口和电路设计报警电路的设计单片机与机的通信系统的抗干扰设计.软件系统设计软件结构设计系统的程序流程结论致谢参考文献附录绪论.课题研究的背景当今社会,随着科技的发展,工作台的应用越来越广泛。现在的工作台广泛用于焊接,点胶,打孔,包装,取料等各类精密位置控制设备的应用等。人们对工作台的研究从来没有停止过。为了满足不同的要求,出现了各式各样的工作台。例如,用于普通画线用的二维工作台,具有防静电功能的防静电工作台,还有回转工作台可用于分度,用于高精度的加工的纳米微动工作台等。随着人类的进步,越来越多并且越来越好的工作台将会被制造出来,来满足生产发展的需求。.工作台的发展现状与方向纳米级微动工作台的研究现状及发展趋势纳米级微动工作台为从事纳米科学技术研究提供维二维或三。

6、进电机最早是在年代由英国人所开发。年代后期晶体管的发明也逐渐应用在步进电机上,对于数字化的控制变得更为容易。往后经过不断改良,使得今日步进电机已广泛运用在需要高定位精度高分解能高响应性信赖性等灵活控制性高的机械系统中。在生产过程中要求自动化省人力效率高的机器中,我们很容易发现步进电机的踪迹,尤其以重视速度位置控制需要精确操作各项指令动作的灵活控制性场合步进电机用得最多。步进电机的分类步进电机依其构造上的差异可分为三大类可变磁阻式型转子以软铁加工成齿状,当定子线圈不加激磁电压时,保持转矩为零,故其转子惯性小响应性佳,但其容许负荷惯性并不大。其步进角通常为。永久磁铁式型转子由永久磁铁构成,其磁化方向为辐向磁化,无激磁时有保持转矩。依转子材质区分,其步进角有及等几种。混和式型转子由轴向磁化的磁铁制成,磁极做成复极的形式,兼有可。

7、工作台提出的新要求,然而大行程和高精度是微动技术中的对矛盾。因此微动工作台的未来研究方向应围绕如何解决这对矛盾展开。.多种微运动相结合技术结合多种微动方法以弥补各自的不足仍然是解决以上问题的主要办法,比如在现有研究已经成熟的各种微动工作台基础上,妥善解决好其中两种或者多种微动工作台间的兼容性,解决好机械结构间的装配误差多种平台间的定位误差,采用粗动和微动相结合的方法,粗动台用以完成快速大范围,微动工作台实现高精度,也就是说通过微动工作台对粗动工作台由于运动所带来的误差进行精度补偿,以此实现大范围高精度的要求。.新型纳米级微动工作台的研究运动方向间的交叉耦合严重影响纳米微动工作台的定位精度,因此需进步研究运动导向结构,从运动原理上有效地消除运动方向间的交叉耦合产生的定位误差,提高纳米级微动工作台的定位精度。.改进控制策略,。

8、如采用建立迟滞和蠕变数学模型进行开环控制来避免因反馈而可能引起的不稳定问题,采用自适应控制消除建模的误差和参数的不确定性及系统环境的变化等因数对系统精度的影响,提高系统的鲁棒性。采用模糊控制神经元网络控制等方法改善系统的非线性和不确定性。.磁悬浮微动工作台性能的进步提高在现有磁悬浮微动工作台基础上,充分考虑磁滞非线性磁饱和以及高次谐波对系统精度的影响,解决运动控制和定位技术,从而实现纳米级精度的大范围运动。随着微米纳米科学技术的不断发展,纳米级微动工作台的研究正日益受到国内外的重视。但因受到机械加工精度控制精度和机构复杂性等技术水平的制约,其精度和运动范围还受到定影响,随着对微动工作台的深入研究,结构合理高精度和高分辨率的微动工作台必将不断问世。旋转升降式工作台的发展趋势多种多样的升降工作台有着广泛的应用领域。许多工业企。

9、台的控制部分。主要的任务就是用单片机实现两个步进电机的正反转和速度的控制。本控制系统可以由键盘输入运行的步数,由管显示,信号经单片机转换,采用软件对信号进行环形分配,利用光电隔离器进行光电隔离,经功率放大器进行信号的放大,用放大的信号来驱动步进电机的运行。由各个功能键控制系统的运行,按启动键后,步进电机按照输入的步数进行走步如在运行期间按停止键,则步进电机停止运行。工作台的两头都有行程开关,如果超出了极限位置,行程开关闭合,步进电机停止转动,并且蜂鸣器报警。关键词工作台步进电机单片机目录绪论.课题研究的背景.工作台的发展现状与方向.本课题研究的范围和意义.步进电机的发展现状.单片机的发展现状控制系统的总体设计.系统总体方案.机械系统.控制系统设计接口设计控制方案的选择伺服系统设计控制系统的设计方案.硬件系统设计系统的硬件。

10、维的纳米级微运动,是纳米科学技术研究应必备的关键仪器设备。现代纳米科学技术的快速发展对微动工作台提出了迫切的更高要求,即在提供大范围运动的前提下,还应具有纳米级的运动精度。在为纳米科学技术研究提供小范围纳米级精度的微运动时,最常见的是以压电陶瓷作为驱动部件的柔性铰链机构微动工作台,要为纳米科学技术研究提供大范围纳米级精度的微运动时,柔性铰链机构压电堆丝杆滑动机构和气浮微动工作台等却都不能满足要求,它们不能同时实现纳米级运动精度和大运动范围。磁悬浮微动工作台由于运动平台和驱动机构采用非接触的磁悬浮驱动技术,因此,易于实现大范围纳米级微运动,并且消除了摩擦磨损对运动精度造成的影响。纳米级微动工作台的研究现状.柔性铰链式微动工作台柔性铰链微动机构是近年来发展起来的种新型的微位移机构。它的特点是结构紧凑体积很小,可以做到无机械摩。

11、步距角不样,用户改变这种产品结构不是很容易的,这就使得两种机型并存的局面难以在较短时间内改变。这种现状对步进电动机的发展是不利的。步进电机的发展趋势小型化高精度计算机外部设备趋向小型,也就要求永磁式和混合式步进电机向小机座号发展,目前直径为的步进电机使用就较多。电机与线路体化机电体化的步进电机更受到用户的欢迎,虽然控制线路的成本比较高,但与电机组成体化产品后更便于整机使用。多功能新代的磁盘与光盘需要具有两个自由度的圆柱式步进电机,直接完成横向运动和旋转运动两个功能,这种产品在日本电话电信公司已有产品。另外,美国已推出带电传感器的步进电机,能自检位置和转速。直线小步距高分辨率据日本和欧美国家报道,此类步进电机已制成步距为.微米,在英寸秒的线速度下产生磅推力,分辨率达步英寸,定位精度为.英寸。新结构新材料新技术步进电机总的发。

12、业除了在生产线上或生产线外使用升降工作台以外,往往还利用升降工作台来运送较大的工件。例如在物资入库的时候,人们可以利用升降工作台首先将成批的钢材运送到指定的货架处,然后再存放到货架的不同规格格层中或者在室外,将工作台升降到合适的工作高度或者将单臂吊之类的起重设备运送到室外让它在室外工作等等。在年的汉诺威博览会上,有限责任公司推出他们开发生产的移动式升降工作台。该公司的设计师们设计的升降工作台带有运动装置使升降的物体重通过运动设备的轮子传递到地面,从而可以使升降工作台在任何器要它的地点发挥作用。这种移动式的结构设计也可“移植”到超薄型升降工作台的设计中。尤其是在汽车制造业中使用更为频繁。这种升降工作台不需要液压驱动系统,几乎不需要维护保养。早在年前,公司就研制开发出了机械式升降工作台。但是在今天机电体化驱动技术取得了重大进。

参考资料:

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[2]XK52数控铣床总体设计及垂直进给系统设计(第2354335页,发表于2022-06-24 19:39)

[3]XK5040数控立式铣床进给系统设计(第2354334页,发表于2022-06-24 19:39)

[4]XK5040数控立式铣床主运动系统及进给系统及控制系统设计(第2354333页,发表于2022-06-24 19:39)

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[11]X62W铣床主轴机械加工工艺规程与钻床夹具设计(第2354325页,发表于2022-06-24 19:39)

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[16]X52k立式铣床数控化改造总体及横向进给伺服系统设计(第2354319页,发表于2022-06-24 19:39)

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[18]X502型立式铣床电气部分数控化改造设计(第2354317页,发表于2022-06-24 19:38)

[19]WY100液压履带挖掘机总体及工作装置设计及运动仿真(第2354316页,发表于2022-06-24 19:38)

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