從定速電機(jī)轉(zhuǎn)向帶位置和電流反饋的變速電機(jī)提供了一條節(jié)省大量流程和能源的途徑。本文概述了電機(jī)編碼器(位置和速度),包括類(lèi)型和技術(shù),以及應(yīng)用用例。它還回答了一些關(guān)鍵問(wèn)題,比如什么樣的編碼器性能指標(biāo)對(duì)我的系統(tǒng)最重要。將討論編碼器應(yīng)用中使用的電子產(chǎn)品的主要未來(lái)趨勢(shì),包括機(jī)器健康監(jiān)控、智能和魯棒的長(zhǎng)壽命檢測(cè)。最后,我們將解釋為什么完整的信號(hào)鏈設(shè)計(jì)對(duì)于設(shè)計(jì)下一代電機(jī)編碼器至關(guān)重要。
電機(jī)編碼器性能指標(biāo)、趨勢(shì)和電子學(xué)
閱讀完本文后,您應(yīng)該能夠回答以下關(guān)鍵問(wèn)題:
什么是編碼器,它如何提高我的逆變器和電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的性能?
什么樣的編碼器性能指標(biāo)對(duì)我的系統(tǒng)最重要?閱讀本文后,您將了解如何將編碼器分辨率、精度和重復(fù)性規(guī)格與電機(jī)和機(jī)器人系統(tǒng)相匹配
編碼器常用的電子器件有哪些,未來(lái)趨勢(shì)如何?閱讀本文后,您將了解機(jī)器健康監(jiān)控、邊緣智能、魯棒檢測(cè)和高速連接如何支持未來(lái)的編碼器設(shè)計(jì)。
閉環(huán)電機(jī)控制反饋系統(tǒng)
在過(guò)去的幾十年里,從傳統(tǒng)的并網(wǎng)電機(jī)到逆變器驅(qū)動(dòng)電機(jī)一直在穩(wěn)步發(fā)展。這已經(jīng)是并將繼續(xù)是工業(yè)旋轉(zhuǎn)設(shè)備的一個(gè)重大轉(zhuǎn)變,通過(guò)更高效地使用電機(jī)和終端設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了巨大的流程和能源節(jié)約。變速驅(qū)動(dòng)和伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的電機(jī)控制性能更高,為要求最苛刻的應(yīng)用提供了更高的質(zhì)量和同步性。如圖1所示,通過(guò)使用功率逆變器、高性能位置檢測(cè)和功率級(jí)電流/電壓閉環(huán)反饋,電機(jī)性能和效率得到了提高。
通過(guò)在逆變器中使用脈寬調(diào)制向電機(jī)施加可變頻率電壓,電機(jī)的開(kāi)環(huán)速度控制是可能的。在穩(wěn)態(tài)或緩慢變化的動(dòng)態(tài)條件下,這種方法相當(dāng)有效,許多低性能應(yīng)用中的電機(jī)驅(qū)動(dòng)采用開(kāi)環(huán)速度控制,不需要編碼器。然而,這種方法有幾個(gè)缺點(diǎn):
由于沒(méi)有反饋,速度精度受到限制
由于電流控制無(wú)法優(yōu)化,電機(jī)效率很低
瞬態(tài)響應(yīng)必須嚴(yán)格限制,以使電機(jī)不會(huì)失去同步
圖一。閉環(huán)電機(jī)控制反饋系統(tǒng)。
什么是位置編碼器?
編碼器通過(guò)跟蹤旋轉(zhuǎn)軸速度和位置來(lái)提供閉環(huán)反饋信號(hào)。光學(xué)和磁性編碼器是使用最廣泛的技術(shù),如圖2所示。在通用伺服驅(qū)動(dòng)器中,編碼器用于測(cè)量軸的位置,并由此得出驅(qū)動(dòng)器的轉(zhuǎn)速。在機(jī)器人和離散控制系統(tǒng)中,需要精確且可重復(fù)的軸位置。光學(xué)編碼器由帶有精細(xì)光刻槽的玻璃盤(pán)組成。光電二極管傳感器檢測(cè)光線穿過(guò)光盤(pán)或被光盤(pán)反射時(shí)的變化。光電二極管的模擬輸出被放大和數(shù)字化,然后通過(guò)有線電纜發(fā)送到逆變器控制器。磁性編碼器由安裝在電機(jī)軸上的磁鐵組成,磁場(chǎng)傳感器提供正弦和余弦模擬輸出,并經(jīng)過(guò)放大和數(shù)字化。光學(xué)和磁性傳感器信號(hào)鏈類(lèi)似,如圖2所示。
電機(jī)編碼器類(lèi)型、技術(shù)和性能指標(biāo)
通電后,絕對(duì)單圈編碼器返回機(jī)械或電氣360°內(nèi)的絕對(duì)位置??梢粤⒓醋x取電機(jī)軸的位置。絕對(duì)多圈編碼器包括絕對(duì)功能和計(jì)數(shù)360圈的數(shù)量。相反,增量編碼器提供相對(duì)于旋轉(zhuǎn)起始點(diǎn)的位置。增量編碼器提供一個(gè)指示0的索引脈沖和一個(gè)計(jì)數(shù)轉(zhuǎn)數(shù)的單脈沖或一個(gè)給出方向信息的雙脈沖。
圖二。(a)光學(xué)編碼器和(b)磁性編碼器。
編碼器的分辨率是電機(jī)軸每旋轉(zhuǎn)360°可以區(qū)分的位置數(shù)量。一般來(lái)說(shuō),最高分辨率編碼器使用光學(xué)技術(shù),而中等分辨率/高分辨率編碼器使用磁性或光學(xué)傳感器。分解器(旋轉(zhuǎn)變壓器)或霍爾傳感器用于中低分辨率編碼器。光學(xué)或磁性編碼器使用高分辨率信號(hào)調(diào)節(jié)。大多數(shù)光學(xué)編碼器都是增量式的。編碼器可重復(fù)性是一個(gè)關(guān)鍵的性能指標(biāo),也是衡量編碼器返回到相同指令位置的一致性的指標(biāo)。這對(duì)于重復(fù)性任務(wù)至關(guān)重要,例如PCB制造過(guò)程中用于半導(dǎo)體貼裝的機(jī)器人或拾放機(jī)。
圖3。編碼器類(lèi)型。
表1。編碼器關(guān)鍵性能指標(biāo)
電機(jī)編碼器精度和可重復(fù)性的重要性
拾取和放置機(jī)器/機(jī)器人是食品包裝和半導(dǎo)體制造工業(yè)中普遍使用的自動(dòng)化機(jī)器。為了提高加工效率,需要具有高精度和可重復(fù)性的機(jī)器或機(jī)器人。使用高性能電機(jī)編碼器可實(shí)現(xiàn)精確度、可重復(fù)性和效率。
圖4展示了機(jī)器人技術(shù)中的編碼器用例。電機(jī)通過(guò)精密減速齒輪箱驅(qū)動(dòng)機(jī)械臂的每個(gè)關(guān)節(jié)。機(jī)器人關(guān)節(jié)角度通過(guò)安裝在電機(jī)上的精密軸角編碼器(θm)和通常附加的臂裝編碼器(θj)。
對(duì)于機(jī)器人,數(shù)據(jù)手冊(cè)中列出的主要性能規(guī)格是可重復(fù)性,通常數(shù)量級(jí)為亞毫米級(jí)。通過(guò)了解重復(fù)性規(guī)格和機(jī)器人范圍,您可以推斷回旋轉(zhuǎn)編碼器規(guī)格。
圖4。電機(jī)編碼器(θm)和關(guān)節(jié)編碼器(θj)處的角度重復(fù)性,以及機(jī)器人的伸出距離(L)。
關(guān)節(jié)編碼器所需的角度可重復(fù)性(θ)可以從三角法中推導(dǎo)出來(lái):機(jī)器人可重復(fù)性的tan倒數(shù)除以reach。
多個(gè)關(guān)節(jié)結(jié)合在一起,實(shí)現(xiàn)整個(gè)機(jī)器人的范圍。傳感器應(yīng)該具有比目標(biāo)角度精度更高的性能。每個(gè)關(guān)節(jié)的可重復(fù)性規(guī)格必須提高,這里假設(shè)提高了10倍。對(duì)于電機(jī)編碼器,可重復(fù)性由齒輪箱比率(G)定義。
例如,表2所示的機(jī)器人系統(tǒng),關(guān)節(jié)編碼器需要20位至22位的可重復(fù)性規(guī)格,而電機(jī)編碼器則需要14位至16位分辨率。
表二。編碼器重復(fù)性和機(jī)器人重復(fù)性規(guī)范
電機(jī)編碼器技術(shù)的未來(lái)趨勢(shì)
圖5描述了未來(lái)的編碼器趨勢(shì)和支持這些趨勢(shì)的技術(shù)。
圖5。編碼器的發(fā)展趨勢(shì)以及支持這些趨勢(shì)的技術(shù)。
Rockwell1對(duì)伺服驅(qū)動(dòng)器、編碼器和編碼器通信端口的研究表明,用于反饋通信的收發(fā)器每年增長(zhǎng)20%。支持雙線100 Mbps通信的單對(duì)以太網(wǎng)(SPE)收發(fā)器(IEEE 802.3dg標(biāo)準(zhǔn)100BASE-T1L)[1]目前正在研究中,未來(lái)的編碼器驅(qū)動(dòng)接口將受益于低延遲,目標(biāo)為≤1.5 s。這種低延遲將支持更快的反饋數(shù)據(jù)采集和更快的控制回路響應(yīng)時(shí)間。
機(jī)器人和旋轉(zhuǎn)機(jī)器(如渦輪機(jī)、風(fēng)扇、泵和電機(jī))的基于狀態(tài)的監(jiān)控(CbM)記錄與機(jī)器健康和性能相關(guān)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),以實(shí)現(xiàn)有針對(duì)性的預(yù)測(cè)性維護(hù)和優(yōu)化控制。在機(jī)器生命周期的早期進(jìn)行有針對(duì)性的預(yù)測(cè)性維護(hù),可以降低生產(chǎn)停工的風(fēng)險(xiǎn),從而提高可靠性、顯著節(jié)約成本并提高工廠的生產(chǎn)率。使用置于編碼器中的MEMS加速度計(jì),為質(zhì)量控制至關(guān)重要的機(jī)器提供振動(dòng)反饋。將MEMS加速度計(jì)添加到編碼器非常方便,因?yàn)榫幋a器已經(jīng)有布線、通信和電源,可以向控制器提供振動(dòng)反饋。在某些應(yīng)用中,例如CNC機(jī)床,從編碼器發(fā)送到伺服系統(tǒng)的MEMS振動(dòng)數(shù)據(jù)可以用來(lái)實(shí)時(shí)優(yōu)化系統(tǒng)性能。
使用CbM延長(zhǎng)工業(yè)資產(chǎn)的使用壽命可以通過(guò)耐用的長(zhǎng)壽命位置傳感器來(lái)補(bǔ)充。磁傳感器產(chǎn)生模擬輸出,指示周?chē)艌?chǎng)的角位置,可以用來(lái)代替光學(xué)編碼器。磁性編碼器可用于濕度較高、灰塵較多的區(qū)域。這些惡劣的環(huán)境損害了光學(xué)解決方案的性能和壽命。
對(duì)于機(jī)器人和其他應(yīng)用,機(jī)械系統(tǒng)的位置必須總是已知的,即使在斷電的情況下。與標(biāo)準(zhǔn)機(jī)器人、cobots和其他自動(dòng)化裝配設(shè)備相關(guān)的主要成本和低效率之一是在操作中突然斷電后重新連接和初始化加電所需的停機(jī)時(shí)間。ADI公司開(kāi)發(fā)的磁性多匝存儲(chǔ)器[2]無(wú)需外部電源即可記錄外部磁場(chǎng)的轉(zhuǎn)數(shù)。這導(dǎo)致系統(tǒng)尺寸和成本的減小。
對(duì)于機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人,電機(jī)編碼器和關(guān)節(jié)編碼器通常需要16位至18位ADC性能,某些情況下需要22位ADC。一些光學(xué)絕對(duì)位置編碼器也需要最高24位分辨率的高性能ADC。
電機(jī)編碼器信號(hào)鏈
圖6、7、8和9顯示了磁性(各向異性磁阻(AMR)和霍爾技術(shù))、光學(xué)和旋變編碼器的編碼器信號(hào)鏈。這些組件分為五個(gè)主要類(lèi)別:
- 使用磁性傳感器跟蹤軸的位置和速度(AMR,Hall)
- 機(jī)器健康監(jiān)控
- MEMS傳感器
- 溫度傳感器
- 智力
- 集成/不集成ADC的微控制器
- 旋變數(shù)字轉(zhuǎn)換器(RDC)
- 電纜接口
- 高速RS-485/RS-422收發(fā)器
- SPI至RS-485擴(kuò)展器收發(fā)器
- 信號(hào)波形加工
- 高性能ADC(12位至24位分辨率)
- 磁性編碼器(AMR)
在基于磁性的位置傳感器領(lǐng)域,AMR傳感器提供了魯棒性和準(zhǔn)確性的最佳組合。如圖6所示,傳感器通常位于連接到電機(jī)軸的偶極磁體的對(duì)面。
AMR傳感器對(duì)磁場(chǎng)方向變化很敏感,不像霍爾技術(shù)對(duì)磁場(chǎng)強(qiáng)度很敏感。由此帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)是,傳感器對(duì)系統(tǒng)中的氣隙和機(jī)械公差變化非常寬容。此外,由于AMR傳感器沒(méi)有工作磁場(chǎng)上限,當(dāng)在高磁場(chǎng)下工作時(shí),傳感器對(duì)雜散磁場(chǎng)非常魯棒。
這ADA4571是一款A(yù)MR傳感器,具有低延遲集成信號(hào)調(diào)理功能,并提供單端模擬輸出。ADA4571單芯片解決方案提供有保證的角度精度(典型角度誤差僅為0.10°),工作速度最高可達(dá)50k rpm。ADA4571-2是雙通道版本,在安全關(guān)鍵型應(yīng)用中提供完全冗余,而不會(huì)影響性能。
這ADA4570是AAD4571的衍生產(chǎn)品,性能相同,但具有差分輸出,適用于更惡劣的環(huán)境。ADA457x系列具有高角度精度和可重復(fù)性,可改善閉環(huán)控制,降低電機(jī)扭矩紋波和噪聲。單芯片架構(gòu)提高了可靠性,減小了尺寸和重量,與競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)相比更易于集成。
信號(hào)調(diào)理和電源
這AD73804 MSPS雙通道同步采樣、16位SAR ADC提供許多系統(tǒng)級(jí)優(yōu)勢(shì),包括節(jié)省空間的3 mm × 3 mm封裝,這對(duì)于空間受限的編碼器PCB板非常重要。4 MSPS吞吐速率確保捕捉到詳細(xì)的正弦和余弦周期,并且編碼器位置是最新的。高吞吐速率支持片內(nèi)過(guò)采樣,從而減少數(shù)字ASICs或微控制器向電機(jī)提供精確編碼器位置的時(shí)間損失。AD7380片內(nèi)過(guò)采樣的另一個(gè)好處是,它允許額外的2位分辨率,可以很容易地與片內(nèi)分辨率提升特性一起使用。應(yīng)用筆記AN-2003[3]詳細(xì)介紹了AD7380的過(guò)采樣和分辨率提升特性。V星人抄送和V驅(qū)動(dòng)器ADC的和放大器驅(qū)動(dòng)器的供電軌可以由LDO調(diào)節(jié)器供電,如LT3023。多路輸出低噪聲LDO,如ADP320、LT3023和LT3029 can be used to power all components in the signal chain.
旋轉(zhuǎn)變壓器編碼器具有一些優(yōu)點(diǎn),例如高機(jī)械可靠性和精度;然而,與磁鐵和ADA4571相比,旋變器價(jià)格昂貴。
這AD2S1200將來(lái)自旋變器的信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字角度/角速率。圖10顯示了旋變信號(hào)鏈。兩個(gè)放大器用來(lái)創(chuàng)建一個(gè)三階巴特沃茲低通濾波器,將旋變信號(hào)傳遞給AD2S1200。涉及電路筆記CN0276 了解更多信息。?!保?]
為了節(jié)省空間和降低設(shè)計(jì)復(fù)雜性
LTC4332建議使用SPI擴(kuò)展器。LTC4332支持系統(tǒng)分區(qū),提供將微控制器置于伺服系統(tǒng)而非編碼器的選項(xiàng)。如果微控制器需要時(shí),MAX32672 SPI接口可以用作AD2S1200的直接鏈路,ADM3065E RS-485收發(fā)器可以代替LTC4332使用。?如果使用LTC4332,AD2S1200 SPI輸出將轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定的差分現(xiàn)場(chǎng)總線接口。LTC4332包括三條附屬選擇線,因此MEMS和溫度傳感器等其他傳感器可以與AD2S1200連接在同一總線上。?表6。旋變編碼器信號(hào)鏈推薦元件
AD8694、AD8692、AD8397
收發(fā)器(SPI/RS-485、RS-485)
這LTC4332、ADM3065E旋轉(zhuǎn)變壓器數(shù)字轉(zhuǎn)換器g AD2S1200、AD2S1205、AD2S1210
這結(jié)論ADI公司深厚的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和先進(jìn)的技術(shù)幫助合作伙伴設(shè)計(jì)未來(lái)的工業(yè)電機(jī)編碼器和網(wǎng)絡(luò)。利用小巧而強(qiáng)大的微控制器、ADXL371 MEMS和ADT7320溫度傳感器,可以輕松將資產(chǎn)健康洞察集成到編碼器中。與光學(xué)或旋變檢測(cè)解決方案相比,ADI公司業(yè)界領(lǐng)先的AMR磁傳感器(如ADA4571)可提高可靠性、減小尺寸和重量,并且更易于集成到編碼器中。利用AD7380或AD7760等中高端ADC,可以實(shí)現(xiàn)取放機(jī)和機(jī)器人的高精度和高重復(fù)性。
審核編輯:黃飛
評(píng)論