TG Motion verze 4 Skupina typu SERVO návod k obsluze
|
|
- Roman Vítek
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 TG Motion verze 4 Skupina typu SERVO návod k obsluze Olomoucká 1290/ Fax:
2 Historie revizí datum verze popis upravena typografie Olomoucká 1290/ Fax:
3 Obsah 1. Skupina SERVO Popis skupiny Servo Součásti skupiny Servo Řízení a diagnostika servopohonu Princip řízení servopohonů Důležité registry Popis principu a užití registrů PG generátor žádané polohy (Profile Generator) Důležité registry Popis struktury PG Generátor průběhů ramp Příklady použití generátoru žádané hodnoty polohy PG Generátor žádané polohy GEAR Popis struktury GEAR Důležité registry Vratná vačka Přírůstková vačka Externí tabulky dat Příklady použití generátoru žádané hodnoty polohy GEAR Funkční rozhraní COMMAND Důležité registry Popis struktury Command Příklady použití funkčního rozhraní Command Rozhraní pro komunikaci s objekty SDO Popis struktury SDO Důležité registry Popis registrů a práce s nimi Příklady použití struktury SDO Rozhraní CAPTURE Popis struktury Capture Důležité registry Popis funkce struktury Capture Příklad použití rozhraní Capture Apendix Přehled a popis registrů skupiny Servo Olomoucká 1290/ Fax:
4 1. Skupina SERVO 1.1 Popis skupiny Servo Skupina Servo unifikuje ovládací rozhraní pro různé typy servopohonů. Z hlediska uživatele a programátora PLC kódu se všechny servopohony chovají stejně, mají stejné registry, kterými je lze ovládat, nebo měnit jejich nastavení. Lze tedy operativně měnit servopohony, aniž by se musel přepisovat PLC kód. Stejný PLC kód lze aplikovat na více různých servopohonů. Skupina Servo tvoří rozhraní pro řízení a diagnostiku jednotlivých servopohonů. Umožňuje uživateli kontrolu obecných registrů a jednoduché ovládání servopohonu prostřednictvím virtuálních generátorů žádané polohy, jako je generátor polohového profilu PG pro absolutní a relativní polohové řízení z polohy do polohy a pro rychlostní řízení. Dále nabízí generátor GEAR pro lineární synchronizaci a simulaci vratných a přírůstkových vaček. Pro jednodušší práci s generátory PG a GEAR je uživateli k dispozici funkční rozhraní COMMAND. Použití tohoto rozhraní zjednoduší programový kód psaný uživatelem a zrychlí běh virtuálního PLC. Dále rozhraní Servo obsahuje mechanismus pro komunikaci s jednotlivými servopohony prostřednictvím objektů SDO. Tato komunikace umožňuje uživateli jednoduše číst nebo zapisovat parametry daného servopohonu. Rozhraní obsahuje i mechanizmus CAPTURE pro zachycení poloh jednotlivých servopohonů a externích inkrementálních snímačů s vyšší přesností, než nabízí Cycle_Time. Rozhraní lze využít pro synchronizaci na indexovou značku, vyšší přesnost při vysokých rychlostech a další. 1.2 Součásti skupiny Servo Obecné registry základní nastavení a parametry servopohonu zjištění a nastavení stavu a pracovního módu servopohonu zjištění a nastavení pozice chybová hlášení PG generátor polohového profilu absolutní polohové řízení z polohy do polohy relativní polohové řízení rychlostní řízení GEAR generátor synchronizace servopohonů lineární synchronizace simulace lineární převodovky nelineární synchronizace simulace vratné nebo přírůstkové vačky COMMAND funkční rozhraní pro práci s generátory PG a GEAR z programu psaného uživatelem SDO skupina registrů umožňující čtení a zápis objektů SDO konkrétních servopohonů CAPTURE mechanismus pro zachycení polohy jednotlivých servopohonů Olomoucká 1290/ Fax:
5 2. Řízení a diagnostika servopohonu 2.1 Princip řízení servopohonů komplexní dodávky a zprovoznění servopohonů Výpočet polohy jednotlivých servopohonů pomocí PG a GEAR se realizuje v rámci jednoho cyklu Cycle_Time. Čas cyklu je definován v souboru TGMotion4xx.ini (250 µs, 500 µs, 1 ms, 2 ms atd.). V každém Cycle_Time zasílá TG Motion jednotlivým servopohonům žádané polohy. Mezi dvěma žádanými polohami (tedy uvnitř jednoho intervalu Cycle_Time) servozesilovač interpoluje. Průběh a četnost interpolací závisí na konkrétním servozesilovači (viz manuál konkrétního servozesilovače). Vnitřní regulační struktura servopohonu se snaží regulovat svou aktuální pozici tak, aby platil vztah Servo.Position = Servo.WritePosition (skutečná poloha = žádaná poloha). Vzniklý rozdíl pak určuje regulační odchylku, kterou se snaží regulátor servozesilovače zmenšovat. Obr. Rozhraní PLC Servopohon Windows Olomoucká 1290/ Fax:
6 2.2 Důležité registry Servo.Status aktuální stav servopohonu. Servo.Position aktuální skutečná poloha servopohonu v inkrementech. Servo.RefPosition aktuální skutečná poloha servopohonu posunutá o Offset v inkrementech. Servo.Offset posunutí polohy servopohonu v inkrementech. Servo.Mode zdroj žádané polohy: 0 žádaná hodnota není systémem TG Motion modifikována; do serva je posílána aktuální hodnota Servo.WritePosition. 1 zdrojem žádané hodnoty je PG. 3 zdrojem žádané hodnoty je GEAR. 4 zdrojem žádané hodnoty je PG a GEAR. 6 zdrojem žádané hodnoty je Interpolátor. 7 zdrojem žádané hodnoty je PG a Interpolátor. 8 zdrojem žádané hodnoty je GEAR a Interpolátor. Servo.Error chybová hlášení závisejí na konkrétním servopohonu. Servo.WritePosition žádaná poloha servopohonu v inkrementech. Servo.Correction korekce pozice servopohonu. Kompletní výčet všech registrů skupiny Servo včetně popisu viz Apendix. 2.3 Popis principu a užití registrů Každý servopohon je možné ovládat pomocí registru Servo.Mode, který umožňuje připojit servopohon k libovolnému generátoru žádané polohy (PG, GEAR, interpolátor), popř. k některé dvojici generátorů žádané polohy, čehož lze využít pro vytváření superponovaných pohybů. Dále je možné přímo nastavovat proudové omezení Servo.LimitCurrent příslušného servozesilovače. Pro diagnostiku pohonu jsou určeny proměnné Servo.Status a Servo.Error, které určují aktuální stav pohonu s případným kódem chyby. Reset poruch je možné realizovat nastavením příslušného bitu registru Servo.Control (hodnoty viz následující výpis). Dále je možné monitorovat polohu, rychlost, popř. proud daného servopohonu. Registr Servo.Correction slouží jako uživatelská korekce polohy vypočítané pomocí PG, GEAR, Interpolátoru, příp. jejich superpozice. Do tohoto registru TG Motion nezapisuje žádné hodnoty, do výpočtu žádané pozice příslušného servopohonu jej pouze zahrnuje. Registru lze tedy využít např. k superponování daného pohybu na další uživatelský pohyb. Výpočet registru Servo.Correction je třeba provádět v Program_04. Servo.Mode význam hodnot Servo.Mode = 0 (nepřipojen) Registr Servo.WritePosition je odpojen od generátorů žádané polohy. Uživatel může v PLC programu Program_04 generovat žádanou hodnotu polohy. Servo.Mode = 1 (profile generator) Do servopohonu je posílána pouze poloha vypočtená generátorem polohy PG. V tomto módu je Servo.WritePosition počítána podle vztahu: Servo.WritePosition = Servo.Pg.APos + Servo.Offset + Servo.Correction Servo.Mode = 3 (gear generator) Do servopohonu je posílána pouze poloha vypočtená generátorem polohy GEAR. V tomto módu je Servo.WritePosition počítána podle vztahu: Je-li Servo.GEAR.Mode = 1 (gear mode): Servo.WritePosition = Servo.GEAR.Position + Servo.GEAR.Offset + Servo.Offset + Servo.Correction Olomoucká 1290/ Fax:
7 Je-li Servo.GEAR.Mode = 2 (cam mode): Servo.WritePosition = Servo.GEAR.CamPosition + Servo.GEAR.Offset + Servo.Offset + Servo.Correction Servo.Mode = 4 (profile generator + gear generator) Do servopohonu je posílán součet poloh vypočtených generátorem polohy PG a generátorem polohy GEAR. Mód slouží k realizaci superponovaného pohybu. V tomto módu je Servo.WritePosition počítána podle vztahu: Je-li Servo.GEAR.Mode = 1 (gear mode): Servo.WritePosition = Servo.Pg.APos + Servo.GEAR.Position + Servo.GEAR.Offset + Servo.Offset + Servo.Correction Je-li Servo.GEAR.Mode = 2 (cam mode): Servo.WritePosition = Servo.Pg.APos + Servo.GEAR.CamPosition + Servo.GEAR.Offset + Servo.Offset + Servo.Correction Servo.Mode = 6 (interpolator) Do servopohonu je posílána pouze poloha vypočtená generátorem polohy Interpolátor, přičemž registr Servo.Cnc.Number určuje číslo interpolátoru, na nějž je servopohon připojen, a registr Servo.Cnc.NumberAxes určuje osu interpolátoru, jejíž vypočtená hodnota polohy je zapisována do registru Servo.WritePosition. V tomto módu je Servo.WritePosition počítána podle vztahu: Intr = Interpolator[Servo.Cnc.Number]; AxisIdx = Servo.Cnc.NumberAxes; Servo.WritePosition = Intr.PositionInc[AxisIdx] + Intr.Backlash[AxisIdx] + Intr.Offset[AxisIdx] + Servo.Offset + Servo.Correction Servo.Mode = 7 (interpolator + profile generator) Do servopohonu je posílán součet poloh vypočtených generátorem polohy Interpolátor a generátorem polohy PG. Mód slouží k realizaci superponovaného pohybu. V tomto módu je Servo.WritePosition počítána podle vztahu: Intr = Interpolator[Servo.Cnc.Number]; AxisIdx = Servo.Cnc.NumberAxes; Servo.WritePosition = Intr.PositionInc[AxisIdx] + Intr.Backlash[AxisIdx] + Intr.Offset[AxisIdx] + Servo.Pg.APos + Servo.Offset + Servo.Correction Servo.Mode = 8 (interpolator + gear generator) Do servopohonu je posílán součet poloh vypočtených generátorem polohy Interpolátor a generátorem polohy GEAR. Mód slouží k realizaci superponovaného pohybu. V tomto módu je Servo.WritePosition počítána podle vztahu: Je-li Servo.GEAR.Mode = 1 (gear mode): Intr = Interpolator[Servo.Cnc.Number]; AxisIdx = Servo.Cnc.NumberAxes; Servo.WritePosition = Intr.PositionInc[AxisIdx] + Intr.Backlash[AxisIdx] + Intr.Offset[AxisIdx] + Servo.GEAR.Position + Servo.GEAR.Offset + Servo.Offset + Servo.Correction Olomoucká 1290/ Fax:
8 Je-li Servo.GEAR.Mode = 2 (cam mode): Intr = Interpolator[Servo.Cnc.Number]; AxisIdx = Servo.Cnc.NumberAxes; Servo.WritePosition = Intr.PositionInc[AxisIdx] + Intr.Backlash[AxisIdx] + Intr.Offset[AxisIdx] + Servo.GEAR.CamPosition + Servo.GEAR.Offset + Servo.Offset + Servo.Correction Servo.Control význam hodnot K registru se přistupuje bitově; nastavením bitů lze ovládat následující funkce: bit 0 = reset poruchy. bit 1 = servopohon není pod momentem. bit 2 = reset EtherCAT komunikace. bit 3 = povoluje automatický výpočet registru Servo.TorqueFeedForward. Při resetu poruchy se musí příslušný bit nastavit minimálně na dobu jednoho Cycle_Time. Vynulování bitů se neděje automaticky, musí je zabezpečit programátor. Olomoucká 1290/ Fax:
9 3. PG generátor žádané polohy (Profile Generator) 3.1 Důležité registry PG.APos aktuální žádaná hodnota polohy. PG.ASpeed aktuální žádaná hodnota rychlosti. PG.Acc, PG.Dec zrychlení (akcelerace), zpomalení (decelerace) pohonu. PG.PosSpeed maximální rychlost pohybu. PG.DPos cílová poloha. PG.Speed žádaná hodnota rychlosti. PG.Mode vlastní ovládání generátoru: 0 rychlostní řízení. 1 polohové řízení. PG.Rdy status generátoru PG: 1 cílové polohy bylo dosaženo. Kompletní výčet všech registrů skupiny Servo včetně popisu viz Apendix. Obr. Polohové a rychlostní řízení PG generátorem 3.2 Popis struktury PG PG (Profile Generator) umožňuje jednoduchým způsobem polohovat z polohy do polohy a rychlostně řídit servopohon. Výstupem generátoru je proměnná PG.APos, která určuje žádanou hodnotu polohy a proměnná PG.ASpeed, která určuje žádanou hodnotu rychlosti. Parametry generátoru jsou PG.Acc a PG.Dec, které určují maximální akceleraci, resp. deceleraci pohonu, dále PG.PosSpeed, který určuje maximální rychlost pohybu a PG.DPos, který určuje cílovou polohu. Parametr PG.Speed určuje žádanou hodnotu rychlosti u rychlostního řízení (Pg.Mode = 0). Pomocí proměnných PG.Mode a PG.Rdy se realizuje vlastní ovládání generátoru. Generátor pracuje tak, že v každé periodě servosmyčky na základě registrů PG.Acc, PG.Decel, PG.PosSpeed, PG.DPos a stavu proměnných PG.Mode a PG.Speed vypočítá aktuální žádanou hodnotu polohy PG.APos a aktuální žádanou hodnotu rychlosti PG.ASpeed, které zapíše do sdílené paměti. Generátor pracuje jako virtuální, tedy nezávisle na daném servopohonu. Připojení jeho výstupu k servopohonu se provede nastavením Servo.Mode = Generátor průběhů ramp Definuje průběh začátku a konce pohybu z hlediska rychlosti (rozjezd a doběh). Používá se k hladkým změnám rychlosti rozběhu a doběhu servopohonu. TG Motion nabízí čtyři základní průběhy ramp volitelné hodnotou registru Pg.Type. Olomoucká 1290/ Fax:
10 Pg.Type význam hodnot 0 krátký rozběh, dlouhý doběh: Během rozběhu je rychle dosaženo WriteSpeed, doběh do žádané polohy je pozvolný. 1 krátký rozběh i doběh používá se k rychlému zapolohování: Během rozběhu je rychle dosaženo WriteSpeed, doběh je rychlý včetně dosažení žádané polohy. 2 harmonický rozběh i doběh nejpoužívanější průběh: Obráží přirozené chování mechanických součástí i regulaci. Veškeré průběhy jsou harmonické, respektují setrvačné síly servopohonu a na něj navazujících mechanických částí. 3 lineární rozběh i doběh téměř se nepoužívá: Veškeré průběhy jsou lineární, lze použít při menších změnách rychlostí. Je vhodný při požadavku nepřekročení hodnot PG.Acc, PG.Dec (viz následující odstavce). Obr. Průběhy generátoru Ramp TG Motion vždy přesně dodržuje čas rozběhu a doběhu generátoru ramp. Tento čas je nezávislý na tvaru průběhu. Např. lineární i harmonický rozběh trvá stejný čas. Hodnoty nastavené v registrech PG.Acc, PG.Dec platí po celou dobu rozběhu a doběhu pouze u lineárního průběhu (Pg.Type = 3). U harmonických průběhů obsahují registry střední hodnotu akcelerace a decelerace. Např. u Pg.Type = 2 je reálné maximální zrychlení/zpomalení 157 % hodnoty registrů PG.Acc, PG.Dec. Je tedy třeba počítat s tím, že maximální hodnota reálného zrychlení a zpomalení dosahuje u nelineárních průběhů vyšších hodnot, než které obsahují registry PG.Acc a PG.Dec. U rychlostního řízení (PG.Mode = 0) používá TG Motion pro rozběh i doběh pouze registr PG.Acc. Hodnota registru PG.Dec není do výpočtu žádané polohy zahrnována. 3.4 Příklady použití generátoru žádané hodnoty polohy PG a) Absolutní polohování Slouží k zapolohování servopohonu na konkrétní pozici. Připojení generátoru polohy k pohonu pokud je Mode 1 Mode = 0 odpojení generátoru polohy od pohonu PG.APos = WritePosition Offset Correction inicializace výstupní polohy Mode = 1 připojení generátoru k pohonu Čekání: 1 perioda Cycle_Time pauza na připojení (v Program_04 se nemusí provádět) Nastavení parametru generátoru PG.Acc = PG.Decel = PG.PosSpeed = PG.DPos = PG.Type = 2 maximální akcelerace inc/s² maximální decelerace inc/s² maximální rychlost inc/s cílová poloha inkrementů [inc] volba typu rampy Olomoucká 1290/ Fax:
11 Start polohování PG.Rdy = 0 PG.Mode = 1 Test zapolohování Čekání na PG.Rdy = 1 Přerušení polohování a zastavení PG.Mode = 0 PG.Speed = 0 Čekání na PG.ASpeed = 0 Změna cílové polohy za běhu PG.Mode = 0 Čekání: 1 perioda Cycle_Time PG.DPos = nová poloha PG.Mode = 1 reset příznaku zapolohování start generátoru čekání na dosažení cílové polohy zastavení polohování zastavení pohybu test zastavení stop polohování pauza na odpojení PG zápis nové polohy start generátoru b) Relativní polohování Slouží k zapolohování servopohonu o určitý počet inkrementů příslušným směrem. Připojení generátoru polohy k pohonu pokud je Mode 1 Mode = 0 odpojení generátoru polohy od pohonu PG.APos = WritePosition Offset Correction inicializace výstupní polohy Mode = 1 připojení generátoru k pohonu Čekání: 1 perioda Cycle_Time pauza na připojení (v Program_04 se nemusí provádět) Nastavení parametru generátoru PG.Acc = maximální akcelerace inc/s² PG.Decel = maximální decelerace inc/s² PG.PosSpeed = maximální rychlost inc/s PG.DPos = PG.APos cílová poloha = aktuální poloha PG.Type = 1 volba rampy Start polohování PG.Rdy = 0 PG.Mode = 1 Test zapolohování Čekání na PG.Rdy = 1 Přerušení polohování a zastavení PG.Mode = 0 PG.Speed = 0 Čekání na PG.ASpeed = 0 reset příznaku zapolohování start generátoru čekání na dosažení cílové polohy stop polohování zastavení pohybu test zastavení c) Rychlostní řízení Slouží k nastavení rychlosti otáčení nebo posunu bez ohledu na konečnou polohu. Připojení generátoru polohy k pohonu, pokud je Mode 1 Mode = 0 odpojení generátoru polohy od pohonu PG.APos = WritePosition Offset Correction inicializace výstupní polohy Mode = 1 připojení generátoru k pohonu Čekání: 1 perioda Cycle_Time pauza na připojení Nastavení parametru generátoru PG.Acc = PG.Speed = maximální akcelerace inc/s² nastavení rychlosti na inc/s Olomoucká 1290/ Fax:
12 Změna rychlosti PG.Speed = Zastavení PG.Speed = 0 Čekání na PG.ASpeed = 0 změna rychlosti na inc/s zastavení pohybu test zastavení d) Nastavení reference Slouží k nastavení referenční polohy. Odpojení generátoru polohy od pohonu Mode = 0 Čekání: 1 perioda Cycle_Time Nastavení reference aktuální poloha = inc Offset = WritePosition PG odpojen pauza na odpojení Nastavení reference Olomoucká 1290/ Fax:
13 4. Generátor žádané polohy GEAR 4.1 Popis struktury GEAR komplexní dodávky a zprovoznění servopohonů Generátor GEAR umožňuje jednoduchým způsobem synchronizovat daný pohon s libovolným jiným pohonem, přičemž zdrojem master polohy může být žádaná poloha, skutečná poloha, tik serva (časová synchronizace), nebo poloha z externího inkrementálního snímače polohy. Vlastní synchronizace pak může být lineární (simulace převodovky) nebo nelineární (simulace vačky). Simulace vačky může být vratná nebo přírůstková. Vačku i výstupní polohu lineárního převodu lze úhlově posouvat s nastavitelnou rychlostí. Obr. Blokové schéma GEAR generátoru žádané polohy 4.2 Důležité registry GEAR.Mode určuje mód generátoru GEAR: 0 klidový stav (TG Motion nepočítá GEAR.Position ani GEAR.CamPosition). 1 režim lineárního převodu (TG Motion počítá GEAR.Position). 2 režim simulace vačky (TG Motion počítá GEAR.Position i GEAR.CamPosition). GEAR.Position aktuální žádaná poloha v režimu lineární synchronizace (převodovka) nebo úhel vačky v režimu nelineární synchronizace (vačky). GEAR.CamPosition aktuální žádaná poloha v režimu nelineární synchronizace. GEAR.SourceNumber zdroj master polohy. GEAR.SourcePosition typ master polohy. GEAR.In a GEAR.Out převodový poměr. GEAR.CamTab určuje sdílenou paměť, kde se nacházejí data profilu vačky: 0 TGM_Cam_Profile. 1 TGM_Data. GEAR.CamLine počátek dat profilu vačky. GEAR.CamLen délka dat profilu vačky. GEAR.CamType typ vačky. GEAR.Shift úhlový posun vypočtené hodnoty SlavePosition v inkrementech. GEAR.IncShift změna tohoto úhlového posunu [inc/servotik]. Olomoucká 1290/ Fax:
14 Kompletní výčet všech registrů skupiny Servo včetně popisu viz Apendix. Výstupem generátoru je proměnná GEAR.Position, která určuje žádanou hodnotu polohy v režimu lineární synchronizace a úhel vačky v režimu nelineární synchronizace. Registry GEAR.SourceNumber a GEAR.SourcePosition určují zdroj a typ master polohy pro synchronizaci. GEAR.SourcePosition hodnoty registru a jejich význam 0 gear je neaktivní. 1 zdrojem polohy je WritePosition master servopohonu. 2 zdrojem polohy je Position master servopohonu. 3 zdrojem polohy je čas (jeden servo tik za Cycle_Time). 4 zdrojem polohy je ExtPosition master servopohonu. Převodový poměr se nastavuje pomocí dvou registrů GEAR.In (čitatel) a GEAR.Out (jmenovatel) převodového poměru. Do výpočtu žádané polohy serva může zasahovat ještě registr GEAR.IncIn pro simulaci spojky. Slouží k plynulému postupnému navázání na již běžící master servopohon. Registr GEAR.Shift určuje fázový posuv výstupní polohy registru GEAR.Position, GEAR.IncShift určuje změnu fázového posunu až do dosažení posunu daného registrem GEAR.Shift. Pomocí registru GEAR.Mode se volí mezi lineárním převodem (převodovka) nebo nelineárním (vačky). GEAR.Mode hodnoty registru a jejich význam 1 simulace lineárního převodu hodnota registru GEAR.Position je zdrojem žádané polohy. 2 simulace vačky hodnota GEAR.Position je použita k výpočtu ukazatele do tabulky dat vaček. Mód simulace vačky pracuje s daty nelineární synchronizace tvořícími tabulku profilu vačky. Tabulka profilu vačky je uložena buď ve sdílené paměti TGM_Cam_Profile (velikosti byte), nebo ve sdílené paměti TGM_Data (velikosti byte). Přepínání mezi tabulkami v jednotlivých paměťových oblastech je možné nastavením registru GEAR.CamTab. Stejný registr určuje umístění obou tabulek externích dat. GEAR.CamTab hodnoty registru a jejich význam 0 data se čtou z TGM_Cam_Profile. 1 data se čtou z TGM_Data. O plnění tabulky profilu vaček se stará uživatelská Windows aplikace (např. program vizualizace) nebo PLC. Registry GEAR.CamLine a GEAR.CamLen určují počátek a počet dat profilu vačky. V režimu nelineární synchronizace je výstupem GEAR generátoru polohy registr GEAR.CamPosition, který určuje aktuální žádanou hodnotu polohy servopohonu. V sekci MODULO je pomocí registru GEAR.Position vypočítáno ukazovátko do tabulky vaček, které je 1024krát jemnější než data v tabulce, tedy jeden krok v tabulce je rozdělen na 1024 dílů. Platí, že změna GEAR.Position o 1024 inkrementů znamená posun v tabulce profilu vačky o jednu hodnotu. Výsledná hodnota polohy servopohonu (GEAR.CamPosition) je počítána lineární interpolací mezi dvěma sousedními hodnotami tabulky. Olomoucká 1290/ Fax:
15 Obr. Lineární interpolace mezi daty tabulky CAMDATA 4.3 Vratná vačka Slouží k periodickému nelineárnímu pohybu po uzavřené křivce simulaci vačky na hřídeli. TG Motion lineárně interpoluje mezi dvěma sousedními hodnotami tabulky rozdělením pomyslného intervalu na 1024 dílů. Při návratu na začátek tabulky lineárně interpoluje mezi posledními a prvními daty tabulky. Tabulku dat je tedy vhodné začínat nenulovou hodnotou a sekvenci dat končit hodnotou nulovou. Obr. Vratná vačka 4.4 Přírůstková vačka Slouží k periodickému nelineárnímu pohybu, kde začátek následujícího cyklu plynule navazuje na konec předchozího. TG Motion opět lineárně interpoluje mezi dvěma sousedními daty tabulky rozdělením pomyslného intervalu na 1024 dílů. Na začátku tabulky probíhá interpolace mezi explicitní hodnotou 0 a první hodnotou dat tabulky. Při dosažení konce tabulky jsou poslední data brána jako přírůstek (zdvih) přírůstkové vačky, který je při následujícím průchodu tabulkou připočítáván k interpolovaným datům přírůstkové vačky tak, aby byl pohyb servopohonu plynule navázán. Tabulku dat je tedy vhodné začínat nenulovou hodnotou. Obr. Přírůstková vačka Olomoucká 1290/ Fax:
16 4.5 Externí tabulky dat K několika synchronizovaným nelineárním pohybům lze využít dalších dvou nezávislých tabulek dat EXTDATA1 a EXTDATA2. Ty mohou sloužit k ovládání dalších periferních zařízení, která musejí být synchronní s převodem, ale mají mít jiné průběhy než vačka. K výpočtu hodnot jejich výstupů ExtData1 a ExtData2 slouží stejné ukazovátko do paměti jako pro paměť CAMDATA. Výstupní hodnoty se pak zapisují do paměti Data na offsety dané registry CamExpAddress1 a CamExpAddress2. Tabulky CAMDATA, EXTDATA1 a EXTDATA2 musejí být stejně velké. Umístění tabulek ve sdílené paměti určuje registr GEAR.CamTab (stejný registr, který určuje umístění tabulky dat profilu vačky). GEAR.CamTab hodnoty registru a jejich význam 0 data se čtou z TGM_Cam_Profile. 1 data se čtou z TGM_Data. O plnění tabulky profilu vaček se stará uživatelská Windows aplikace (např. program vizualizace) nebo PLC. K datům externích tabulek se přistupuje stejně jako k datům tabulky vačky s tím, že při výpočtu výstupních registrů ExtData1 a ExtData2 neprobíhá interpolace mezi sousedními daty externích tabulek. Po celu dobu, kdy v tabulce CAMDATA probíhá interpolace, se z tabulek EXTDATA1 a EXTDATA2 používá pro výpočet hodnoty ExtData1 a ExtData2 poslední načtená hodnota. Při dosažení dalších dat v tabulce (když je ukazovátko beze zbytku dělitelné 1024) se začnou používat nově načtená data. Obr. Interpolovaná data tabulky vačky a neinterpolovaná data externích tabulek Olomoucká 1290/ Fax:
17 4.6 Příklady použití generátoru žádané hodnoty polohy GEAR a) Lineární převod Slouží k lineární synchronizaci dvou servopohonů. Nastavení parametrů převodu GEAR.SourceNumber = 3 synchronizace na servopohon č. 3 GEAR.SourcePosition = 1 zdrojem polohy je žádaná hodnota polohy servopohonu č. 3 GEAR.ActualIn = 0 reset aktuální hodnoty převodového poměru (čitatele) GEAR.IncIn = 10 nastavení přírůstku převodového poměru smyčky GEAR.In = určuje žádanou hodnotu převodového poměru (čitatele) GEAR.Out = 2000 určuje převodový poměr (jmenovatel) GEAR.Position = 0 reset výstupní polohy generátoru GEAR.Shift = 0 reset žádané hodnoty posunutí výstupní polohy GEAR.ActualShift = 0 reset skutečné hodnoty posunutí výstupní polohy Spuštění generátoru GEAR.Mode = 1 GEAR.Offset = WritePosition Offset GEAR.Position Mode = 3 připojení generátoru polohy k pohonu inicializace offsetu připojení generátoru k pohonu Změna převodového poměru za běhu GEAR.IncIn = 10 GEAR.In = GEAR.In Čekání na GEAR.ActualIn = GEAR.In Úhlové posunutí GEAR.IncShift = 10 GEAR.Shift = 2000 Čekání na GEAR.ActualShift = GEAR.Shift dynamika změny převodového poměru žádaná změna převodového poměru test dokončení změny převodového poměru dynamika posunutí start posunutí o 2000 inc test provedení posunutí Desynchronizace GEAR.IncIn = 40 GEAR.In = 0 Čekání na GEAR.ActualIn = GEAR.In Mode = 0 GEAR.Mode = 0 dynamika změny převodového poměru reset převodového poměru test provedení desynchronizace odpojení generátoru polohy od pohonu zastavení generátoru polohy b) Nelineární převod Slouží k nelineární synchronizaci dvou servopohonů (simulace vaček). Nastavení parametrů převodu GEAR.SourceNumber = 2 synchronizace na servopohon č. 2 GEAR.SourcePosition = 4 zdrojem polohy je hodnota externího snímače polohy (např. IRC servopohonu č. 2) GEAR.ActualIn = 0 reset aktuální hodnoty převodového poměru (čitatele) GEAR.IncIn = 10 nastavení přírůstku převodového poměru čitatele v každé periodě Cycle_Time GEAR.In = 0 reset žádané hodnoty převodového poměru čitatele GEAR.Out = 2000 určuje převodový poměr (jmenovatel) GEAR.Position = 0 reset výstupní polohy generátoru GEAR.Shift = 0 reset žádané hodnoty posunutí výstupní polohy GEAR.ActualShift = 0 reset skutečné hodnoty posunutí výstupní polohy GEAR.CamType = 0 vratná vačka Olomoucká 1290/ Fax:
18 GEAR.CamScale = 1 měřítko dat z tabulky vačky (1 odpovídá měřítku 1 : 1) GEAR.CamTab = 0 tabulka dat vačky je uložena v paměti TGM_Cam_Profile GEAR.CamLine =100 adresa začátku dat vačky v paměti GEAR.CamLen = 1000 počet dat vačky Spuštění generátoru GEAR.Mode = 2 Čekání: 1 perioda Cycle_Time start simulace vačky pauza na spuštění generátoru Připojení generátoru polohy k pohonu GEAR.Offset = WritePosition Offset GEAR.CamPosition Mode = 3 inicializace offsetu připojení generátoru k pohonu Start vačky GEAR.In = 1000 určuje žádanou hodnotu převodového poměru (čitatele) Změna převodového poměru za běhu (rychlost průchodu tabulkou vačky) GEAR.IncIn = 10 dynamika změny převodového poměru GEAR.In = GEAR.In žádaná změna převodového poměru Čekání na GEAR.ActualIn = GEAR.In test provedení změny převodového poměru Úhlové posunutí GEAR.IncShift = 10 GEAR.Shift = 2000 Čekání na GEAR.ActualShift = GEAR.Shift Desynchronizace GEAR.IncIn = 40 GEAR.In = 0 Čekání na GEAR.ActualIn = GEAR.In Mode = 0 GEAR.Mode = 0 dynamika posunutí start posunutí o 2000 inkrementů test provedení posunutí dynamika změny převodového poměru reset převodového poměru test provedení desynchronizace odpojení generátoru polohy od pohonu zastavení generátoru polohy Olomoucká 1290/ Fax:
19 5. Funkční rozhraní COMMAND 5.1 Důležité registry komplexní dodávky a zprovoznění servopohonů Command.Control zapsáním čísla funkce do tohoto registru se daná funkce vykoná. Command_Par [0 14] parametry jednotlivých funkcí registru Command.Control. Kompletní výčet všech registrů skupiny Servo včetně popisu viz Apendix. 5.2 Popis struktury Command Funkční rozhraní COMMAND uživateli zjednodušuje použití jednotlivých generátorů polohy PG a GEAR. Zjednodušení spočívá v tom, že systém si sám kontroluje časovou synchronizaci zápisu příslušných registrů s cyklem servosmyčky a odpadá tudíž používání časové prodlevy při práci s jednotlivými generátory polohy. Výsledný PLC kód je pak úspornější v počtu použitých instrukcí a jeho vykonávání je rychlejší. Vlastní rozhraní je realizováno obecně. Uživatel zapsáním hodnoty 0 do registru Command.Control volá požadovanou funkci. Volané funkci je možné předat až 15 parametrů zapsaných do proměnných Command.Par [0 14]. Systém pak signalizuje vykonání funkce vynulováním registru Command.Control. Command.Control hodnoty a význam předávaných parametrů Command.Control = 0 předchozí funkce je vykonána Po akceptování funkce vynuluje TG Motion hodnotu registru Command.Control a je připraven vykonat další funkci. Výjimkou je deaktivace GEAR generátoru (Command.Control = 7 viz dále). Command.Control = 1 (run speed) PG rychlostní řízení Command.Par [0] = Acc žádané zrychlení (akcelerace) Command.Par [2] = Speed žádaná rychlost Command.Par [4] = Enable_GEAR chování se k aktivnímu GEAR pohonu: 0 pokud je GEAR aktivní, zruší jej a aktivuje PG 1 na GEAR nasuperponuje PG Command.Par [5] = Type typ rampy (0 3) Command.Control = 2 (pos abs) PG absolutní polohování Command.Par [0] = Acc žádané zrychlení (akcelerace) Command.Par [1] = Dec žádané zpomalení (decelerace) Command.Par [2] = Speed žádaná rychlost Command.Par [3] = Pos absolutní žádaná poloha Command.Par [4] = Enable_GEAR vztah k aktivnímu GEAR pohonu: 0 pokud je GEAR aktivní, zruší jej a aktivuje PG 1 na GEAR nasuperponuje PG Command.Par [5] = Type typ rampy (0 3) Olomoucká 1290/ Fax:
20 Command.Control = 3 (pos rel) PG relativní polohování Command.Par [0] = Acc žádané zrychlení (akcelerace) Command.Par [1] = Dec žádané zpomalení (decelerace) Command.Par [2] = Speed žádaná rychlost Command.Par [3] = Pos změna pozice, o kolik inkrementů kterým směrem se má aktuální poloha serva změnit Command.Par [4] = Enable_GEAR vztah k aktivnímu GEAR pohonu: 0 pokud je GEAR aktivní, zruší jej a aktivuje PG 1 na GEAR nasuperponuje PG Command.Par [5] = Type typ rampy (0 3) Command.Control = 4 (ref pos) PG nastavení reference Command.Par [3] = Ref aktuální poloha je prohlášena za polohu danou tímto parametrem Command.Control = 5 (pos abort) PG zrušení jakéhokoli polohování a zastavení servopohonu Command.Par [1] = Dec žádané zpomalení (decelerace) Command.Par [5] = Type typ rampy (0 3) Pro aktivaci GEAR generátoru slouží hodnota Command.Control = 6. Aktivace lineárního převodu nebo vačky se liší hodnotou parametru Command.Par [2] a nastavením dalších příslušných parametrů. Command.Control = 6 (sync on) GEAR aktivace GEAR generátoru lineární převod Command.Par [0] = SourceNumber číslo master servopohonu Command.Par [1] = SourcePosition zdroj synchronizace Command.Par [2] = 1 lineární převod Command.Par [3] = GIn převodový poměr (čitatel) Command.Par [4] = GOut převodový poměr (jmenovatel) Command.Par [5] = GInInc dynamika změny převodového poměru Command.Par [9] = GEAR.IniPosition inicializační hodnota GEAR.Position v momentě zapnutí GEAR Command.Par [12] = ServoMode nastavení zdroje žádané polohy Command.Control = 6 (sync on) GEAR aktivace GEAR generátoru vačka Command.Par [0] = SourceNumber číslo master servopohonu Command.Par [1] = SourcePosition zdroj synchronizace Command.Par [2] = 2 + CamType vačka Command.Par [3] = GIn převodový poměr (čitatel) Command.Par [4] = GOut převodový poměr (jmenovatel) Command.Par [5] = GInInc dynamika změny převodového poměru Command.Par [9] = GEAR.IniPosition inicializační hodnota GEAR.Position v momentě zapnutí GEAR Command.Par [12] = ServoMode nastavení zdroje žádané polohy Command.Par [6] = CamLine začátek dat vačky Command.Par [7] = CamLen délka dat vačky Command.Par [10] = CamTab lokalizace paměti dat vačky (TGM_Cam_Profile, TGM_Data) Command.Par [8] = CamScale měřítko výstupní hodnoty vačky (koeficient) Command.Par [13] = CamIncPosition explicitně zadaný zdvih přírůstkové vačky pro eliminaci chyby vypočteného zdvihu vzniklé převodem reálného čísla (double) na celé číslo (integer) (pouze u přírůstkové vačky) Olomoucká 1290/ Fax:
21 Command.Control = 7 (sync off) GEAR deaktivace GEAR generátoru Command.Par [5] = GInInc zadává se kladné číslo jako lineární úbytek čitatele převodového poměru servopohon začne brzdit U Command.Control = 7 (deaktivace GEAR generátoru) dojde k vynulování registru Command.Control až po srampování převodového poměru, tedy až proběhne celá rampa. 5.3 Příklady použití funkčního rozhraní Command a) Start absolutního polohování Slouží k zapolohování příslušného servopohonu na konkrétní polohu/pozici. Command_Par [0] = Command_Par [1] = Command_Par [2] = Command_Par [3] = Command.Control = 2 Čekání na Command.Control = 0 Čekání na PG.Rdy = 1 požadovaná akcelerace [inc/s²] požadovaná decelerace [inc/s²] požadovaná rychlost [inc/s] požadovaná poloha [inc] start absolutního polohování čekání na vykonání funkce čekání na zapolohování b) Start synchronizace nelineární převod (vačka) Slouží k nelineární synchronizaci dvou servopohonů (simulace vaček). Command_Par [0] = 10 Command_Par [1] = 2 Command_Par [2] = 3 Command_Par [3] = Command_Par [4] = Command_Par [5] = 10 Command_Par [6] = 0 Command_Par [7] = 100 Command_Par [8] = 1.0 Command_Par [9] = 1024 Command_Par [10] = 1 Command = 6 Čekání na Command.Control = 0 číslo master servopohonu zdrojem polohy je registr Position master servopohonu režim simulace přírůstkové vačky čitatel převodového poměru synchronizace jmenovatel převodového poměru synchronizace přírůstek (pokles) čitatele převodového poměru synchronizace během rampování převodového poměru za jeden servo cyklus adresa počátku profilu dat vačky v paměti počet dat profilu vačky měřítko přepočtu dat tabulky vačky 1 : 1 (koeficient) inicializační hodnota ukazatele do tabulky vačky tabulka vačky ve sdílené paměti TG Motion start synchronizace čekání na vykonání funkce c) Start desynchronizace Slouží k odpojení synchronizovaného servopohonu od zdroje master polohy. Command_Par [5] = 20 Command.Control = 7 Čekání na Command.Control = 0 přírůstek (pokles) čitatele převodového poměru synchronizace během rampování převodového poměru za jeden servo cyklus start desynchronizace čekání na vykonání funkce V PLC programu je nutné zajistit, aby funkce start synchronizace nebyla volána opakovaně. Pro nové nasynchronizování se musí nejprve provést desynchronizace a teprve potom může být zavolána funkce synchronizace. Pro funkci start desynchronizace platí obdobné pravidlo. Olomoucká 1290/ Fax:
22 Pro všechny hodnoty funkce Command vynuluje TG Motion registr Command.Control již po akceptování funkce; poté, co bylo zahájeno její vykonávání. Funkce sama nemusí být dokončena. Pouze u funkce start desynchronizace (Command.Control = 7) dojde k vynulování registru Command.Control až po srampování převodového poměru; tj. poté, až proběhne celá rampa. Olomoucká 1290/ Fax:
23 6. Rozhraní pro komunikaci s objekty SDO 6.1 Popis struktury SDO Struktura pro komunikaci s objekty SDO (Service Data Objects) slouží k parametrizaci konkrétního servozesilovače. Uživatel ze servisního manuálu konkrétního servozesilovače zjistí adresu (index a subindex) potřebného parametru (objektu) a jeho velikost v bytech. Pak může do příslušného parametru zapsat potřebnou hodnotu, nebo aktuální hodnotu parametru přečíst. 6.2 Důležité registry SDO.Control řízení zápisu a čtení SDO. SDO.Status určuje stav zápisu a čtení SDO, příp. hlášení chyby. SDO.Index index objektu SDO. SDO.SubIndex subindex objektu SDO. SDO.Data data k zápisu nebo přečtená data, v případě chyby (SDO.Status=2) kód chyby. Kompletní výčet všech registrů skupiny Servo včetně popisu viz Apendix. 6.3 Popis registrů a práce s nimi Rozhraní slouží pro zápis a čtení libovolných parametrů daného servopohonu prostřednictvím komunikace SDO. Řízení komunikace je umožněno prostřednictvím registrů SDO.Control a SDO.Status. Adresace jednotlivých parametrů se děje prostřednictvím registrů SDO.Index a SDO.SubIndex. Hodnota těchto proměnných je specifická podle typu servopohonu; tabulka přiřazení adres jednotlivých parametrů je uvedena v manuálu příslušného servopohonu. 6.4 Příklady použití struktury SDO a) Zápis parametru Start zápisu SDO.NumberByte = 4 počet bytů daného parametru (1 4) SDO.Index = index daného parametru SDO.SubIndex = 1 subindex daného parametru SDO.Data = 1265 zapisovaná data SDO.Control = 1 start zápisu Čekání na SDO.Control = 0 Test správnosti provedení zápisu Když SDO.Status = 0 Když SDO.Status = 2 čekání na konec zápisu zápis proveden chyba zápisu, kód chyby je uložen v registru SDO.Data Olomoucká 1290/ Fax:
24 b) Čtení parametru Start čtení SDO.NumberByte = 2 počet bytů daného parametru (1 4) SDO.Index = index daného parametru SDO.SubIndex = 0 subindex daného parametru SDO.Control = 2 start čtení Čekání na SDO.Control = 0 Test správnosti provedení čtení Když SDO.Status = 0 pak Data = SDO.Data Když SDO.Status = 2 čekání na konec čtení čtení ukončeno, aktuální data jsou v registru v SDO.Data chyba čtení, kód chyby je uložen v registru SDO.Data Olomoucká 1290/ Fax:
25 7. Rozhraní CAPTURE 7.1 Popis struktury Capture Rozhraní CAPTURE slouží k zaznamenání událostí s vyšší přesností, než jakou nabízí Cycle_Time. Zachycená událost obsahuje přesnou polohu serva v momentě, kdy k události došlo. Současně jsou zaznamenány i další hodnoty a vepsány do příslušných registrů. Splnění podmínky zachycení hlídá sám servozesilovač na základě nastavených parametrů. TG Motion si pak událost přečte v nejbližším cyklu Cycle_Time. 7.2 Důležité registry CAPTURE.Control ovládání zachycování polohy: 0 zachycení vypnuto. 1 povoleno zachycení od externího digitálního vstupu (pouze u servozesilovačů AKD a ServoStar). 2 povoleno jednorázové zachycení registrů systémem TG Motion. CAPTURE.Typ_ExtCapture číslo digitálního vstupu a typ hrany, na niž se bude zachycování synchronizovat: bit 0 povolení zachycení na náběžnou hranu digitálního vstupu 1. bit 1 povolení zachycení na sestupnou hranu digitálního vstupu 1. bit 2 povolení zachycení na náběžnou hranu digitálního vstupu 2. bit 3 povolení zachycení na sestupnou hranu digitálního vstupu 2. bit 4 povolení zachycení na nulový puls snímače polohy. CAPTURE.PPosition skutečná poloha servopohonu při náběžné hraně digitálního vstupu. CAPTURE.NPosition skutečná poloha servopohonu při sestupné hraně digitálního vstupu. CAPTURE.PExt_Position hodnota polohy snímače polohy při náběžné hraně digitálního vstupu. CAPTURE.NExt_Position hodnota polohy snímače polohy při sestupné hraně digitálního vstupu. CAPTURE.Write_Position zachycená požadovaná poloha servopohonu. CAPTURE.Offset adresový offset proměnné zachycené do CAPTURE.Data. CAPTURE.DData zachycená data ze sdílené paměti TGM_Data z registru Offset jako double (8 bytů). CAPTURE.Zero_Position skutečná poloha servopohonu v momentě příchodu nulového pulsu snímače polohy (CAPTURE.Typ_ExtCapture bit 4). Kompletní výčet všech registrů skupiny Servo včetně popisu viz Apendix. 7.3 Popis funkce struktury Capture Rozhraní CAPTURE umožnuje v okamžiku příchodu externího digitálního signálu zachytit aktuální polohu daného servopohonu a polohu ze snímače polohy s časovou tolerancí menší než 100 μs. Externí digitální signál je přiveden přímo na digitální vstup servozesilovače. Dále rozhraní CAPTURE umožňuje zachytit v rámci jednoho Cycle_Time žádanou polohu servopohonu a libovolný registr sdílené paměti. Po nastavení registru Capture.Control na nenulovou hodnotu dojde k načtení a uložení hodnot do příslušných registrů. Poté je registr Capture.Control vynulován; tak TG Motion informuje o tom, že k zachycení došlo. Následně lze vyčíst požadované hodnoty. 7.4 Příklad použití rozhraní Capture Zachycení na externí digitální signál Capture.Control = 1 Čekání na Capture.Control = 0 aktivace zachycení test, zda došlo k zachycení a vyčtení zachycených poloh Olomoucká 1290/ Fax:
26 8. Apendix Přehled a popis registrů skupiny Servo Základní registry název přístup offset popis Number R 0 číslo namapovaného servopohonu, logické číslo interface (Servo 0 Number = 0, Servo 1 Number = 1 atd.) Node R 4 adresa fyzického servopohonu nastavená na servozesilovači Axe R 8 číslo osy na daném servozesilovači (v případě víceosých servozesilovačů) Type R 12 typ serva připojeného k danému servozesilovači (uvedeno v souboru TGMotion4xx.ini): 0 = nepřipojen žádný servopohon 1 = připojen servopohon ServoStar = připojen servopohon TGA 21 = připojen servopohon TGA firmware 3.00 a vyšší 3 = připojen servopohon TGA300 4 = připojen servopohon TGP 41 = připojen servopohon TGP s externím snímačem polohy 42 = připojen servopohon TGP (32 bit control word) 43 = připojen servopohon TGP s externím snímačem polohy (32 bit control word) 5 = připojen servopohon AKD 6 = připojen servopohon TGA220 7 = připojen servopohon PIERCE retrofit 8 = připojen servopohon DCM 9 = připojen servopohon TGZ Resolution R 16 počet inkrementů na 1 otáčku servomotoru [inc] SerialNumber R 20 výrobní číslo servozesilovače Control RW 24 bit 0 = reset poruchy bit 1 = není pod momentem bit 2 = reset EtherCAT komunikace bit 3 = povoluje automatický výpočet registru TorqueFeedForward Status R 28 udává aktuální stav servopohonu: 1 = nekomunikuje (po předchozí komunikaci) 0 = nekomunikuje, komunikaci se vůbec nepodařilo navázat 1 = servopohon v poruše 2 = připraven, bez momentu 3 = připraven, pod momentem Mode RW 32 určuje zdroj žádané polohy: 0 = žádaná hodnota odpojena (do serva je posílána jeho aktuální poloha) 1 = zdrojem žádané hodnoty je profil generátor PG 3 = zdrojem žádané hodnoty je GEAR generátor polohy 4 = zdrojem žádané hodnoty je PG a GEAR generátor 6 = zdrojem žádané hodnoty je interpolátor 7 = zdrojem žádané hodnoty je PG a interpolátor 8 = zdrojem žádané hodnoty je GEAR generátor a interpolátor Error R 36 určuje kód první zachycené poruchy, pokud se pohon nachází v poruše; význam hodnot závisí na konkrétním typu seropohonu EtherCATState R 40 stav komunikace servopohonu z hlediska EtherCAT: 0x01 = Init 0x02 = Pre-Operational 0x04 = Safe-Operational 0x08 = Operational DigitalIn R 44 stavy digitálních vstupů; počet vstupů závisí na konkrétním typu servozesilovače DigitalOut RW 48 stavy digitálních výstupů; nastavením a nulováním jednotlivých bitů lze ovládat jednotlivé digitální výstupy; počet výstupů závisí na konkrétním typu servozesilovače TorqueFeedForward RW 52 hodnota momentu posílaná do servopohonu; funkce je podporována u servozesilovačů AKD a TGZ: AKD: rozsah 3000 až +3000, kde 3000 = špičkový proud servozesilovače TGZ: rozsah až , kde = špičkový proud servozesilovače ControlWord R 56 kopie CAN control word StatusWord R 60 kopie CAN status word SysTimeDifference R 64 poslední známý rozdíl mezi lokálním časem a referenčním časem [ns] WritePosition RW 464 určuje hodnotu žádané polohy, která je aktuálně posílaná do servopohonu [inc] Position R 472 skutečná aktuální poloha servopohonu [inc] RefPosition R 480 skutečná poloha motoru posunutá o Offset (Position + Offset) [inc] ExtPosition R 488 poloha čtená z externího snímače polohy servozesilovače Offset RW 496 umožňuje posunutí polohy motoru v inkrementech [inc] Olomoucká 1290/ Fax:
27 název přístup offset popis Correction RW 504 korekce WritePosition akceptovaná v případě Mode 0. TG Motion do tohoto registru nezapisuje [inc] PositionError R 512 rozdíl zapisované hodnoty pozice a reálné pozice načtené ze servopohonu; WritePosition Position [inc] WriteSpeed R 520 vypočtená žádaná rychlost sevopohonu (derivace registru WritePosition) [inc/s] Speed R 528 vypočtená aktuální rychlost servopohonu (derivace registru Position) [inc/s] LimitCurrent RW 536 omezení proudu servozesilovače; hodnota závisí na konkrétním typu servozesilovače Current R 544 proud tekoucí do motoru; hodnota závisí na konkrétním typu servozesilovače MaxCurrent R 552 určuje maximální proud servozesilovače (registr není podporován pro všechny typy servozesilovačů) AnalogIn R 560 hodnota analogového vstupu daného servozesilovače; jednotky a rozsah závisejí na konkrétním typu servozesilovače WriteAcc R 568 žádané zrychlení (derivace WriteSpeed) [inc/s²] AccMaxTorqueFeedForward RW 576 měřítko (scale) při nastaveném bitu 3 registru Control se podle hodnoty WriteAcc a AccMaxTorqueFeedForward počítá TorqueFeedForward Registry generátoru profilu (PG) název přístup offset popis Acc RW 1296 žádaná hodnota zrychlení [inc/s²] Dec RW 1304 žádaná hodnota zpomalení [inc/s²] APos RW 1312 aktuální hodnota polohy [inc] DPos RW 1320 cílová poloha servopohonu [inc] ASpeed R 1328 aktuální vypočtená rychlost [inc/s] PosSpeed RW 1336 maximální rychlost pohybu v polohovém řízení [inc/s] Speed RW 1344 žádaná hodnota rychlosti servopohonu v rychlostním řízení [inc/s] Mode RW 1432 mód generátoru polohy: 0 = rychlostní řízení nebo uživatelem vynucené ukončení polohového řízení 1 = polohové řízení 3 = probíhá fáze brždění (doběh generátoru rampy) Rdy RW 1436 status PG generátoru: 1 = dosažena cílová poloha Type RW 1440 typ rampy, podle níž se mění rychlost (0 3) Registry pro práci s objekty SDO název přístup offset popis Control RW 1496 řízení zápisu a čtení SDO: 0 = komunikace proběhla 1 = požadavek zápisu 2 = požadavek čtení Status R 1500 průběh komunikace, příp. zpráva, zda komunikace proběhla úspěšně: 0 = komunikace proběhla v pořádku 1 = probíhá komunikace 2 = chyba komunikace NumberByte W 1504 datová velikost SDO [byty] Index W 1508 adresa, odkud se mají data číst, nebo kam se mají zapisovat [byty] SubIndex W 1512 podadresa, odkud se mají data číst nebo kam se mají zapisovat [byty] Data RW 1516 data k zápisu nebo načtená data, příp. kód chyby Olomoucká 1290/ Fax:
28 Registry GEAR generátoru název přístup offset popis komplexní dodávky a zprovoznění servopohonů Position RW 1520 žádaná poloha v režimu lineární synchronizace, nebo úhel vačky v režimu nelineární synchronizace [inc] CamPosition RW 1528 žádaná poloha v režimu nelineární synchronizace [inc] Offset RW 1536 offset žádané polohy [inc] Shift RW 1544 úhlový posun žádané hodnoty [inc] ActualShift R 1552 skutečná hodnota posunutí žádané polohy [inc] IncShift RW 1560 změna úhlového posunu [inc/servotick] IncIn RW 1568 rychlost změny převodového poměru GEAR [inc/servotick] CamIncPosition RW 1576 úhlový posun přírůstkové vačky [inc] CamScale RW 1584 měřítko dat vačky koeficient, kterým se násobí data vačky SourceNumber RW 1656 číslo namapovaného servopohonu sloužícího jako zdroj master polohy SourcePosition RW 1660 typ master polohy: 0 = GEAR neaktivní 1 = WritePosition master servopohonu (žádaná poloha) 2 = Position master servopohonu (aktuální skutečná poloha) 3 = ServoTick master servopohonu 4 = ExtPosition master servopohonu (aktuální poloha z externího snímače master servopohonu) Mode RW 1664 mód generátoru GEAR: 0 = GEAR neaktivní 1 = režim lineárního převodu 2 = režim simulace vačky In RW 1668 čitatel převodového poměru Out RW 1672 jmenovatel převodového poměru ActualIn R 1676 aktuální čitatel převodového poměru CamLine RW 1680 offset počátku dat profilu vačky [byty] CamLen RW 1684 počet dat vačky délka tabulky dat vačky CamType RW 1688 typ vačky: 0 = vratná vačka 1 = přírůstková vačka CamTab RW 1692 umístění tabulky dat vačky ve sdílené paměti: 0 = TGM_Cam_Profile 1 = TGM_Data CamExpControl RW 1696 stav aktivity externích tabulek dat (bitová mapa): bit 0 = použije se tabulka EXTDATA1 (0 = neaktivní, 1 = aktivní) bit 1 = použije se tabulka EXTDATA1 (0 = neaktivní, 1 = aktivní) CamExpLine1 W 1700 offset počátku dat profilu EXTDATA1 [byty] CamExpLine2 W 1704 offset počátku dat profilu EXTDATA2 [byty] CamExpAddress1 W 1708 offset proměnné ve sdílené paměti TGM_Data, kam TG Motion zapisuje aktuální výstupní hodnotu tabulky EXTDATA1 [byty] CamExpAddress2 W 1712 offset proměnné ve sdílené paměti TGM_Data, kam TG Motion zapisuje aktuální výstupní hodnotu tabulky EXTDATA2 [byty] Olomoucká 1290/ Fax:
29 Registry MAP_CNC (interpolátor) název přístup offset popis komplexní dodávky a zprovoznění servopohonů Number W 1776 určuje číslo Interpolátoru, na který je daný servopohon namapován: 0 = je mapován na CNC 0 1 = je mapován na CNC 1 2 = je mapován na CNC 2 NumberAxes W 1780 určuje číslo osy zvoleného interpolátoru (registr Cnc.Number); číslo osy odpovídá ose v G-kódu podle následující tabulky: 0 = X 1 = Y 2 = Z 3 = C 4 = B 5 = U 6 = V 7 = W 8 = A 9 = O Registry CAPTURE název přístup offset popis Control RW 1792 ovládání zachycování polohy: 0 = zachycení zakázáno 1 = povoleno zachycení od externího digitálního vstupu (pouze u servozesilovačů AKD a ServoStar) 2 = povoleno jednorázové zachycení registrů systémem TG Motion Typ_ExtCapture W 1796 číslo digitálního vstupu a typ hrany, na niž se bude zachycování synchronizovat: bit 0 = povolení zachycení na náběžnou hranu digitálního vstupu 1 bit 1 = povolení zachycení na sestupnou hranu digitálního vstupu 1 bit 2 = povolení zachycení na náběžnou hranu digitálního vstupu 2 bit 3 = povolení zachycení na sestupnou hranu digitálního vstupu 2 bit 4 = povolení zachycení na nulový puls snímače polohy (enkodéru) Offset W 1800 adresový offset proměnné zachycené do Capture.Data [byty] IData RW 1804 zachycená data ze sdílené paměti TGM_Data z registru Offset; data jsou typu integer (4 byty) PPosition R 1824 skutečná poloha servopohonu při náběžné hraně digitálního vstupu [inc] NPosition R 1832 skutečná poloha servopohonu při sestupné hraně digitálního vstupu [inc] PExt_Position R 1840 hodnota polohy externího snímače polohy při náběžné hraně digitálního vstupu [inc] NExt_Position R 1848 hodnota polohy externího snímače polohy při sestupné hraně digitálního vstupu [inc] Write_Position R 1856 zachycená požadovaná poloha servopohonu [inc] DData R 1864 zachycená data ze sdílené paměti TGM_Data z registru Offset; data jsou typu double (8 bytů) Zero_Position R 1872 skutečná poloha servopohonu v momentě příchodu nulového pulsu externího inkrementálního snímače (Capture.Typ_ExtCapture bit 4) [inc] Registry COMMAND název přístup offset popis Control RW 1920 zapsáním čísla funkce do tohoto registru se daná funkce vykoná (viz kap. 5) Par [0 14] W proměnných typu double pro parametry předávané vykonávané funkci; konkrétní význam parametrů závisí na následně volané funkci vložením nenulové hodnoty do registru Command.Control) Olomoucká 1290/ Fax:
TG Motion verze 4 Skupina typu SERVO návod k obsluze
TG Motion verze 4 Skupina typu SEVO návod k obsluze -1- Obsah 1. Skupina SEVO...4 1.1 Popis skupiny Servo...4 1.2 Součásti skupiny Servo...4 OBECNÉ EGISTY...4 PG generátor polohového profilu...4 GEA generátor
TG Motion verze 4 Skupina typu I/O návod k obsluze
TG Motion verze 4 Skupina typu I/O návod k obsluze Olomoucká 1290/79-1 - Fax: +420 548 141 890 Obsah 1. Skupina I/O...3 1.1 Popis skupiny I/O...3 1.2 Součásti skupiny I/O...3 OBECNÉ REGISTRY...3 SDO...3
Symbolický název Velik. Adresa Význam Jednotky
gdata.mode 4 Byte $1EF Řídící mód serva Digital Torque Mode = $1001 Digital Speed Mode = $2002 Analog Torque Mode = $8001 Analog Speed Mode = $10001 Stepper Motor Mode = $20004 Position Absolute Mode =
TG Motion verze 4 Struktura Interpolátor návod k obsluze
TG Motion verze 4 Struktura Interpolátor návod k obsluze Olomoucká 1290/79-1 - Fax: +420 548 141 890 Historie revizí datum verze popis 10. 1. 2017 1.0 31. 7. 2017 1.1 upravena typografie Olomoucká 1290/79-2
26. PERIFERIE PŘIPOJENÉ NA ETHERCAT
Periferie EtherCAT 26. PERIFERIE PŘIPOJENÉ NA ETHERCAT 26.1 EtherCAT základy Systém umožňuje připojit různé periferie (pohony, vstupy a výstupy,..) pomocí sběrnice EtherCAT. Na připojení se využívá samostatný
TG Motion verze 4 Modul Virtuální PLC návod k obsluze
TG Motion verze 4 Modul Virtuální PLC návod k obsluze Olomoucká 1290/79-1 - Fax: +420 548 141 890 Historie revizí datum verze popis 10. 1. 2017 1.0 31. 7. 2017 1.1 upravena typografie Olomoucká 1290/79-2
AKD. digitální servozesilovače
AKD digitální servozesilovače Digitální servozesilovače Komplexní dodávky a zprovoznění servopohonů, dodávky řídicích systémů. Česká společnost TG Drives dodává již od roku 1995 servopohony pro stroje
TG Motion verze 4 Modul Virtuální PLC návod k obsluze
TG Motion verze 4 Modul Virtuální PLC návod k obsluze -1- Obsah 1. Virtuální PLC...3 1.1 Popis Virtuálního PLC...3 1.2 Tvorba PLC...3 1.3 Vyžadovaný algoritmus PLC...3 Načtení vstupů...3 Zpracování hodnot
Servopohony. Servozesilovače AKD
Servopohony Servozesilovače AKD Komplexní dodávky a zprovoznění servopohonů, dodávky řídicích systémů. Česká společnost TG Drives dodává již od roku 1995 servopohony pro stroje a zařízení v průmyslové
5. STRUKTURA PLC PROGRAMU
5. STRUKTURA PLC PROGRAMU Struktura PLC programu je navržena s ohledem na co jefektivnější návrh programu při přizpůsobení CNC systému na stroj. 5.1 Moduly jazyka TECHNOL Moduly jazyka PLC836 byly vytvořeny
Přerušovací systém s prioritním řetězem
Přerušovací systém s prioritním řetězem Doplňující text pro přednášky z POT Úvod Přerušovací systém mikropočítače může být koncipován několika způsoby. Jednou z možností je přerušovací systém s prioritním
DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20
DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Popis funkce Popis ovládacího software S.C.D. Edice 01/2014 servotechnika Obsah 1 Úvod... 3 2 Popis funkčních tlačítek... 4 3 Popis funkcí... 5 3.1 MENU-Módy serva...
DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20
DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 MODBUS RTU Popis funkce Popis ovládacího software S.C.D. Edice 01/2014 servotechnika Obsah MODBUS RTU... 1 1 Úvod... 3 2 Popis funkčních tlačítek... 4 3 Popis funkcí...
TGZ. 2-osé digitální servozesilovače
TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené
DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20
DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným
TGA-24-9/20. Instrukční manuál DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ. Typy servozesilovačů
DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 06/2012 Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 standardní verze TGA-24-9/20-O1 s volitelným komunikačním konektorem X1 8 pólů TGA-24-9/20-O3 napájecí
CNC Technologie a obráběcí stroje
CNC Technologie a obráběcí stroje Ruční ovladač MPG 1 Specifikace: Ruční ovladač MPG s přepínačem os, velikostí kroku a MPG STOP tlačítkem. MPG STOP tlačítko pro vypnutí vřetene a všech výstupů. Připojuje
TG Motion verze 4 Hardware návod k obsluze
TG Motion verze 4 Hardware návod k obsluze Olomoucká 1290/79-1 - Fax: +420 548 141 890 Historie revizí datum verze popis 10. 1. 2017 1.0 31. 7. 2017 1.1 upravena typografie Olomoucká 1290/79-2 - Fax: +420
Knihovna ServoLib Řízení servopohonu bez zpětné vazby. TXV 003 50.01 první vydání březen 2009 změny vyhrazeny
Knihovna ServoLib Řízení servopohonu bez zpětné vazby TXV 3 5.1 první vydání březen 29 změny vyhrazeny Historie změn Datum Vydání Popis změn Březen 29 1 První vydání OBSAH 1 Úvod...3 1.1 Servopohony s
Úvod. S7-300 CPU SINAMICS žádost. Bez integrovaného polohování Komunikace s pohony pomocí standardních telegramů S7-300 CPU
Úvod Současné systémy S7-300 CPU SINAMICS žádost reakce Bez integrovaného polohování Komunikace s pohony pomocí standardních telegramů S7-300 CPU Easy Motion Control Žádaná rychlost Aktuální poloha SINAMICS
PosiBlast APLIKAČNÍ MANUÁL. Verze: 1.0 03/04/2002 BLAST-E MNU 0100. JKO MEZ CZ s.r.o. ELEKTROPOHONY
PosiBlast Verze: 1.0 03/04/2002 BLAST-E MNU 0100 APLIKAČNÍ MANUÁL JKO MEZ CZ s.r.o. ELEKTROPOHONY Oficiální zastoupení firem REEL S.r.l. a EARP s.p.a Hájecká 2 618 00 Brno-Černovice Tel./fax : +420 548
Princip funkce počítače
Princip funkce počítače Princip funkce počítače prvotní úlohou počítačů bylo zrychlit provádění matematických výpočtů první počítače kopírovaly obvyklý postup manuálního provádění výpočtů pokyny pro zpracování
TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D
Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...
DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20
DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem
Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje
Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje K vykonávání automatických cyklů na stroji nemůsí být nutné instalovat komplexní a tudíž drahý CNC systém. Někdy je možno dosáhnout
Úvod. Instalace měřícího programu. Nastavení parametrů a konstant měřícího programu
Úvod Deska je určena pro čtení a zpracování údajů z inkrementálních snímačů. K počítači je připojena přes rozhraní USB. Dodávaný software je funkčí pro systémy Windovs XP a vyšší. Do čítacích vstupů desky
Popis základních parametrů TGZ
Popis základních parametrů TGZ Name Axis Basic Group Index (ETH) Group Item Access Index Index Unit Size Popis [CZ] C-Type1 Common 0x2000 0 0 read-only chars Typové označení servozesilovače 1/5 C-Type2
EC Motor. IO Modul EC200. EC200 Int. EC200 Ext. Verze 1.20, revize PMControl s.r.o.
EC Motor IO Modul EC200 EC200 Int. EC200 Ext. Verze 1.20, revize 2010-07-27 PMControl s.r.o. 1. Popis IO modulu EC200 IO modul EC200 je rozšiřující interface pro motory s vestavěnou elektronikou řady PMC
Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX
KNXgal Uživatelský manuál verze 1.2 řízení zabezpečovacích ústředen Galaxy ze sběrnice KNX napájeno ze sběrnice KNX indikace komunikace na KNX a s ústřednou Galaxy montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné
Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma
Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základním pojmům principu řídicích systémů u výrobních strojů Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady
Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program RS03-02 regulátor pro řízení servopohonů
Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program RS03-02 regulátor pro řízení servopohonů 1.0 Obecný popis... 1 1.1 Popis programu... 1 1.2 Popis zobrazení... 2 1.3
NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ S KOMUNIKACÍ BELIMO MP-BUS NA SÍŤ AUTOMATŮ MICROPEL
NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ S KOMUNIKACÍ BELIMO MP-BUS NA SÍŤ AUTOMATŮ MICROPEL Principy komunikace zařízení na MP-Bus s automatem MICROPEL, popis prostředků pro zákaznický program edice 02.2014 verze 1.0 MPC400
TGZ. 2-osé digitální servozesilovače
TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené
2. TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ SYSTÉMU
Obsah 1. ÚVOD... 1-1 2. TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ SYSTÉMU CNC8x9... 2-1 2.1. Výběr z technických parametrů... 2-1 2.2. Sestava systému CNC8x9 DUAL... 2-3 3. ZÁKLADNÍ INSTRUKCE JAZYKA PLC836... 3-1
Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace
Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité
FVZ K13138-TACR-V004-G-TRIGGER_BOX
TriggerBox Souhrn hlavních funkcí Synchronizace přes Ethernetový protokol IEEE 1588 v2 PTP Automatické určení možnosti, zda SyncCore zastává roli PTP master nebo PTP slave dle mechanizmů standardu PTP
TGZ. 2-osé digitální servozesilovače
TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené
OVLÁDÁNÍ FAN COIL JEDNOTKY 02
Typová aplikace řeší regulaci teploty prostoru místnosti pomocí dvoutrubkové Fan Coil jednotky nebo skupiny Fan Coil jednotek s topnými nebo chladicími výměníky se zabudovaným jednorychlostním ventilátorem.
SMX. Bezpečnost pro stroje a zařízení. Safety advanced Bezpečnostní řídicí systém naplňuje heslo Vhodný pro každou aplikaci!
BBH PRODUCTS SMX Bezpečnost pro stroje a zařízení Safety advanced Bezpečnostní řídicí systém naplňuje heslo Vhodný pro každou aplikaci! Produktová řada SMX je tou správnou odpovědí na požadavky norem kladené
TIA na dosah. Safety funkce - SIMATIC S7-1500F a SINAMICS G120 v TIA Portálu v13. Siemens AG 2014. Alle Rechte vorbehalten. siemens.
TIA na dosah Safety funkce - SIMATIC S7-1500F a SINAMICS G120 v TIA Portálu v13 siemens.com/answers Přehled SIMATIC a SINAMICS silný tým v TIA-Portálu! Úkoly: Řešení TIA-Portal V13, S7-1500 a Startdrive:
Servozesilovače. Digitální servozesilovače TGA, TGP
Servozesilovače Digitální servozesilovače TGA, TGP Digitální servozesilovače TGA 300 Digitální servozesilovače TGA 300 jsou určené pro řízení synchronních rotačních a lineárních servomotorů. Servozesilovače
Momentové motory. (vestavné provedení) TGQ Momentové (přímé) motory
Momentové motory (vestavné provedení) TGQ Momentové (přímé) motory Komplexní dodávky a zprovoznění servopohonů, dodávky řídicích systémů. Česká společnost TG Drives dodává již od roku 1995 servopohony
MIDAM MW 240 modbus 2 x DI, 2 x DO
List č.: 1/8 MIDAM MW 240 modbus 2 x DI, 2 x DO - najednou lze vyčíst maximálně 20 wordů (tj. 40byte) název adresa typ popis poznámka modul LSB 1 LSB R identifikace modulu spodní byte modul má identifikaci
MOTORY A ŘÍZENÍ POHONŮ MAXON verze 1.5 ( ) Základní parametry řídicích jednotek rychlosti pro motory DC a EC. maxon
Základní parametry řídicích jednotek pro motory DC a EC maxon výtah z dokumentu MOTORY A ŘÍZENÍ POHONŮ Verze 1.5 (25. 3. 2008) UZIMEX PRAHA, spol. s r.o. 1/6 Základní parametry řídicích jednotek DC Vybavení
TG Motion verze 4 Hardware návod k obsluze
TG Motion verze 4 Hardware návod k obsluze Olomoucká 1290/79-1 - Fax: +420 548 141 890 Obsah 1. Hardware...3 1.1 Popis hardwarového řešení...3 1.2 PC - počítač...4 Podporované a testované síťové karty...4
SW IAI - jednoduché programování pohonu
SW IAI - jednoduché programování pohonu 1 SW IAI - jednoduché programování pohonu Abstrakt Tento aplikační postup ukazuje na příkladu pohonu ERC3 jednoduchost práce se SW pro vytváření pozic u pohonů IAI.
CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser
CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových
Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka výroby pečiva ERP2
Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka výroby pečiva ERP2 Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3 Další
2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje
1) K čemu používáme u CNC obráběcího stroje referenční bod stroje: a) Kalibraci stroje a souřadného systému b) Zavedení souřadného systému stroje c) K výměně nástrojů 2) Nulový bod stroje používáme k:
Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače
Z5 Návod k obsluze LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače 7-mi místný LCD-displej, výška číslic 14 mm se znaménkem a dalšími symboly symbol stupňů pro úhlová odměřování napájení 24 VDC
Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí. Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic.
Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic. 1 Co je to systémová sběrnice? Systémová sběrnice je prostředek sloužící
A TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Obsah I Předmluva 1 Bezpečností opatření 2 A TECHNICKÉ VLASTNOSTI A1 Všeobecně 5 1.1 Úvod 5 1.2 Dokumentace 6 1.3 Kontrola dodávky 6 1.4 Skladování 6 A2 Montáž 2.1 Vnější rozměry, montáž, bezpečné umístění
Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR
Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3
SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY
Sekvenční logický obvod je elektronický obvod složený z logických členů. Sekvenční obvod se skládá ze dvou částí kombinační a paměťové. Abychom mohli určit hodnotu výstupní proměnné, je potřeba u sekvenčních
Systém adresace paměti
Systém adresace paměti Základní pojmy Adresa fyzická - adresa, která je přenesena na adresní sběrnici a fyzicky adresuje hlavní paměť logická - adresa, kterou má k dispozici proces k adresaci přiděleného
Komunikace modulu s procesorem SPI protokol
Komunikace modulu s procesorem SPI protokol Propojení dvouřádkového LCD zobrazovače se sběrnicí SPI k procesotru (dále již jen MCU microcontroller unit) a rozložení pinů na HSES LCD modulu. Komunikace
Praktické úlohy- 2.oblast zaměření
Praktické úlohy- 2.oblast zaměření Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Měření specializovanými přístroji, jejich obsluha a parametrizace; Diagnostika a specifikace závad, měření
Reliance. Komunikační driver Johnson Controls verze 1.5.4
Reliance Komunikační driver Johnson Controls verze 1.5.4 OBSAH 1.1. Základní pojmy... 3 2. Komunikační driver Johnson Controls... 4 2.1 Základní Vlastnosti... 4 Start driveru... 4 Připojení stanice N2
Vstupně - výstupní moduly
Vstupně - výstupní moduly Přídavná zařízení sloužící ke vstupu a výstupu dat bo k uchovávání a archivaci dat Nejsou připojována ke sběrnici přímo, ale prostřednictvím vstupně-výstupních modulů ( ů ). Hlavní
Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím
Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu
Systém řízení sběrnice
Systém řízení sběrnice Sběrnice je komunikační cesta, která spojuje dvě či více zařízení. V určitý okamžik je možné aby pouze jedno z připojených zařízení vložilo na sběrnici data. Vložená data pak mohou
PRO K206 Kompletní letecký elektronický systém
PRO K206 Kompletní letecký elektronický systém pro UAS Evidenční list software Název FV - Software a knihovna příkazů pro ovládání rotačního stolku v prostředí MATLAB Datum realizace únor duben 2014 Určení
Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2
Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Souřadnicový systém... 2 Vztažné body... 6 Absolutní odměřování, přírůstkové odměřování... 8 Geometrie nástroje...10 Korekce nástrojů - soustružení...13
Převodník DCPSE. Komunikační protokol
Převodník DCPSE Komunikační protokol EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační protokol... 3 3. Nastavení z výroby... 3 4. Adresace zařízení...
NÁVOD K OBSLUZE. ústředna CS-484E-3
NÁVOD K OBSLUZE ústředna CS-484E-3 OBSAH 1. Popis 2. Technické informace 3. Čelní panel 4. Stabilizační interval 5. Zobrazení a inicializace alarmů 6. Funkce "FAULT" 7. Instalace a údržba 8. Upozornění
Uživatelský manuál. KNXgal
gal Uživatelský manuál verze 1.2 řízení zabezpečovacích ústředen Galaxy ze sběrnice napájeno ze sběrnice indikace komunikace na a s ústřednou Galaxy montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné adresy na
IMOTION Stručný přehled
IMOTION Stručný přehled Vlastnosti systému PLC funkce (například synchronizace, polohování...) SIMOTION Spojení: Logických funkcí Technologických funkcí Technologické funkce (například regulace tlaku,
CNC Technologie a obráběcí stroje
CNC Technologie a obráběcí stroje GVE67 I/O jednotka digitálních vstupů a výstupů 1 Specifikace: Rozšiřuje možnosti řídícího systému Armote a GVE64 o dalších 16 digitálních vstupů a 8 relé výstupů. 2 Aplikace
Přenos signálů, výstupy snímačů
Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení
Programovatelná počítadla CT6M a CT6S
Products Elektrické stroje Elektronická počítadla Počítadla s předvolbou Programovatelná počítadla CT6M a CT6S Kombinace počítadlo / časové relé Velký výběr funkcí Funkce počítadla dávek (pouze CT6M-1P
Řízení IO přenosů DMA řadičem
Řízení IO přenosů DMA řadičem Doplňující text pro POT K. D. 2001 DMA řadič Při přímém řízení IO operací procesorem i při použití přerušovacího systému je rychlost přenosu dat mezi IO řadičem a pamětí limitována
Aplikace. Hlásič SMS
Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7
Základní uvedení do provozu frekvenčního měniče SD6/SI6 od firmy Stöber
Základní uvedení do provozu frekvenčního měniče SD6/SI6 od firmy Stöber 2 Základní uvedení do provozu frekvenčního měniče SD6/SI6 od firmy Stöber s ovládáním přes I/O Abstrakt Tento aplikační postup popisuje
Knihovna EpsnetLib TXV 003 73.01 první vydání září 2012 změny vyhrazeny
Knihovna EpsnetLib TXV 003 73.01 první vydání září 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 73.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Září 2012 1 První vydání, popis odpovídá EpsnetLib_v11 OBSAH 1 Úvod...3 2 Datové
Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.
Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:
CNC frézování - Mikroprog
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci
Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma
Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu řídícího systému - analogové systémy v řízení výrobních strojů Autor: Doc. Ing. Josef
Simatic S Technologické objekty pro polohování a jejich napojení na Sinamics S120
TIA na dosah květen 2013 TIA na dosah květen 2013 Simatic S7-1500 Technologické objekty pro polohování a jejich napojení na Sinamics S120 Siemens, s.r.o., divize Industry Automation & Drive Technologies
TGMmini. začínáme. komplexní dodávky a zprovoznění servopohonů dodávky řídicích systémů
TGMmini začínáme Olomoucká 1290/79-1 - Fax: +420 548 141 890 Historie revizí dokumentu datum verze popis 20. 10. 2017 1.0 Olomoucká 1290/79-2 - Fax: +420 548 141 890 Obsah TGMmini... 1 Historie revizí
POPIS STROJE S500 CNC
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 POPIS STROJE S500 CNC Technologické údaje: Točný průměr nad suportem Točný průměr nad ložem Průchozí otvor
Uživatelský manuál. KNX232e / KNX232e1k
Uživatelský manuál verze dokumentu 1.2 (pro firmware od verze 2.1) KNX232e / KNX232e1k KNX232e slouží pro ovládání a vyčítání stavů ze sběrnice KNX sériová linka s ASCII protokolem signalizace komunikace
Odměřovací systémy. Odměřování přímé a nepřímé, přírůstkové a absolutní.
Odměřovací systémy. Odměřování přímé a nepřímé, přírůstkové a absolutní. Radomír Mendřický Elektrické pohony a servomechanismy 7. 3. 2014 Obsah prezentace Úvod Odměřovací systémy Přímé a nepřímé odměřování
Proudový zdroj. Ovládací aplikace pro PC. 3/2017 ATEsystem s.r.o.
Proudový zdroj Ovládací aplikace pro PC 3/2017 ATEsystem s.r.o. www.atesystem.cz Informace o dokumentu Číslo revize Autor Datum revize Popis 0 Josef Navrátil 14.12.2016 Vytvoření manuálu 1 Jan Baroš 2.2.2017
SERVOPOHON ESTUN ProNet
SERVOPOHON ESTUN ProNet Uživatelský manuál v1.0 RAVEO s.r.o., Třída Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice OBSAH 1 První spuštění a nastavení servopohonu... 3 2 Zapojení řídící jednotky... 3 2.1 Připojení
Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME
Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Měřící jednotka výkonu EME 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3 Další zobrazované
Automation and Drives. Motion Control Funkce
Funkce Co je? ((Verpackung)) je termín pro komplexní řízení polohování jednotlivých os nebo víceosého systému v rámci jednoho zařízení nebo stroje Funkce 21-23.6.2005 Fólie 2 Změny ve strojírenství Klasické
BASPELIN CPM EQ21. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21
BASPELIN CPM EQ21 Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21 září 2002 EQ21 CPM Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy
Ignition Control V6.5
ideas make 28.5.2007 future ideas make future IMFsoft, s.r.o. /9 Aplikace Ignition Control Elektronické zapalování obsahuje řadu funkcí jejichž nastavení lze s výhodou provést prostřednictvím osobního
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410
UNIVERZÁLNÍ SERVOPOHON SERV 01
Drahomil Klimeš, 696 2 Prušánky 52, tel +20 58 7 6, fax +20 58 7 66 wwwtermoregcz, mail@termoregcz, obchod@termoregcz UNIVERZÁLNÍ SERVOPOHON SERV 0 VYUŽITÍ: Zařízení je určeno ke kontinuálnímu ovládání
BASPELIN CPL. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPL EQ23/EQ24
BASPELIN CPL Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPL EQ23/EQ24 červenec 2007 EQ23 CPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné
Cíle. Teoretický úvod. BDIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Sekvenční logika - debouncer, čítače, měření doby stisknutí tlačítka Student
Předmět Ústav Úloha č. 9 BIO - igitální obvody Ústav mikroelektroniky Sekvenční logika - debouncer, čítače, měření doby stisknutí tlačítka Student Cíle Pochopení funkce obvodu pro odstranění zákmitů na
ph metr najednou lze vyčíst celou mapu podporované modbusové funkce jsou 15,16
List č.: 1/8 najednou lze vyčíst celou mapu podporované modbusové funkce jsou 15,16 název adresa typ popis poznámka (hodnoty v závorkách jsou defaultní hodnoty registrů v dec. tvaru) actual temp 1 R aktuální
TECHNICKÝ POPIS MODULU GRAFIK =============================
listů: 8 list : 1 TECHNICKÝ POPIS MODULU GRAFIK ============================= zpracoval: Nevoral schválil: Cajthaml ZPA, k.p. Nový Bor, listopad 1985 4-151-00342-4 list: 1 list: 2 1. VŠEOBECNĚ Obvody realizované
KONTAKT Řízení motorů pomocí frekvenčních měničů. Autor: Bc. Pavel Elkner Vedoucí: Ing. Jindřich Fuka
KONTAKT 2010 Řízení motorů pomocí frekvenčních měničů Autor: Bc. Pavel Elkner (elknerp@seznam.cz) Vedoucí: Ing. Jindřich Fuka (fuka@fel.cvut.cz) 1/5 Hardware Model s asynchronním motorem Modul s automatem
MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno :
MIDAM Verze 1.1 Podporuje moduly Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600, Ghc 2x. Umožňuje nastavení parametrů, sledování výstupních nebo vstupních
MIDAM UC 301 modbus regulátor topeni, otočné tlačítko, RTC, 2xDO, 1x DI, externí odporové čidlo PT1000, RS485
List č.: 1/10 MIDAM UC 301 modbus regulátor topeni, otočné tlačítko, RTC, 2xDO, 1x DI, externí odporové čidlo PT1000, RS485 - najednou lze vyčíst nebo zapsat maximálně 60 registrů - u hodnot uložených
TG Drives Modul CNC návod k obsluze
TG Drives Modul CNC návod k obsluze Olomoucká 1290/79-1 - Fax: +420 548 141 890 Historie revizí datum verze popis 12. 1. 2018 1.0 komplexní dodávky a zprovoznění servopohonů Olomoucká 1290/79-2 - Fax:
Sítě SFN Systém pro analýzu a vizualizaci pokrytí a rušení vysílacích sítí
Sítě SFN Systém pro analýzu a vizualizaci pokrytí a rušení vysílacích sítí Sítě SFN ver. 7 je výpočetní systém pro analýzu pokrytí a rušení vysílacích sítí pro služby FM, TV, DVB- T a T-DAB a analýzu a
13. NASTAVENÍ PARAMETRŮ SERVOPOHONŮ A JEJICH ŘÍZENÍ PLC PROGRAMEM
Nastavení parametrů servopohonů a jejich řízení PLC programem 13. NASTAVENÍ PARAMETRŮ SERVOPOHONŮ A JEJICH ŘÍZENÍ PLC PROGRAMEM 13.1 Sady parametrů regulátorů Systém CNC836 má softwarovu polohovou, případně