机床电气控制技模十数控装置结构与原理课件.ppt
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1、数控机床电气控制,教材数控机床电气控制 ,授课教师:杨旭丽QQ:515530001,数控机床电气控制 教材数控机床电气控制 授课教师:杨旭丽,本课程教学手段,教师为辅以职业为核心,学生为主以行动为导向,康大机电工程系自动化教研室,本课程教学手段教师为辅学生为主康大机电工程系自动化教研室,课程定位,数控机床维修安全操作能力数控机床电气线路试验能力电气元件的识别能力典型机床电气线路分析能力典型数控装置应用能力数控机床的维修管理能力数控机床驱动装置分析能力CA6140车床故障排除能力具备自动控制系统分析能力 ,专业能力,方法能力,社会能力,获取信息的能力资料收集整理能力制定、实施工作计划的能力工艺文
2、件理解能力工作交接能力检查、判断能力理论知识的运用能力独立分析的能力 ,沟通协调能力团队协作能力语言表达能力安全与自我保护能力基层生产组织能力责任心与职业道德 ,课程培养目标,康大机电工程系自动化教研室,课程定位数控机床维修安全操作能力专业能力方法能力社会能力获取,主 要 内 容,正在进行,康大机电工程系自动化教研室,主 要 内 容常用电动机及其应用数控机床常用低压电器电器控制,学习单元一,数控装置的硬件结构,康大机电工程系自动化教研室,学习单元一数控装置的硬件结构康大机电工程系自动化教研室,单元一数控装置的硬件结构,单元学习目标了解数控装置在数控机床中的作用和分类;了解数控装置的内部结构;理
3、解数控装置的工作原理。单元学习内容 数控装置是数控系统的核心,数控装置有两种类型:一是完全由专用硬件逻辑电路的专用硬件组成的数控装置即NC;二是由计算机硬件和软件组成的计算机数控装置即CNC。由于NC本身的缺点,随着计算机技术的迅猛发展,现在NC已被CNC取代。计算机数控装置是由硬件和软件共同完成数控任务的。 数控系统的硬件结构,按CNC中各电路板的插接方式可分为大板式结构和功能模块式结构;按微处理器的个数可分为单微处理器和多微处理器结构;按硬件的制造方式可分为专用型结构和通用计算机式结构;按CNC的开放程度可分为封闭式结构、PC嵌入NC式结构、NC嵌入PC式结构和软件型开放式结构。,康大机电
4、工程系自动化教研室,单元一数控装置的硬件结构单元学习目标康大机电工程系自动化教,1、单微处理器结构2、多微处理器CNC 结构,目 录,康大机电工程系自动化教研室,目 录康大机电工程系自动化教研室,一、单微处理器结构(1),单微处理器结构是指在CNC中只有一个微处理器(CPU), CPU通过总线与存储器及各种接口相连接,采取集中控制,分时处理的工作方式,完成数控系统的各项任务。如存储、插补运算、输入输出控制、CRT显示等。某些CNC中虽然用了两个以上的CPU ,但能够控制系统总线的只有一个CPU ,它独占总线资源,其它的CPU只是附属的专用职能部件,它们不能控制总线,也不能访问主存储器。它们组成
5、主从结构,故被归属于单微处理器结构中。单微处理器结构框图如图10.1所示,结构简单,容易实现。 单微处理器结构的CNC由微处理器和总线、存储器、位置控制部分、数据输入输出接口及外围设备等组成。,康大机电工程系自动化教研室,一、单微处理器结构(1) 单微处理器结构是指在CNC,一、单微处理器结构(2),() 微处理器主要完成信息处理,包括控制和运算两方面的任务。 控制任务根据系统要实现的功能而进行协调、组织、管理和指挥工作,即获取信息、处理信息、发出控制命令。主要包括对零件加工程序输入、输出的控制及机床加工现场状态信息的记忆控制;运算任务是完成一系列的数据处理工作,主要包括译码、刀补计算、运动轨
6、迹计算、插补计算和位置控制的给定值与反馈值的比较运算等。,康大机电工程系自动化教研室,一、单微处理器结构(2) () 微处理器主要完成信,一、单微处理器结构(3),() 存储器用于存放系统程序、用户程序和运行过程中的临时数据。 存储器包括只读存储器(ROM)和随机存储器(RAM)两种。系统程序存放在只读存储器EPROM中,由厂家固化,只能读出不能写入,断电后,程序也不会丢失;加工的零件程序、机床参数、刀具参数存放在有后备电池的CMOS RAM 中,可以读出,也可以根据需要进行修改;运行中的临时数据存放在随机存储器RAM中,可以随时读出和写入,断电后信息丢失。 () 位置控制部分包括位置单元和速
7、度控制单元。 位置控制单元接收经插补运算得到的每一个坐标轴在单位时间间隔内位移量,控制伺服电机工作,并根据接收到的实际位置反馈信号,修正位置指令,实现机床运动的准确控制。同时产生速度指令送往速度控制单元,速度控制单元将速度指令与速度反馈信号相比较,修正速度指令,用其差值控制伺服电机以恒定速度运转。,康大机电工程系自动化教研室,一、单微处理器结构(3) () 存储器用于存放系统,一、单微处理器结构(4),() 数据输入输出接口与外围设备是CNC与操作者之间交换信息的桥梁。例如,通过MDI方式或串行通信,可将工件加工程序送入CNC;通过CRT显示器,可以显示工件的加工程序和其它信息。 在单微处理器
8、结构中,由于仅由一个微处理器进行集中控制,故其功能将受CPU字长、数据字节数、寻址能力和运算速度等因素的限制。,康大机电工程系自动化教研室,一、单微处理器结构(4) () 数据输入输出接口,二、多微处理器CNC 结构(1),多微处理器结构的CNC中有两个或两个以上的微处理器,各微处理器之间采用紧耦合,资源共享,有集中的操作系统,或者各CPU构成独立部件,采用松耦合,有多层操作系统,有效地实现并行处理。 图10.2为多微处理器结构的CNC的组成框图。CNC的多CPU典型结构有共享总线型和共享存储器型。,康大机电工程系自动化教研室,二、多微处理器CNC 结构(1) 多微处理器结构的C,二、多微处理
9、器CNC 结构(2),畅多微处理器CNC的基本功能模块多微处理器结构的CNC ,一般由基本功能模块组成,通过增加功能模块,可实现某些特殊功能。( ) CNC管理模块。该模块管理和组织整个CNC各功能模块协调工作,如系统的初始化、中断管理、总线裁决、系统错误识别和处理、系统软硬件诊断等。该模块还完成数控代码编译、坐标计算和转换、刀具半径补偿、速度规划和处理等插补前的预处理。() CNC插补模块。该模块根据前面的编译指令和数据进行插补计算,按规定的插补类型通过插补计算为各个坐标提供位置给定值。() 位置控制模块。插补后的坐标作为位置控制模块的给定值,而实际位置通过相应的传感器反馈给该模块,经过一定
10、的控制算法,实现无超调、无滞后、高性能的位置闭环。() PLC模块。零件程序中的开关功能和由机床传来的信号在这个模块中作逻辑处理,实现各功能和操作方式之间的连锁,机床电气设备的起停、刀具交换、转台分度、工件数量和运转时间的计数等。,康大机电工程系自动化教研室,二、多微处理器CNC 结构(2)畅多微处理器CNC的基本,二、多微处理器CNC 结构(3),() 操作面板监控和显示模块。零件程序、参数、各种操作命令和数据的输入(如软盘、硬盘、键盘、各种开关量和模拟量的输入、上位计算机输入等)、输出(如通过软盘、硬盘、键盘、各种开关量和模拟量的输出、打印机输出)、显示(如通过LED、CRT、LCD等)
11、所需要的各种接口电路。 () 存储器模块。该模块作为程序和数据的主存储器,或功能模块间数据传送用的共享存储器。 畅共享总线结构 以系统总线为中心的多微处理器CNC,把组成CNC的各个功能部件划分为带有CPU或DMA器件的主模块和不带CPU或DMA器件的从模块(如各种RAM、ROM模块、IO模块)两大类。所有主、从模块都插在配有总线插座的机柜内,共享标准系统总线。系统总线的作用是把各个模块有效地连接在一起。按照标准协议交换各种数据和控制信息,构成完整的系统,实现各种预定的功能。,康大机电工程系自动化教研室,二、多微处理器CNC 结构(3) () 操作面板监,二、多微处理器CNC 结构(4),在系
12、统中只有主模块有权控制和使用系统总线。同一时刻只能由一个主模块占有总线,通过仲裁电路裁决各主模块同时请求系统总线的竞争,按承担任务的重要程度预先安排好各主模块的优先级别或高低顺序。总线仲裁的目的就是在各主模块争用总线时,判别出各模块优先级的高低。支持多微处理器系统的总线都设计有总线仲裁机构,通常有串行方式和并行方式两种裁决方式。在串行总线裁决方式中,优先权的排列是按链接位置决定的。某个主模块只有在前面优先权更高的主模块不占用总线时,才可使用总线,同时通知其后优先权较低的主模块不得使用总线,图10.3为串行总线仲裁连线方式。在并行总线裁决方式中,要配置专用逻辑电路来解决主模块的判优问题,通常采用
13、优先权编码方案,图10.4 为并行总线仲裁连线方式。,康大机电工程系自动化教研室,二、多微处理器CNC 结构(4) 在系统中只有主模块,二、多微处理器CNC 结构(5),康大机电工程系自动化教研室,二、多微处理器CNC 结构(5)康大机电工程系自动化教研室,二、多微处理器CNC 结构(6),各结构模块之间的通信主要依靠存储器来实现,大部分系统采用公共存储器方式。公共存储器直接插在系统总线上,供任意两个主模块交换信息,有总线使用权的主模块都能访问,使用公共存储器的通信双方都要占用系统总线。 支持这种系统结构的总线有:STD BUS(支持8位和16位字长),Multi Bus(I型可支持16位字长
14、,型可支持32位字长),S100 BUS(可支持16位字长),BERSA BUS(可支持32位字长) 以及VME BUS(可支持32位字长) 等。制造厂为这类总线提供各种型号规格的OEM(Original Equipment manufacture)产品,包括主模块和从模块,由用户选用。 () 分布式总线结构。如图10.5 所示,各微处理器之间均通过一条外部的通信链路连接在一起,它们相互之间的联系及对共享资源的使用都要通过网络技术来实现。,康大机电工程系自动化教研室,二、多微处理器CNC 结构(6) 各结构模块之间的通,二、多微处理器CNC 结构(7),() 主从式总线结构。如图10.6所示,
15、有一个微处理器称为主控微处理器,其它则称为从微处理器,各微处理器也都是完整独立的系统。只有主控微处理器能控制总线,并访问总线上的资源,主微处理器通过该总线对从微处理器进行控制、监视,并协调多微处理器系统的操作;从微处理器只能被动执行主微处理器发来的命令,或完成一些特定的功能,不可能与主微处理器一起进行系统的决策和规划等工作,一般不能访问系统总线上的资源。主、从微处理器的通信可以通过IO接口进行应答,也可以采用双端RAM技术进行,即通信的双方都通过自己的总线读写同一个存储器。,康大机电工程系自动化教研室,二、多微处理器CNC 结构(7) () 主从式总线,二、多微处理器CNC 结构(8),()
16、总线式多CPU 结构。如图10.7所示,有一条并行主总线连接着多个微处理器系统,每个CPU 可以直接访问所有系统资源,包括并行总线、总线上的系统存储器及IO接口;同时还允许自由独立地使用所有资源,诸如局部存储器、局部IO接口等。各微处理器从逻辑上分不出主从关系,为解决多个主CPU争用并行总线的问题,在这样的系统中有一个总线仲裁器,为各CPU分配了总线优先级别,每一时刻,只有总线优先级较高的CPU 可以使用并行主线。,康大机电工程系自动化教研室,二、多微处理器CNC 结构(8) () 总线式多C,二、多微处理器CNC 结构(9),畅共享存储器结构,康大机电工程系自动化教研室,二、多微处理器CNC
17、 结构(9) 畅共享存储器结构,二、多微处理器CNC 结构(10),采用多端口存储器来实现各CPU 之间的互联和通信,每个端口都配有一套数据、地址、控制线,以供端口访问,由专门的多端口控制逻辑电路解决访问的冲突。但这种方式由于同一时刻只能有一个微处理器对多端口存储器读写,所以功能复杂。当要求微处理器数量增多时,会因争用共享存储器而造成信息传输的阻塞,降低系统效率,因此扩展功能很困难。图10.8 为采用多微处理器共享存储器的结构框图。,康大机电工程系自动化教研室,二、多微处理器CNC 结构(10) 采用多端口存储器,二、多微处理器CNC 结构(11),思考与练习 10.1.1 数控系统有哪几部分
18、组成? 10.1.2 单微处理器数控系统有什么特点? 10.1.3 数控系统的多微处理器有哪几种典型结构?,康大机电工程系自动化教研室,二、多微处理器CNC 结构(11)思考与练习康大机电工程系,学习单元二,数控装置的软件结构,康大机电工程系自动化教研室,学习单元二数控装置的软件结构康大机电工程系自动化教研室,单元二数控装置的软件结构,单元学习目标了解数控系统的软件结构及界面特点;理解数控系统中软件模块的工作特点。单元学习内容,康大机电工程系自动化教研室,单元二数控装置的软件结构单元学习目标康大机电工程系自动化教,1、数控装置的软件结构2、数控装置软件结构的特点,目 录,康大机电工程系自动化教
19、研室,目 录康大机电工程系自动化教研室,一、数控装置的软件结构(1),数控装置由软件和硬件组成,硬件为软件的运行提供了支持环境。数控装置软件的结构取决于数控装置中软件和硬件的分工,也取决于软件本身所应完成的工作内容。数控装置软件是为实现数控装置各项功能而编制的专用软件,又称系统软件,分为管理软件和控制软件两大部分,如图10.9 所示。在系统软件的控制下,数控装置对输入的加工程序自动进行处理并发出相应的控制指令,使机床进行工件的加工。,康大机电工程系自动化教研室,一、数控装置的软件结构(1) 数控装置由软件和硬件组,一、数控装置的软件结构(2),同一般计算机系统一样,由于软件和硬件在逻辑上是等价
20、的,所以在数控装置中,由硬件完成的工作原则上也可以由软件来完成,但软、硬件各有其不同特点。硬件处理速度较快,但价格贵,软件设计灵活,适应性强,但处理速度较慢,因此在数控装置中,软、硬件的分配比例通常由其性能价格比决定。 随着电子和计算机技术的发展,以“硬连接”构成的数控系统,逐渐过渡到以软件为主要标志的“软连接”数控时代。即用软件实现机床的逻辑控制、运动控制,因而具有较强的灵活性和适应性。,康大机电工程系自动化教研室,一、数控装置的软件结构(2) 同一般计算机系,一、数控装置的软件结构(3),图10.10为三种典型数控装置的软、硬件界面关系。,康大机电工程系自动化教研室,一、数控装置的软件结构
21、(3) 图10.10为三种典型,二、数控装置软件结构的特点(1),数控装置是一个专用的实时多任务计算机系统,在它的控制软件中,融会了当今计算机软件技术中的许多先进技术,其中多任务并行处理、前后台型软件结构和中断软件结构三个特点又最为突出。 数控装置的多任务并行处理 数控装置软件一般包括管理软件和控制软件两大部分。管理软件包括输入、IO 处理、显示、诊断等;而系统控制软件包括译码、刀具补偿、速度处理、插补、位置补偿等。在许多情况下,数控装置的管理的控制工作必须同时进行,即所谓的并行处理。例如,加工控制时必须同步显示系统的有关状态,位置控制与IO 控制同步处理,并始终伴随着故障诊断功能;控制本身的
22、插补、位置控制、预处理之间的并行处理。图10.11为并行任务处理图,双向箭头表示两个模块之间有并行处理关系,康大机电工程系自动化教研室,二、数控装置软件结构的特点(1) 数控装置是一个专用,二、数控装置软件结构的特点(2),前后台型软件结构 数控装置软件可以设计成不同的结构形式,不同的软件结构对各任务的安排方式、管理方式也不同。常见的数控装置软件结构形式有前后台型软件结构和中断软件结构。前后台型软件结构适合于采用集中控制的单微处理器数控装置。在这种软件结构中,前台程序为实时中断程序,承担了几乎全部实时功能,这些功能都与机床动作直接相关,如位置控制、插补、辅助功能,康大机电工程系自动化教研室,二
23、、数控装置软件结构的特点(2) 前后台型软件结,二、数控装置软件结构的特点(3),处理、面板扫描及输出等。后台程序主要用来完成准备工作和管理工作,包括输入、译码、插补准备及管理等,通常称为背景程序。背景程序是一个循环运行程序,在其运行过程中实时中断程序不断插入。前后台程序相互配合完成加工任务。如图10.12 所示,程序启动后,运行完初始化程序即进入背景程序环,同时开放定时中断,每隔一固定时间间隔发生一次定时中断,执行一次中断服务程序。就这样,中断程序和背景程序有条不紊地协同工作。,康大机电工程系自动化教研室,二、数控装置软件结构的特点(3)康大机电工程系自动化教研室,二、数控装置软件结构的特点
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