【導讀】伺服電機憑借其高精度、高響應速度和高可靠性的特點,已成為工業機器人和醫療機器人不可或缺的核心部件。本文將深入探討伺服電機在兩大領域的具體應用,并結合實際案例,分析其技術優勢及實戰方案。
摘要
伺服電機憑借其高精度、高響應速度和高可靠性的特點,已成為工業機器人和醫療機器人不可或缺的核心部件。本文將深入探討伺服電機在兩大領域的具體應用,并結合實際案例,分析其技術優勢及實戰方案。
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在機器人的應用場景中,機器人的控制系統會依據預設的任務指令,向伺服電機發送特定的控制信號。比如,當機器人需要完成一個抓取物體的動作時,控制系統會根據物體的位置、形狀以及抓取的角度等信息,精確計算出每個關節處伺服電機需要轉動的角度、速度和時間,然后向對應的伺服電機發送控制信號。伺服電機接收到信號后,迅速調整自身的運行狀態,驅動機器人的關節按照預定的軌跡進行運動,從而實現精準的抓取動作。在汽車制造工廠中,機械臂在車身焊接、零部件裝配等環節中忙碌而有序地運作 。每個機械臂通常由多個關節組成,而每個關節都配備了高性能的伺服電機。這些伺服電機能夠精確控制機械臂的運動軌跡、速度和力度,確保焊接點的位置誤差控制在極小的范圍內,從而保證了車身的焊接質量和整體結構強度。據統計,采用伺服電機驅動的工業機器人進行焊接作業,焊接缺陷率相比傳統人工焊接降低了約 30% - 50%,大大提高了產品的質量穩定性。在電子產品的裝配線上,工業機器人同樣發揮著重要作用。以手機主板的貼片裝配為例,由于手機主板上的電子元件體積越來越小,精度要求卻越來越高,傳統的人工裝配方式已難以滿足生產需求。而搭載伺服電機的工業機器人能夠憑借其極高的定位精度和重復定位精度,快速、準確地將微小的電子元件貼裝到指定位置,極大地提高了裝配效率和產品的一致性。據相關數據顯示,在采用伺服電機驅動的自動化裝配線后,電子產品的生產效率可提高 2 - 3 倍,同時產品的次品率也能降低至 1% 以下 。醫療機器人正朝著微創、精準、智能的方向發展,伺服電機為其提供了強大的動力支持。以目前應用較為廣泛的達芬奇手術機器人為例,它由主控臺、機械臂和手術器械組成。醫生在主控臺通過操作手柄,向機械臂上的伺服電機發送指令,伺服電機則能夠精確地控制手術器械的位置、角度和力度,實現毫米甚至亞毫米級別的精準操作。在進行心臟搭橋手術時,手術機器人能夠在狹小的胸腔空間內,精確地縫合血管,大大提高了手術的成功率和安全性。相關研究表明,使用手術機器人進行復雜手術,患者的術后并發癥發生率可降低約 20% - 30%,住院時間也能縮短 1 - 3 天 。除了手術機器人,在康復醫療領域,伺服電機也有著廣泛的應用。例如,康復機器人能夠幫助患者進行肢體康復訓練,通過模擬人體的運動模式,為患者提供個性化的康復治療方案。這些康復機器人同樣依靠伺服電機精確控制機械關節的運動,為患者提供穩定、舒適的康復訓練,幫助患者更快地恢復肢體功能 。先楫半導體推出基于HPM6200開發的四軸伺服驅控方案,本方案單軸采用FOC控制,同步計時器實現四軸電機以固定相位差運動。
四軸驅控樣機如下圖所示。
本方案測試電機型號信息如下表所示,如選用其他型號電機,需要重新調整PI控制參數相關宏定義即可。
電機型號 | 極對數 | 編碼器類型 | 分辨率 |
---|
雷賽智能BLM57050 | 2 | 增量式 | 4000count/r |
方案簡介:基于HPM6280高性能CPU,內置FOC算法+H橋驅動芯片,以50K電流環頻率實現4軸步進電機開環控制,步進電機速度>1200RPM。該方案是專業為3D打印行業訂制,也適合舞臺燈光、雕刻機、飛達、橫機等行業應用。方案特點:該行業定制化方案相比3D打印行業傳統TMC控制方案,具有高速打印、低系統成本、高同步性的優勢。方案簡介:基于HPM6280高性能雙核MCU, 先進精準控制模塊和多達32路PWM的電機控制系統,實現單芯片控制雙軸和四軸伺服驅動器,同時也可以驅動音圈電機。該方案非常適合工業機器臂、協同機器人、AGV、服務機器人等行業的應用。方案特點:該產品充分利用HPM6200的雙核600MHz,支持FPU+DSP指令, 16bit ADC, 數字濾波器, PLA等特點,開發了高性價比的機器人伺服驅動。方案簡介:MR6450核心板是RISC-V核心板,采用完全國產自主的RISC-V內核的HPM6450處理器,主頻高達816MHz,內置8MB/32MB SDRAM,8MB Flash。EPC6450-AWI工控板搭載MR6450-WB32F8AWI-L核心板,將3路CANFD、2路百兆以太網口、1路USB-Host接口、1路DVP數字攝像頭等資源悉數引出。應用領域:電機控制、新能源、汽車儀表、醫療儀器、工業PLC、邊緣計算、音頻設備、人機界面
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