空心電磁線圈高速繞線機的特點分析
來源: 作者: 發布時間:2013-12-16
空心電磁線圈高速繞線機可以繞制傳動線圈,揚聲器線圈,天線線圈以及各種無骨架通用線圈。設備具有性能可靠,高速高效率,自動化程度高,適合于線圈制造業的批量生產。
一般普通繞線機采用內置脈沖功能的小型PLC,通過繞線軸編碼器速度輸出到PLC內置高速輸入點,將繞線軸與排線軸的速比進行簡單速度同步,這種方法受 PLC運算影響,同步精度差,計算量大,CPU處理時間較長,因此會出現繞線不均勻,堆積,塌陷等問題,嚴重影響繞線成品的質量,舉例來說,PLC對繞線軸編碼器作高速計數,當到達計數值時利用中斷方式控制排線軸電機反向繞制,但受CPU運算處理時間的影響會出現滯后產生誤差,在低速的情況下尚可基本達到繞制要求,但是對于高速繞制多層線圈時就會出現線圈端面不齊整,成品品質下降。
空心電磁線圈高速繞線機專用運動控制型PLC,采用高速雙CPU結構形式,利用獨立CPU處理運動控制算法,可以很好地實現各種運動軌跡控制、邏輯動作控制,直線/圓弧插補控制等,在高速繞線機中利用了20PM運動控制器的電子凸輪功能很好的解決了繞線換向出現的繞制不均勻、堆積、不平整等問題。
一般普通繞線機采用內置脈沖功能的小型PLC,通過繞線軸編碼器速度輸出到PLC內置高速輸入點,將繞線軸與排線軸的速比進行簡單速度同步,這種方法受 PLC運算影響,同步精度差,計算量大,CPU處理時間較長,因此會出現繞線不均勻,堆積,塌陷等問題,嚴重影響繞線成品的質量,舉例來說,PLC對繞線軸編碼器作高速計數,當到達計數值時利用中斷方式控制排線軸電機反向繞制,但受CPU運算處理時間的影響會出現滯后產生誤差,在低速的情況下尚可基本達到繞制要求,但是對于高速繞制多層線圈時就會出現線圈端面不齊整,成品品質下降。
空心電磁線圈高速繞線機專用運動控制型PLC,采用高速雙CPU結構形式,利用獨立CPU處理運動控制算法,可以很好地實現各種運動軌跡控制、邏輯動作控制,直線/圓弧插補控制等,在高速繞線機中利用了20PM運動控制器的電子凸輪功能很好的解決了繞線換向出現的繞制不均勻、堆積、不平整等問題。