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科普知識
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直角坐標型工業機器人

干貨!機器人電機選擇注意事項

發布日期:2022-04-18 點擊率:113


機器人執行預先規劃好的具體任務,比如組裝線工作、手術援助、倉庫提貨/檢索,甚至是排除地雷等危險任務。如今的機器人不僅能夠處理高重復性的工作,還能完成在方向和動作上需要靈活性的復雜功能。隨著技術的進步、速度與靈活性的提升、成本的降低,機器人將被逐漸廣泛采用。低于人工的成本優勢也讓我們看到了機器人產業的曙光。此外,機器視覺、計算能力以及網絡的進步也將推動機器人應用的普及。

這些高性能機器人的實現得益于以下幾個方面的提升:

1.復雜的傳感器;

2.實現實時決策與動作的計算能力與算法;

3.快速、精確進步機械動力實現復雜任務的電機

在具體選擇電機類型和型號時,設計師要考慮三個首要的因素設計師要考慮:

1.電機的最小和最大轉速(還有加速度);

2.電機可以提供的最大扭矩,以及扭矩和速度曲線的關系;

3.電機操作(不用傳感器和閉環控制時)的精確性和重復性;

當然,在選擇電機時還有許多其它如尺寸、重量還有成本等重要因素要考慮。幾乎對于所有小型到中型等大小的機器人驅動器來說,驅動電機的選擇通常有刷直流電機、無刷直流電機(BLDC)和步進電機。(然而,某些情形下液壓與氣壓機才是最好的選擇。)

有刷直流電機是最古老的直流電機技術,最簡單、成本也最低。由于電刷與轉子間的接觸,電機轉子的轉動會切換(換向)繞在轉子上的繞組磁場。電機的速度是施加電壓的函數,因此驅動要求不高,但管理扭矩卻很難。由于電刷磨損、需要清理維護,以及可能會成為電子噪聲源(電磁干擾)等因素,工作時也存在可靠性問題。由于這些問題的存在,大多數情況下,有刷直流電機成為機器人設計中最不具有吸引力的選擇。

無刷直流電機出現于19世紀60年代,它得益于兩方面的發展:一是出現了堅固、體積小、低成本的永磁鐵;二是出現了體積小效率高的電子開關(通常為MOSFET)來切換流向繞組的電流。“電子換向”取代了有刷電機的機械換向來控制磁場的切換,周圍固定的切換線圈與旋轉芯上的磁鐵間的相互作用取代了有刷電機的機械換向,即利用了磁場與電場之間的相互作用。通過改變MOFSET的開關頻率,電機速度從而可以被控制。另外,相對于有刷電機,其電機控制器能更好地控制電機性能。

更妙的是,高級算法如PID(比例-積分-微分)校正算法或者FOC(磁場定向控制,有時也稱之為矢量控制)控制算法能被固化到電機控制器中。這使理想的電機操作與實際的負載及負載變化相匹配,從而使電機性能更加強大與精確。例如,電機控制算法/程序可以考慮到轉子慣性等相關因素,并且使電機驅動器適應并逐漸減少由于機械因素導致的錯誤。這樣的算法使精確控制加速度和轉矩成為可能。

與有刷電機相比,無刷電機(BLDC)雖需更復雜的控制電路但卻可以表現出更優的性能。通常BLDC電機需要配備一個位置反饋傳感器,比如霍爾效應傳感器、光學編碼器,或者反電動勢檢測器件。

機器人中常用的另一種BLDC電機是步進電機,此時用到開關式電磁鐵,位于永磁環中央磁芯旁。步進電機不以常規方式“旋轉”;而是借助于不斷轉動的軸,逐步提升轉速,因此可以實現某一個角度的旋轉或持續旋轉。步進電機具有可重復的運動控制;在需要時可以返回之前的位置。

步進角度范圍為1.8°(200步/轉)至30°(12步/轉),步進角或步數取決于電機所擁有的永磁鐵個數,但這個范圍之外的值也是可以實現的。

對于步進電機,如果通電卻沒有步進指向,它們會維持在原位置;步進電機能以低rpm提供高扭矩。讓步進電機轉動最直接的方法是有序通斷電磁鐵,但這可能會帶來抖動或振動。無刷電機和步進電機的應用領域有部分重疊。步進電機更適合需要精確的進退動作(如撿拾和安置)的應用領域,而不是需要長時間持續轉動的領域,也適合于不需要電機提供高轉矩或速度的小應用領域。此外,步進電機對于能源效率的要求也低于無刷直流電機。除了這里列出的電機以外,還有許多其它類型可供選擇。電機系列很多而且也很復雜,有很多的分支。例如,永磁鐵同步電機(PMSM)是無刷直流電機(相對于轉子)和交流感應電機(相對于定子結構)的結合體。它具有高能效、單位小體積相對密度高、扭矩重量比、快速響應時間,以及相對容易控制等特點,但價格相對也比較高。

機器人運動系統不僅涉及電機,它包括三個主要功能模塊。

1.實時控制器,表現為以下三種形式。

作通常用途、運行運動-控制固件的快速計算處理器;

應用在控制方面、面向DSP的FPGA;

帶硬連線和內置算法的專用控制器IC電路。

2.一個或多個級聯的驅動層,以把低層信號從控制器輸出中取出,然后輸出控制電子器件通斷所需要的高電壓/電流。

3.MOSFET(或者其它開關器件,如IGBT或者雙極型晶體管),它控制流向電機繞組的電流。

具體MOSFET的選取主要取決于電機和繞組所需的電流和電壓大小。MOSFET型號確定下來之后再選擇驅動器,MOSFET驅動器的選擇由MOSFET的額定值決定;有時可能需要一系列升壓驅動器,具體取決于MOSFET的尺寸。

3選擇控制器時可能會遇到的問題

控制器型號選擇也很富有策略性,需要在選擇具體供應商和型號之前作出決定。選擇是使用一個僅作電機控制的通用處理器,還是具有高計算能力的FPGA,抑或是一個專用的控制IC電路(通常出自特定的電機控制供應商)時有許多需要權衡考慮的地方。設計師需要考慮因素包括:

你需要何種復雜度的控制算法,有多少I/O口?

誰來提供控制算法及代碼:是IC供應商、第三方合作伙伴,還是不相關的第三方開發者?他們如何確認并驗證電機及其應用的性能?

你需要多少用戶編程能力?即使是專用的、不需要編程的控制器,也會要求用戶選擇算法類型、閉環控制模式

(位置、速度或加速度),并且需要設置一些操作參數。

電機和應用有獨特的屬性要設置嗎?如果答案是肯定的,那選擇可編程IC會更好。相反,如果不需要修改算法,這種情況下,相比完全可編程的IC,選擇帶有硬連線、固化算法的專用IC會比較好。

控制器需要支持多種電機型嗎?即便是同一種,控制器是只需支持該型號中某種尺寸的電機,還是支持一系列尺寸范圍?

供應商提供何種程度的技術支持?他們有哪些實際動手開發的電機經驗?他們會不會提供曾經搭建且驗證過的具體參考設計,包括控制IC和MOSFET驅動器間的接口電路?

是否有一些監管問題需要注意?如授權的能效評估

(許多電機應用現在必須滿足各種“綠色”環保要求)。如果是,供應商理解這些問題嗎,他們的元器件和算法滿足這些要求嗎?

4開發套件展示控制器與接口性能

對于許多工程師來說,將所有的部分-包括帶有固化或獨立算法的控制器、驅動器、MOSFET等-融合到一起,是一個需要多部門配合完成的任務,一個他們不想“從零開始”的任務。出于這個緣由,許多供應商提供包含了控制器、示例算法、驅動器和MOSFET的評估板甚至是完整的套件。舉例來說,FreescaleMTRCKTSPNZVM128三相無傳感器PMSM套件采用無傳感器電機控制技術驅動三相BLDC或PMSM電機。該套件設計用于通過借助微控制器集成ADC模塊支持使用反電動勢快速進行原型設計和評估。此外,此套件(具有MC9S12ZVML12微控制器)還可配置為基于傳感器評估使用霍爾傳感器或解析器的操作。

隨著技術的進步,包括通過改進電機控制和傳感所帶來的精確執行將創造新的機遇,機器人的前景也非常可觀。傳感、控制和電機這些關鍵領域的革命將持續影響機器人技術的變革。


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