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电液比例阀/伺服阀控制器涿州安好伺服阀维修基地电话:13801011670网址:主要内容电液伺服阀的典型应用电液伺服阀的种类电液比例阀/伺服阀控制器原理电液伺服阀的典型应用航天领域推力矢量控制系统控制发动机的摆动从而使得火箭按照一定的轨迹运动电液伺服阀的典型应用航空领域电液伺服阀的典型应用磨齿机(磨齿轮机)冲程和展程,冲程采用伺服控制电液伺服阀的典型应用磨齿机(磨齿轮机)冲程和展程,冲程采用伺服控制涿州安好机电设备有限公司电液伺服阀的典型应用应用的抽象位置反馈控制系统其他还有力、速度控制系统等安好伺服阀维修基地电液伺服阀的典型应用实现位置反馈控制系统的其他方式机电方式气动方式液压伺服的优势有两点:高频响、大功率电液伺服阀的典型应用液压伺服系统的缺点缺点主要在于伺服阀容易太敏感电液伺服阀的种类液压伺服阀的发展主要集中在两个方向上:提高伺服阀的频响和流量提高伺服阀的可靠性电液伺服阀的种类高频响、大流量伺服阀三级阀插装伺服阀电液伺服阀的种类提高可靠性的阀1.比例阀2.射流管伺服阀3.电反馈比例伺服阀4.电反馈射流管伺服阀5.直接驱动伺服阀6.EMG伺服阀绝大部分工作都是取消喷嘴挡板前置级电液伺服阀的种类按照前置级的机电转换部件来归纳力矩马达开环类(喷嘴挡板阀、射流管伺服阀)比例电磁铁开环类(4WRA等)力矩马达闭环类(三级阀、射流管阀等)直线力马达类(DDV633,634)比例电磁铁闭环类EMG电液伺服阀控制器力矩马达开环类(喷嘴挡板阀、射流管伺服阀)没有集成在伺服阀上,但系统需要这一部分压控恒流源,驱动电流在200mA以下电液伺服阀控制器力矩马达闭环类(MOOG765,三级阀、射流管阀等)驱动电流约200mA以下带lvdt位置传感器电液伺服阀控制器LVDT位移传感器的结构和工作原理次级线圈的电压差为零时在中位,离零位越远,电压差越高;正负方向相位差180°THANKYOUSUCCESS2020/3/1617可编辑THANKYOUSUCCESS2020/3/1618可编辑电液伺服阀控制器LVDT的优点:–高频响,对伺服阀动态性能的影响可以忽略–高精度,高分辨率,um级精度非常适合做电液伺服阀的阀芯位置传感器电液伺服阀控制器指令信号Lvdt解调电路滑阀阀芯位置位置误差控制算法压控恒流源电路电液伺服阀控制器直线力马达类(DDV633,634)特点:驱动功率比较大,需要最大约2.5A左右的电流电液伺服阀控制器传统电液伺服阀的驱动电路-压控恒流源电路输入电阻Ri反馈电阻Rf采样电阻Rs阀线圈电流=输入电压*Rf/(Rc*Ri)涿州安好伺服阀维修基地电液伺服阀控制器什么是PWM(脉宽调制)驱动–指令信号和三角波比较,指令大于三角波,输出高电平,指令小于三角波输出低电平–使得三极管工作在截止区和饱和区控制信号三角波比较结果,PWM波形电液伺服阀控制器PWM的关键参数-占空比占空比=高电平的时间/周期电液伺服阀控制器–三极管的工作特性–工作在线性区,电流和电压均比较大,发热大–工作在截止或饱和区,自身功率消耗小因此用PWM信号使得三极管不停的开关,自身功率消耗要比工作在线性区发热量小电液伺服阀控制器大功率驱动部件在不同频率开关信号下的特性:A:在低频时,电磁铁能正常开关B:开关频率到几百Hz时,颤振C:频率到几千Hz时,和线性电压的效果相同,等于和占空比相同的电压电液伺服阀控制器结论:采用几千Hz的PWM驱动大功率驱动部件和线性电压驱动的效果相同;芯片自身的发热要低于产生同样效果的线性电压;电液伺服阀控制器集成伺服阀控制器原理框图指令信号Lvdt解调电路滑阀阀芯位置位置误差控制算法PWM全桥驱动电流采集电液伺服阀控制器比例电磁铁开环类电磁铁只能吸合涿州安好机电设备有限公司伺服阀维修基地电液伺服阀控制器比例电磁铁开环类指令信号电磁铁APWM半桥驱动PWM全桥驱动过零比较电磁铁A电流采集电流采集电液伺服阀控制器比例电磁铁闭环类电液伺服阀控制器比例电磁铁闭环类指令信号电磁铁APWM半桥驱动PWM全桥驱动过零比较电磁铁A电流采集电流采集伺服阀阀芯阀芯位置反馈电液伺服阀控制器EMG指令信号颤振电路滑阀阀芯位置压控恒流源电路谢谢!涿州安好机电设备有限公司欢迎各位前来洽谈指导学习!THANKYOUSUCCESS2020/3/1635可编辑
本文标题:电液伺服阀控制器课件
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