威科达追剪专用型伺服驱动器的产品特点

本文详细介绍了一种高精度伺服控制系统,覆盖电压等级、功率范围、坐标定位、S曲线加速、长度资料设定等核心功能。系统支持自动寻找机械原点、追踪主线进料速度、扭力补偿、裁切误差减少等,确保切口整齐美观。具备人性化的自动长度转换机能,内含高性能32位微处理及125us动态高速计算回路,实现高动态响应。

电压等级:三相220V、三相380V;

功率范围:220V:0.2KW-4KW(5.5KW-55KW可订制),380V:1.5KW-110KW(110KW-280KW可订制);

自动寻找机械原点(绝对坐标法);

以正转寸动及反转寸动,任意指定机械原点(相对坐标法);

自动追踪主线进料速度并计算前置量之S曲线加速功能;

在S曲线加速过程中,还可以作扭力补偿措施,可快速同步并减少裁切误差;

四段S曲线(正转加/减速,反转加/减速)可各别设定;

可追认印刷光标点(Print Mark)自动修正裁切长度;

提供印刷标点的Mark-Window设定,增强Mark辨识能力;

订单管理功能,四组订单可以任意切换。

长度资料设定范围是0.001~ 2147483.647mm,可精确至um单位。

具备仿真主线进料速度输入功能,以方便工程人员试车使用;

内含人性化自动长度转换机能;

内含软件正、逆向运转极限保护设定功能,并另有独立的行程警告设定功能;

主动的计算各项运转资料,有利于系统运转中的监控。

伺服驱动器内含高性能32位微处理及125us动态高速计算回路,高动态响应。轻松实现各种高精度、高速裁切;

优越的同步性能,确保切口整齐、美观;

整个系统简易、高效、可靠,降低制作成本和维修费。

欧姆龙FINS(工厂集成网络系统)协议是专为该公司自动化设备间数据交互而设计的网络通信标准。该协议构建于TCP/IP基础之上,允许用户借助常规网络接口执行远程监控、程序编写及信息传输任务。本文档所附的“欧ronFins.zip”压缩包提供了基于C与C++语言开发的FINS协议实现代码库,旨在协助开发人员便捷地建立与欧姆龙可编程逻辑控制器的通信连接。 FINS协议的消息框架由指令头部、地址字段、操作代码及数据区段构成。指令头部用于声明消息类别与长度信息;地址字段明确目标设备所处的网络位置与节点标识;操作代码定义了具体的通信行为,例如数据读取、写入或控制器指令执行;数据区段则承载实际交互的信息内容。 在采用C或C++语言实施FINS协议时,需重点关注以下技术环节: 1. **网络参数设置**:建立与欧姆龙可编程逻辑控制器的通信前,必须获取控制器的网络地址、子网划分参数及路由网关地址,这些配置信息通常记载于设备技术手册或系统设置界面。 2. **通信链路建立**:通过套接字编程技术创建TCP连接至控制器。该过程涉及初始化套接字实例、绑定本地通信端口,并向控制器网络地址发起连接请求。 3. **协议报文构建**:依据操作代码与目标功能构造符合规范的FINS协议数据单元。例如执行输入寄存器读取操作时,需准确配置对应的操作代码与存储器地址参数。 4. **数据格式转换**:协议通信过程中需进行二进制数据的编码与解码处理,包括将控制器的位状态信息或数值参数转换为字节序列进行传输,并在接收端执行逆向解析。 5. **异常状况处理**:完善应对通信过程中可能出现的各类异常情况,包括连接建立失败、响应超时及错误状态码返回等问题的处理机制。 6. **数据传输管理**:运用数据发送与接收函数完成信息交换。需注意FINS协议可能涉及数据包的分割传输与重组机制,因单个协议报文可能被拆分为多个TCP数据段进行传送。 7. **响应信息解析**:接收到控制器返回的数据后,需对FINS响应报文进行结构化解析,以确认操作执行状态并提取有效返回数据。 在代码资源包中,通常包含以下组成部分:展示连接建立与数据读写操作的示范程序;实现协议报文构建、传输接收及解析功能的源代码文件;说明库函数调用方式与接口规范的指导文档;用于验证功能完整性的测试案例。开发人员可通过研究这些材料掌握如何将FINS协议集成至实际项目中,从而实现与欧姆龙可编程逻辑控制器的高效可靠通信。在工程实践中,还需综合考虑网络环境稳定性、通信速率优化及故障恢复机制等要素,以确保整个控制系统的持续可靠运行。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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