发布时间:2021-09-6 阅读量:1101 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理
很多情况下,我们需要采用伺服产品更换方案,例如用一种新伺服电机来取代已有电机。其原因可能包括:产品报废,节约成本,交货时间问题,或者技术升级。在涉及每种应用的具体背景时,可能需要考虑大量的重要因素。
1、健康的动机
不管是出于何种原因需要更换伺服产品,都必须了解并时刻牢记首要任务:降低风险。良好的更换方案能够最大限度减少升级过程中可能遇到的潜在问题。如果不精心管理更换过程中存在的潜在风险,就会增加系统故障的概率。
因此,成本不应该成为更换方案的决定性因素!一个良好的更换方案不仅能最大限度地降低风险,并能减少系统成本,而不是降低成本却要接受更高的潜在风险。
2、轴稳定性
惯量匹配非常重要,但是经常被忽略。更换用的伺服应该具有与原伺服相同的转子惯量,或者尽量相似。其目标是保持系统在安装新伺服后的稳定性。当然,这里的假设前提是原有系统已经达到了所需的稳定性。
如果要更换一个较低分辨率的系统(比如测速机、换向编码器、或老式旋转变压器型系统),通常可采用分辨率不低于每转220线(CPR)的高分辨率正弦编码器反馈设备。在匹配转子惯量的情况下可以增加灵活性。一般来说,在使用一个高分辨率设备改良反馈装置分辨率的情况下,更换伺服的惯量至少要达到原有电机的三分之一,当然最好是能达到一半。在很多应用领域都已经成功运用了这种方法。
3、速度和转矩
速度和转矩匹配同样重要。更换电机的性能应达到或超过原有电机的性能。分析两者产品目录参数值(即连续转矩、额定速度),以确保没有缺陷,是非常重要的。
还必须在每个电机的速度范围内比较转矩值。比较图形是一种非常有帮助的做法,可以通过比较电机速度/转矩曲线,并在电子数据表中手动地标绘出想要的数值。比如,标绘出1000PRM时的连续转矩,
电机A=XNm和电机B=YNm,并在整个速度范围内都进行同样的操作。
4、电机尺寸
虽然尺寸对于电机性能而言不是特别重要,但是在更换过程中,如果新伺服电机的安装尺寸与原有电机相同,有助于实现流水化作业。应分析两种电机的外形图,以确保一致性。即使替换掉使用工业标准底座(比如NEMA或ICE)的电机,也是一种好方法。相关标准一般规定了相同的导向器和螺栓环尺寸,不过轴尺寸往往不是固定的。例如,虽然您要更换一个NEMA34电机,但是各制造商的产品定义可能差别很大!
5、其它因素
电机是机器中唯一被更换的部件吗?一般情况下,更换伺服意味着更换驱动器、电缆,在少数情况下甚至还需要更换控制器。在这种情况下,如果遵循制造商给出的建议,那么电机绕组差异就可以是次要的考虑因素。
不过,如果更换的电机将与原有驱动器配合使用,则应进行仔细的检查。比如,对绕组数据(包括电机常数:Kt和Ke)、反馈设备类型和分辨率、以及电缆引脚布局等必须进行仔细检查和匹配。另外,不同的伺服电机制造商通常对这些关键参数采用不同的单位和转换方法。这样可能会导致在比较过程中难以明确区分电机的定义和单位。本文在这方面提供了一些实用的补充信息,介绍了一些在伺服更换过程中应该考虑的常见规格差异。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。