PLC与步进伺服快速入门与实践出版时间:2011年版内容简介 《PLC与步进伺服快速入门与实践》从工程应用角度出发,首先介绍步进与伺服的基础知识,包括步进电动机和伺服系统的概念及其工作原理,然后详细介绍三菱、西门子等品牌步进电动机与伺服系统及其功能,最后通过多个实例,深入浅出地讲解步进与伺服在工程实践中的应用方法。书中的每个实例均详细地给出了设计思路、设计步骤以及程序代码。《PLC与步进伺服快速入门与实践》可作为PLC步进与伺服工程人员的自学工具书,也可作为大专院校电气工程及自动化、工业自动化、应用电子、计算机应用、机电一体化及其他相关专业的参考用书。目录基础篇第1章 步进电动机及驱动器概述31.1 步进电动机的发展31.1.1 步进电动机现状31.1.2 步进电动机发展趋势41.2 步进电动机的分类41.2.1 按运动方式分类41.2.2 按电动机输出转矩分类61.2.3 按转矩产生的工作方式分类61.2.4 按励磁组数分类71.2.5 按电流极性分类71.3 步进电动机驱动器81.3.1 驱动器系统组成91.3.2 驱动器参数说明91.3.3 驱动器使用方法101.3.4 驱动器连接电路121.4 本章 小结14第2章 步进电动机工作原理152.1 磁阻式步进电动机152.1.1 磁阻式步进电动机的结构152.1.2 磁阻式步进电动机的运行方式152.1.3 小步距角步进电动机182.1.4 反应式步进电动机的结构形式192.2 永磁式步进电动机202.2.1 单定子结构212.2.2 两定子结构222.3 混合式步进电动机222.3.1 永磁感应子式步进电动机的结构222.3.2 永磁感应子式步进电动机工作原理232.4 特种步进电动机242.4.1 特微型永磁步进电动机242.4.2 机电混合式步进电动机282.4.3 直线和平面步进电动机302.5 本章 小结33第3章 伺服系统343.1 伺服系统的发展343.1.1 液压及气动伺服系统的发展343.1.2 电气伺服系统的发展353.2 伺服控制系统结构功能363.2.1 伺服系统结构373.2.2 伺服系统功能383.3 伺服控制系统的组成383.3.1 自动控制理论中的伺服系统393.3.2 电气控制系统中的伺服设备403.3.3 电-液控制系统中的伺服设备403.3.4 电-气控制系统中的伺服设备403.4 伺服控制系统分类413.4.1 按参数特性分类413.4.2 按驱动元件类型分类433.4.3 按控制原理分类443.4.4 按机床加工系统分类453.5 伺服控制系统的特点463.5.1 伺服系统精度463.5.2 伺服系统稳定性473.5.3 响应及宽调速特性473.6 本章 小结47第4章 伺服系统原理494.1 步进式伺服系统原理494.1.1 控制脉冲发生器494.1.2 环分电路504.1.3 驱动电路514.1.4 步进电动机524.2 电-液伺服系统原理544.2.1 伺服阀544.2.2 液压马达564.2.3 液压缸的基本原理574.2.4 反馈传感器584.3 气动伺服系统原理594.3.1 气动伺服系统构成594.3.2 气动伺服系统气路原理594.4 直流伺服系统原理604.4.1 整流驱动装置原理614.4.2 直流PWM伺服驱动装置的工作原理614.4.3 直流系统控制电路原理624.4.4 测速元件工作原理634.5 交流伺服系统原理634.5.1 伺服控制单元基本原理644.5.2 功率放大单元原理654.5.3 感应电动机原理664.5.4 反馈元件原理664.6 数字伺服系统原理674.6.1 控制计算机及接口原理684.6.2 模拟低通滤波器原理684.6.3 自整角机-数字转换器原理694.7 本章 小结70提高篇第5章 步进电动机系统设计735.1 步进电动机特性735.1.1 静态特性735.1.2 运行特性775.1.3 频率特性815.1.4 机械谐振与阻尼特性845.1.5 步距误差特性875.2 控制系统875.2.1 开环系统885.2.2 闭环系统905.3 参数测试905.3.1 静态参数测试905.3.2 动态参数测试955.4 参数选型975.4.1 参数估算975.4.2 参数设定1015.5 数学模型1055.5.1 状态变量与传递函数1055.5.2 动态特性模型1155.5.3 加减速模型1225.6 振动与噪声及阻尼处理1245.6.1 振荡和失步1255.6.2 振荡和噪声1265.6.3 低频振荡的抑制1265.7 本章 小结129第6章 伺服系统设计1306.1 伺服系统需求分析1306.1.1 伺服系统需求1306.1.2 伺服系统优点1316.1.3 伺服系统技术要求1316.2 伺服系统总体方案设计1326.2.1 伺服系统总体方案初步制订1326.2.2 伺服系统稳态设计1336.2.3 建立系统数学模型及动态设计1336.3 电-液伺服系统分析与设计1346.3.1 电-液伺服系统总体方案设计1346.3.2 电-液伺服系统稳态设计1356.3.3 电-液伺服系统数学模型1406.3.4 电-液伺服系统动态分析1426.4 气动伺服系统设计1436.4.1 气动伺服系统总体方案设计1436.4.2 气动伺服系统稳态设计1466.4.3 气动伺服系统数学模型1506.4.4 气动系统动态分析1526.5 直流伺服系统设计1526.5.1 直流伺服系统整体设计1526.5.2 直流伺服系统稳态设计1536.5.3 直流伺服系统数学模型1616.5.4 直流伺服的动态分析设计1636.6 交流伺服系统设计1646.6.1 交流伺服系统总体设计1646.6.2 交流伺服系统稳态设计1656.6.3 交流伺服系统动态数学模型1756.6.4 交流伺服系统动态分析1786.7 全数字伺服系统1786.7.1 全数字伺服系统总体设计1786.7.2 全数字伺服系统稳态设计1806.7.3 数字控制程序设计1896.8 本章 小结189实践篇第7章 西门子工程常用步进电动机控制实例1937.1 S7-200PLC驱动步进电动机实例1937.1.1 S7-200PLC下步进电动机控制系统功能说明1937.1.2 系统硬件选型与搭建1947.1.3 电气控制原理图1977.1.4 系统软件程序设计1997.2 S7-300PLC驱动步进电动机实例2017.2.1 S7-300PLC下步进电动机控制系统功能说明2027.2.2 系统硬件选型与搭建2037.2.3 电气控制原理图2057.2.4 系统软件程序设计2067.3 工控机驱动步进电动机实例2117.3.1 工控机控制下步进电动机控制系统功能说明2117.3.2 系统硬件选型与搭建2127.3.3 电气控制原理图2137.3.4 系统软件程序设计2147.4 本章 小结215第8章 三菱步进伺服系统的控制应用技术2168.1 三菱伺服系统模块组成2168.1.1 MR-J2S-A伺服驱动器结构与功能2168.1.2 伺服电动机原理及其功能2198.2 三菱交流伺服系统各端子功能以及内部电路2208.2.1 三菱交流伺服系统外围接线2218.2.2 三菱交流伺服系统各端子及功能说明2228.2.3 三菱伺服系统接口说明2238.3 三菱伺服系统的工作模式2278.3.1 三菱MR-J2S-A伺服系统位置控制模式2288.3.2 三菱MR-J2S-A伺服系统速度控制模式2348.3.3 三菱MR-J2S-A伺服系统转矩控制模式2378.4 三菱伺服系统的设计2388.4.1 三菱MR-J2S-A伺服系统控制模式选择2398.4.2 三菱伺服电动机型号选择2408.4.3 三菱伺服系统其他配件规格选择2488.4.4 三菱伺服电气接线图2508.4.5 三菱伺服软件选择2558.4.6 三菱伺服系统MR-J2S-A基本参数设置2558.5 本章 小结259第9章 步进伺服系统综合应用实例2609.1 西门子数控伺服系统在轧辊车床的应用2609.1.1 西门子840D数控伺服系统及轧辊车床基本概念2609.1.2 西门子840D数控伺服系统硬件配置2639.1.3 基于西门子840D系统的轧辊车床软件配置2779.2 电液伺服系统在仿形铣床上的典型应用2889.2.1 仿形铣床的基本概念2889.2.2 电-液伺服系统下仿形铣床的基本参数2909.2.3 仿形铣床的基本控制方式2929.2.4 数字随动铣床2939.2.5 液压伺服下仿形铣床的检修方式2949.3 基于DSP的混合式步进电动机伺服系统2969.3.1 基于DSP的混合式步进电动机系统功能说明2969.3.2 系统硬件设计2979.3.3 系统软件设计3059.4 本章 小结317 上一篇: 智能控制技术简明教程 下一篇: 电气可编程控制原理与应用 第二版