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計數器

怎樣消除PLC高速計數器的計數誤差

發布日期:2022-04-17 點擊率:102


     在自動化控制系統中數字技術是應用得越來越廣泛,尤其以PLC可編程序控制器為核心的機電一體化傳動控制系統中,旋轉編碼器、光柵尺的應用已經是必不可少了,應用也越來越普及。從而在實際應用PLC高速計數器時往往會碰到如下一系列問題。如PLC高速計數器與輸入的計數脈沖信號的脈沖電平不匹配,旋轉編碼器、光柵尺數據輸出是TTL電平,而PLC高速計數器為確保工業現場的高抗干擾性能,卻要求接受的是0 - 24v高速傳輸脈沖信號、還有的編碼器為了提高編碼可靠性,提供A+、A-,B+、B-,Z+、Z- 對稱反相的編碼計數脈沖或者是提供A+、A-,B+、B-,Z+、Z- 對稱反向的正弦矢量差分、差模信號。因為差分信號比較適合遠傳,尤其是它特有抗共模干擾特性。但PLC高速計數器恰要求接收的是單相計數脈沖。而使用者沒有選擇用到合適的轉換接口而放棄了其中一相(編碼器本因為要提高系統工業現場抗干擾能力,而提供的差模雙相計數脈沖信號)進行計數。

又如在應用旋轉編碼器、光柵尺的場合是非單方向勻速運動的,其運動速度是時快時慢、時動時靜止、時正時反的不確定性、或者在運動速度非常低的場合,又如旋轉編碼器、光柵尺低速運行時計數器計數正確,速度高一些計數就出錯,會漏計許多脈沖,盡管所選用的PLC高速計數器的計數響應頻率遠遠高于編碼器的運動頻率。如果編碼器沒有足夠的驅動能力,接口沒有匹配處理好,或者脈沖數據傳輸距離稍長些,脈沖傳輸就會出現延遲、脈沖傳輸過程中會產生脈沖波形奇變,那是非常容易發生計數誤差的。

還有許多應用場合雖然計數脈沖頻率不高,而忽略了PLC高速脈沖計數器對計數脈沖的前后沿口是有速率要求的(脈沖形成的上升、下降沿口響應速度要陡峭)。尤其是在應用線數比較高的編碼器時,在低速運行時,由于機械運動必然產生細微斗動或者編碼器前級安裝有變速齒輪,就很容易會引起編碼脈沖前后沿口上出現鋸齒口。還有長期機械運動所產生機械磨損,使間隙變大也會引起編碼脈沖前后沿口上出現鋸齒口。又因為在工業現場的干擾是錯綜復雜的,由來自控制現場如電動機的啟動停止、大電流接觸器的切換、可控硅的調相干擾、電弧電脈沖、電磁波等等復雜的干擾群,那縱向和橫向電磁干擾是羅列不完。

問題最終綜合反映在計數脈沖上,產生了寄生毛刺信號或寄生干擾脈沖,寄生毛刺脈沖如果沒有得到有效的遏止整形。所以必然會導致PLC高速計數器的計數精度不穩定、不可靠、產生累計誤差、還經常會碰到偶發性的計數出錯等一系列問題。

因此許多部件在實驗室做模擬試驗時是完好無誤的,而一旦到了工業現場卻出現種種不正常的現象。這往往是因為忽略了系統設計的整體概念,各個系統與系統之間的不匹配所產生的系統性干擾。它會直接影響到PLC控制精度,使得原本為了提高控制精度而設置的功能,卻發揮不了本該提高精度的效果。即理論設計精度與實際得到的效果差距甚遠。有時誤認為PLC高速計數器質量有問題、編碼器有故障、碼盤線數還不夠多……。且沒有找到問題的真跡源頭在哪里而無從著手,也沒有采取有效克服措施或者沒有找到有效的克服干擾的方法。

為此我們針對這些在國內電氣系統、工業自動化控制系統中普遍存在而又常見的有共性的技術問題,專門精心比照分析,研究了許多國外引進的大系統集成項目,自動化控制程度比較高的比較經典的控制系統時。發現有許多是常被我們設計師所忽略的細節---中間接口,往往認為是“多余”的或者是認為可以“節省”開銷的部件,似乎那些接口件去掉后照樣可以工作,有些接口部件在當下去掉確實一時是反映不出有無的變化,以及它存在的必要性。尤其是在當前市場競爭白熱化,項目比價競爭成為競標首選的不明智壓力下。常常是會在做設計時從成本角度考慮被“精簡”掉了。從而隱埋潛伏了隱性問題,往往會形成許多國產化系統先天不足后天失調,在現場系統調試時常常會被卡口。在現場采取應急措施,此時所采取措施常常是不十分完善的治標不治本的“小瘡貼”。系統不耐用也就自然的了,反倒使工程日后無形的維護費用變大,似乎前期項目投入負責到可用與后期系統的耐用,是互不關聯的兩家之的事。其實質原因問題還是在自身,為什么就邁不過這一道檻呢?非常值得我們反思。

我們對那些可被“精簡多余的”接口部件進行分析研究后又在工業現場實地試驗后方知,它在構成系統整體集合時有存在的必要性,選好對應匹配的接口,保持各個小系統相對的獨立性是確保大系統長期穩定運行的可靠保障。也給以后系統升級預留了必要的空間,尤其是精確度要求比較高的,技術更新比較快的機械電氣合一的數控項目中尤為重要。

為此我們引進了國際上先進而又成熟的接口技術,吸收消化了許多針對性細節的處理方法。專門設計了半國產化的MHM-02A/B型雙高速光柵隔離耦合器接口模塊和MHM-06雙高速差模信號轉換器接口模塊,而且分別還有多種輸入輸出方式可以組合,可以滿足國內外現有各種形式的旋轉編碼器、光柵尺與各種品牌PLC控制器匹配的要求。它已經在許多PLC數控系統上,尤其是在那些“問題系統”上、和在老系統進行數控改造項目上,實際應用得到了驗證。使許多項目控制精度和穩定可靠性有非常顯著提高,使理論設計精度與實際得到的效果完全吻合。好接口的確是“多”而不“余”著實能解決掉問題,起到了事半功倍立竿見影的效果。從而再回首發現國際上許多著名品牌集成系統為什么會專門花費匹配接口技術,和我們的同類集成系統相比會有相當的差距呢?細細比較,我們的確是把一些知其所以,而不知其所以然的精華給忽略掉了。

本智能接口的開發過程中得到了上海冶金自動化研究設計院、上海重型礦山機械設計院、上海機床研究所、上海重礦連鑄技術工程有限公司、上海電氣股份有限公司、上海交通大學機電控制與物流裝備研究所、美特斯工業系統(中國)有限公司、上海新松機器人自動化有限公司、昆山世豐精密機械有限公司、上海魏森自動化科技有限公司、杭州華新科技有限公司、上海喬信精密機械有限公司、南京斯凱汽車設備制造有責任限公司、圖爾克(天津)自動化系統有限公司、上海內燃機研究所、昆山華恒焊接股份有限公司、深圳市博聯達科技發展有限公司等單位和工程技術人員的大力支持和協助,在此表示衷心感謝!      特點:FEATURES MHM-02型雙高速光電柵耦合器是旋轉編碼器、光柵尺與PLC控制器高速計數器模塊進行數據高速傳輸的良好接口



A.MHM-02型高速光柵隔離器(采用先進藍光技術),可以應用于包括微處理器系統TTL與PLC之間數據高速傳輸轉換接口(如解決雷諾德旋轉編碼器輸出與PLC控制器之間轉換接口、應用于TTL與西門子FM350-2高速計數模塊接口匹配、西門子313C-2DP高速計數通道)、電動機數字光電編碼器與PLC控制器之間轉換接口、變頻器脈沖信號與PLC控制器之間的信號傳輸、數據輸入/輸出轉換接口、微處理器系統和計算機外設接口、還特別適用于電機控制應用等領域。尤其是能克服工控系統復雜的現場環境下的強干擾,將強電傳動執行機構和遠程PLC控制網絡系統之間電氣隔離,排除強電場、強磁場等電氣干擾(并且具備脈沖轉換整形功能)。MHM-02型高速光電耦合模塊可以分隔系統和有效保護較為敏感的電路,并且具有脈沖整形功能,有效地提高了系統之間的抗干擾性能。為工業自動化控制系統中的高低電壓之間提供一個完全物理隔離的安全接口。內置二路獨立modular optical copuplers隔離器

B. MHM-02型高速光柵隔離器常規產品輸入,有PLC電平接口02A、有TTL電平接口02B,特殊要求可定制。輸出,有推挽型和集電極開路輸出型02AO、02BO,還有固定TTL電平輸出02AT、02BT,三種任選一種。

C.結構上采用了片狀模塊卡口式結構,可直接卡入標準道軌安裝,安裝拆卸維護方便。可以多片緊湊疊合安裝在標準道軌上DIN,可節省和替代控制柜輸入、輸出接線端子


一. 技術參數 SPECIFICATIONS

輸入參數

INPUT DATA


工作電壓范圍

Operating Voltage Range

5  -  24 V

輸入接口電壓類型

Input  Voltage

A型為PLC電平0 - 24 V ,B型為TTL電平0 - 5V 

典型輸入電流

Type Input Current With Un

5 mA

典型傳輸頻率

Transmission Frequency

MHM02A/B  0 - 800 KHz ,MHM-02AO/BO  0 - 500KHz

輸出參數

OUTPUT DATA


輸出高電平

High Level Output Voltage

常規輸出高電平為模塊工作電壓減 1V (DC)

輸出低電平

Low Level Output Voltage

常規輸出低電平為 < 0.4V  ( Io = 25 mA )

連續負載電流輸出電流

Continuous Load Current

常規輸出25 mA      集電極開路型 100 mA

典型開關速度

Switch – Off Delay

0.5  us

典型運行參數

TYPE GENERAL DATA


輸入輸出隔離電壓

Isolation Voltage in / out

2500  V

工作溫度范圍

Operating Temperature Range

-20 - +70 ℃

注:MHM-02AT型輸入為PLC電平、MHM-02BT型輸入為TTL電平,模塊工作電源范圍可DC 9 – 30 V,輸出固定為TTL電平。

    MHM-02AO型輸入為PLC電平、MHM-02BO型輸入為TTL電平,模塊的工作電源范圍可DC 9 – 30 V,輸出為集電極開路OC。


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