数控系统与综合连接
数控机床系统连接与调试-项目3 FANUC 数控机床硬件连接

项目3 FANUC 数控机床硬件连接
3.相关参数设置
数控机床模拟主轴相关参数设置 见表3-3所示。
项目3 FANUC 数控机床硬件连接
3.2.2数控机床串行主轴控制 1.串行主轴认知
在FANUC 0i系列数控系统中,FANUC CNC控制器与FANUC主轴伺服放大器之间数据 控制和信息反馈采用串行通信进行。
项目3 FANUC 数控机床硬件连接
2.串行主轴硬件连接
数控机床为串行主轴时,JA41连接的是主轴指令信号,如果主轴放大器是βiSVSP 伺服放大器,则JA41连接在JA7B接口,而数控系统的JA40接口空着,而主轴的速 度反馈则连接到βiSVSP主轴放大器的JYA2接口上。
图3-10 数控系统与串行主轴模块连接示意图
图3-6三菱变频器
项目3 FANUC 数控机床硬件连接
表3-2三菱变频器参数设置说明
项目3 FANUC 数控机床硬件连接
(4)变频器在数控机床主轴上的应用
三菱变频器数控机床主轴连接如图2-3所示,其中M是变频主轴电动机。KA11、KA12 是继电器,控制变频器正、反转信号。变频器上C、B端子为系统提供变频工作状态 信息,一般接入PLC输入点,产生报警提示。模拟信号来自数控系统JA40端口。
项目3 FANUC 数控机床硬件连接
2.变频器认知 (2)三菱变频器的端子功能
以三菱变频器为例,讲解变频器各端子的功能,见图3-5所示。
图3-5三菱变频器的端子
项目3 FANUC 数控机床硬件连接
(3)三菱变频器的设置画面与参数
三菱变频器的外观与设置画面如图3-6所示,相关参数设置说明见表3-2所示。
图3-13伺服放大器光缆连接
数控机床装调维修技术综合训练项目三 数控系统连接及调试

直流300V
电源模块状态显示
控制用输入 电源AC220V
MCC触点
3 相 220V 交流输入
急停信号 输入
PSM电源模块
(2)SPM(主轴放大器模块)
SPM接收CNC数控系统发出的串行主轴 指令,该指令格式是FANUC公司主轴产品通讯 协议,所以又被称为FANUC数字主轴,与其他 公司产品没有兼容性。该主轴放大器经过变频 调速控制向FANUC主轴电机输出动力电。该放 大器JYA2和JYA3/JYA4接口分别接收主轴速度 反馈和主轴位置编码器信号
三、FANUC 的I/O单元与I/O LINK连接 1、FANUC PMC的构成
FANUC PMC是由内装PMC软件、接口电 路、外围设备(接近开关、电磁阀、压力开关 等)构成。连接主控系统与从属I/O接口设备的 电缆为高速串行电缆,被称为I/O LINK,它是 FANUC专用I/O总线,如图3-1-10所示。另外 ,通过I/O LINK可以连接FANUC βi系列伺服驱 动模块,作为I/O LINK轴使用。
FFSB连接示意图
2、FANUC αi系列伺服放大器接口及功能
αi系列伺服由PSM(电源模块)、SPM(主 轴放大器模块)、SVM(伺服放大器模块)三 部分组成。
(1)PSM(电源模块)
PSM是为主轴和伺服提供逆变直流电源的 模块。3相200V输入经PSM处理后,向直流母 排输送DC300V电压供主轴和伺服放大器使用。 另外,PSM模块还有输入保护电路,通过外部 急停信号或内部继电器控制MCC主接触器,起 到保护作用。
项目三 数控系统连接及调试
项目描述: 机床控制电路在设计时应考虑机床所采用的功能
部件,结合数控系统、伺服系统、I/O单元模块连接的 要求和特点。机床各功能部件的工作原理各有不同, 但FANUC公司的主要产品的控制原理和连接方式是相 同的。
CKA6150典型数控系统电气控制硬件连接

第8章典型数控系统电气控制硬件连接
(9)独立放置的操纵箱可纵向滑移,便于操作者就近对刀,操纵 箱面板采用触摸式按键,美观可靠。
(10)配有内冷却,不抬起刀架更有利于加工工件及防止冷却液 飞溅。
(11)床鞍及滑板导轨结合面采用“贴塑”处理,移动部件可实 现微量进给,防止爬行。
2.CKA6150数控车床电气系统简述 CKA6150数控卧式车床的电气控制系统是由CNC主控制装置、交流 伺服驱动系统、主轴系统、强电控制部分等构成。CNC主控制装置 以及伺服驱动装置,采用日本FANUC公司的产品,使机床性能价格 比十分优越;主轴系统采用日本三菱变频器主轴变速,方便灵活。 机床电气控制系统框图如图8-10所示。
第8章典型数控系统电气控制硬件连接
电网电压:交流380V(±10%) 电网频率:50Hz(±1Hz) 工作环境温度:5~40度
相对湿度:25°时80% (3)机床电气的构成 1)数控系统CNC 日本FANUC公司:FANUC Oi MATE TC 2)伺服驱动装置及伺服电动机 X轴:B-SVM1-20伺服驱动装置 B8/3000iS伺服电动机 Z轴:B-SVM1-20伺服驱动装置 B8/3000iS伺服电动机 本伺服电动机配有绝对值编码器,在加工过程中有断电保护功能 。.
第8章典型数控系统电气控制硬件连接图81fanuc0i0imatetc主面板及主控单元前视图第8章典型数控系统电气控制硬件连接图82fanuc0i0imatetc主控单元后视图及其接口信号的定义第8章典型数控系统电气控制硬件连接3fanuc0i数控装置io单元接口信号的定义fanuc0i数控装置io单元视图及其接口信号的定义如图83所示2fanuc0i0imate进给伺服驱动装置进给伺服系统主要由各轴进给伺服驱动装置及其伺服电动机组成伺服驱动装置接受从主控制单元发出的进给速度和位移指令信号作一定的转换和放大后驱动伺服电电动机从而通过机械传动机构驱动机床的执行部件实现精确的工作进给和快速移动
发那科(FANUC)CNC系统与机床的连接及调试

发那科(FANUC)CNC系统与机床的连接及调试发那科计算机数控系统是最畅销的机床控制系统。
目前在国内主要使用0系统和0i系统,针对广大用户的实际情况,本文简要叙述这两种系统的连接及调试,掌握了这两种系统,其它FANUC系统的调试则迎刃而解。
1.调机步骤:⑴.接线:按照设计的机床电柜接线图和系统连接说明书(硬件)中(书号:B-61393或B-63503)绘出的接线图仔细接线。
⑵.拔掉CNC系统和伺服(包括主轴)单元的保险,给机床通电。
如无故障,装上保险,给机床和系统通电。
此时,系统会有#401等多种报警。
这是因为系统尚未输入参数,伺服和主轴控制尚未初始化。
⑶.设定参数:①. 系统功能参数(既所谓的保密参数):这些参数是订货时用户选择的功能,系统出厂时FANUC已经设好,0C和0i不必设。
但是,0D(0TD和0MD)系统,须根据实际机床功能设定#932--#935的参数位。
机床出厂时系统功能参数表必须交给机床用户。
②. 进给伺服初始化:将各进给轴使用的电机的控制参数调入RAM区,并根据丝杠螺距和电机与丝杠间的变速比配置CMR和DMR。
方法如下:·设参数SVS,使显示器画面显示伺服设定屏(Servo Set)。
0 系统设参数#389/0位=0;0i系统设参数#3111/0位=1。
然后在伺服设定屏上设下列各项:·初始化位置0。
此时,显示器将显示P/S 000报警,其意义是要求系统关机,重新启动。
但不要马上关机,因为其它参数尚未设入。
应返回设定屏继续操作。
·指定电机代码(ID)。
根据被设定轴实际使用的电机型号在“伺服电机参数说明书(B—65150)”中查出其代码,设在该项内。
·AMR设0。
·设定指令倍比CMR。
CMR=命令当量/位置检测当量。
通常设为1。
但该项要求设其值的1倍,所以设为2。
·设定柔性变速比(N/M)。
根据滚珠丝杠螺距和电机与丝杠间的降速比设定该值。
项目二 数控系统硬件连接

任务二:数控系统的硬件连接训练 6) 伺服电机动力电源连接
主要包含伺服主轴电机与伺服进给电机的动力电源连接,伺服主轴电 机的动力电源是采用接线端子的方式连接,伺服进给电机的动力电源是采
用接插件连接,在连接过程中,一定要注意相序的正确。
任务一:数控机床的组成(FANUC)
主 轴 电 动 机
普通型和变频专用电动机
串行数字主轴电动机
任务一:数控机床的组成(FANUC)
主 轴 传 动 机 构
带传动(经过一级降速)
经过一级齿轮的带传动
任务一:数控机床的组成(FANUC)
主 轴 传 动 机 构
内装式电机主轴单元 (电主轴) 几级降速齿轮传动
6.αi伺服模块(SVM2)
TB1: DC300V直 流母线 CXA2B:DC 24V工作电 源与控制信 号总线
CXA2A:DC 24V工作电 源与控制信 号总线
COP10B: 驱动器 FSSB总线
JF1:伺服电 机位置编码 器反馈 CZ2L/2M: 伺服电动机 电源输出
COP10A: 驱动器FSSB 总线 JF2:伺服电 机位置编码 器反馈
CM65: SA1信 号输入
CA65: 强电信号 输出(急停)
任务一:数控机床的组成(FANUC)
CE57/53: I/O LINK 总线接口
开/关 程序保护
XS1: SS01J信号 输入
急停 开关
SS01N: 进给轴倍率 波段开关
SS01J: 主轴倍率 波段开关
XS2: SS01N信号 输入
任务一:数控机床的组成(FANUC) 三.PMC单元与I/O LINK连接
数控系统的连接及调试

实训二数控系统的连接及调试一、实验目的1、熟悉HED—21S数控系统综合试验台各个组成部件的接口。
2、读懂电气原理图,通过电气原理图独立进行数控系统各部件之间的连接。
3、了解数控系统的调试运行方法。
二、实训设备HED—21S数控系统综合实验台万用表工具三、相关知识包括数控装置,由变频器和三相异步电机构成主轴驱动系统,由交流伺服单元和交流伺服电机构成的进给伺服驱动系统,由步进电机构成的进给伺服驱动系统等的数控系统,可实现主轴驱动系统的速度控制,进给伺服驱动系统的开环、半闭环、闭环控制。
1.电源部分图 4—1 电源部分接线图2.继电器与输入/输出开关量图4-2电器部分接线图图 4—3 继电板部分接口图 4—4 输入开关量接线图图 4—5 输出开关量接线图3.数控装置与手摇单元和光栅尺图 4—6 手摇单元接线图图 4—7 数控装置与光栅尺连接4.数控装置与主轴的连接图 4—8 数控装置与主轴连接5.数控装置与步进驱动单元连接图 4—9 数控装置与步进驱动单元的连接6.数控装置与交流伺服单元的连接图 4—10 数控系统与交流伺服单元的连接7.数控系统刀架的连接图 4—11 刀架电动部分四、实训内容及骤1.数控系统的连接(1)电源回路的连接按前图接线,并用万用表检查电源电压和变压器输出端电压。
(2)数控系统继电器的输入/输出开关量连接按前图连接继电器和接触器,以及输入/输出开关量。
(3)数控装置和手摇单元的连接按前图连接手摇单元和光栅尺。
(4)数控装置和变频主轴的连接连接变频器和主轴电机强电电缆,以及数控装置和变频器信号线。
确保地线可靠。
(5)数控装置和交流伺服器的连接按前图连接交流伺服电机的强电电缆和码盘信号线,接入伺服单元电源。
地线可靠正确接地。
(6)数控装置和步进电机驱动器的连接按前图连接步进电机驱动器和步进电机,以及驱动器电源。
(7)数控系统刀架电动机的连接连接刀架电机。
2、数控系统调试(1)线路检查。
数控机床第7章 典型数控系统通信接口与系统连接(2015-08)

周德卿 2015.8
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图7-7 802S/802C型经济型数控系统组成各主要单元连接示意图
周德卿 2015.8
15
(3)802D普及型数控系统
SINUMERIK 802D是输出数字量插补指令信号的半闭环数控系统, 核心部件是CNC的面板控制单元(PCU210),可控制4个联动进给轴和1 个模拟主轴或串行数字主轴。
【教学课时】 6课时
周德卿 2015.8
1
7.1 典型数控系统产品简介
根据我国机床行业数控系统应用和发展的水平情况,机床数控系统 产品大致可分为经济型(步进电动机,二至三轴联动开环控制)、普及 型(交流伺服电动机、三轴联动、半闭环控制)、中高档或高档型(交流 伺服电动机、三轴以上联动、全闭环控制)。随着我国国民经济的发展, 机械加工制造业技术水平正在迅速提高,近年来主流数控机床也以普 及型和中高档数控系统为主。
新系统与同类产品相比,具有精度高、硬件结构简单可靠、操作 便捷、智能编程、连接与安装调试容易、性价比高及采用了现场总 线技术等特点,有的功能甚至巳达到原高档系统才具有的水平。西 门子公司机床数控系统产品系列型谱进程表如图7-6所示。
周德卿 2015.8
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图7-6 西门子SINUMERIK机床数控系统产品系列型谱进程表
802D无论在处理速度、功能等都提供了良好的性能/价格比,到了 中档数控系统水平,被广泛应用于数控铣床、加工中心上。但是目前 有被性能价格比更高的828D系统取代的趋势。
3
图7-1 KND-100Ti-D数控系统各单元产品图
项目二 数控系统硬件综合连接

●机床运动部件 限位开关、电磁 阀 ●液压、气压、 润滑装置 ●继电器电路 ●机床其它强电 电路
1.数控系统主板结构与接口(11)
(4)模拟主轴接口JA40
■如果采用非FANUC公司主轴电机,则可以采用变频器驱动。 ■变频器和CNC之间通过JA40接口连接,这时CNC通过JA40 接口给变频器提供-10V~+10V模拟指令信号。 ■CNC、变频器、主轴电机连接图如图所示。
SPM JYA2
JA41
JA7B
1.数控系统主板结构与接口(6)
关于串行主轴接口,有以下几点需要说明:
1)该接口所连接的放大器一定是串行主轴放大器;
2)当系统使用模拟主轴时应使CNC模拟主轴接口
与放大器连接,JA41接口此时连接模拟主轴位置编码器;
1.数控系统主板结构与接口(7)
关于串行主轴接口,有以下几点需要说明:
3.数控系统主轴放大器SPM(Spindle Amplifier Module)接口 (10)
3.数控系统主轴放大器SPM(Spindle Amplifier Module)接口 (11)
15—JY3。磁感应开关信号接口。 数控铣床、加工中心主轴具有定向或准停功能, 这样才能实现镗孔加工循环指令(G76、G86)
⑤—CX2A。直流24V输出接口。
该接口与电源模块CX2B接口连接。
⑥—CX2B。直流24V输入接口。 该接口与紧邻伺服放大器的CX2A相连接。
3.数控系统主轴放大器SPM(Spindle Amplifier Module)接口 (7)
⑦—直流回路连接点状态指示。 在该指示灯完全熄灭后,方可对模块电缆进行 各种操作,否则有危险。 ⑧—JX4。主轴放大器工作状态检查接口。 ⑨—JX1A。模块连接接口。
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15
▪ 7、反馈装置(Feedback unit)
▪
▪ ▪ ▪
今天绝大多数数控 机床采用价位较低 的光电数字式旋转 编码器
▪ 直线光栅尺是高精度的 ▪ 测量轴运动的光电式测 ▪ 量装置。
16
▪ 8、机床本体(Mechanical part) ▪ 立柱 ▪ 导轨 ▪ 工作台 ▪ 主轴箱
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▪ 实例:FANUC 0i系统 的组成
18
四、CNC系统的组成和接口
▪ (一)、CNC系统的基本组成 ▪ 1.组成部分 ▪ CNC系统由数控程序、输入装置、输出装置、计算机数控
装置(CNC装置)、可编程逻辑控制器(PLC)、主轴驱动 装置和进给(伺服)驱动装置(包括检测装置)等组成。
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▪ C单元
▪ 电源部分的原理设计如下图
31
▪ 图中QF0~QF4为三 相空气开关,QF5~ QF10为单相空气开关;
▪ KM1~KM6为三相交 流接触器;
▪ RC1~RC4为三相灭 弧器,RC5~RC10为 单相灭弧器;
▪ KA1~KA8为直流24V 继电器。
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▪ 四 HNC-21系统的接口 ▪ C装置对外接口
8
三、数控机床的各组成部分
▪ 1、数控机床控制系统连接示意图
9
▪ 2、各组成部分作用 ▪ 1)、加工程序(NC program) ▪ program 程序:用数控语言、按规定格式表示的一
套指令,其内容是零件的几何形状和工艺描述。由 若干程序段(block)构成。
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▪ 2、输入/输出装置(Input/Output unit )
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▪ 5、主轴驱动装置
▪ 主轴驱动是速度控制系统,通常的调速范围为100: 1。 主轴驱动系统接收的指令,是数控装置输出的代表 某一速度的模拟电压值。
▪ 补充:主轴的分类
▪
变频主轴:变频器控制,误差较大
▪ 主轴
▪
伺服主轴:闭环控制,精度好
▪
▪
模拟主轴:CNC发送模拟量给主轴
▪ 主轴
▪
串行主轴:CNC发送数字量给主轴
▪ 早期:纸带阅读机/纸带穿孔机 ▪ 现代: ①直接由操作人员通过手动数据输入(MDI)
键盘输入零件程序,并且通过CRT给操作者提供信息; ②软驱、FLASH卡、USB接口③采用通信方式进行零 件程序的输入/输出。
11
▪ 3、数控装置(CNC unit)
▪ 根据输入的零件程序和操作指令进行相应的处理
RS232接口等。
27
▪ ⑥I/O接口端子板:对系统对外接口进行分解(转接)。
28
▪ 三 HNC-21系统电柜与电气元件
▪ 1. 电柜结构
▪ 电气控制柜为了保证电柜的电磁一致性,采用0.8㎜钢 板冲压成形后焊接结构。内部安装板采用镀锌钢板, 以提高系统的接地性能。
▪ 控制柜内各个部件按照强、弱电分开安装、布线。
模块1:数控系统与综合连接
课题1 数控系统与接口
1
本章内容
▪ 一、数控机床控制技术概述 ▪ 二、数控机床的组成
2
一、数控机床概述
▪ 1、什么叫数控机床? ▪ 数控机床(Numerical Control Machine Tools)是指
采用数字形式信息控制的机床。详言之,凡是用数字化 的代码将零件加工过程中所需的各种操作和步骤以及刀 具与工件之间的相对位移量等记录在程序介质上,送入 计算机或数控系统经过译码、运算及处理,控制机床的 刀具与工件的相对运动,加工出所需要的工件的一类机 床即为数控机床。
▪ CNC系统的核心是CNC装置,由硬件和软件组成,软件在硬件的支持下 工作。
▪ 1)硬件:微处理器(CPU)、存储器(ROM,RAM)、输入输出(I/O) 接口,数控专用接口和部件,即位置控制器、纸带阅读机接口、手动 数据输入(MDI)接口和显示(CRT)接口。
CPU
EPROM 总
RAM
输入按口 线
33
▪ 2.接口类型: ▪ 串连接口可分为9针、15针与25针三种。9
针的串口一般连接串连插口,如步进电机 驱动器的连接;而15针串口就多了六个串 口连接脉冲信号,如进给伺服驱动器的连 接;25针一般是用在输入/输出接口,除了 电源串口外,其余串口作为输入/输出开关 量的串口。
34
XS1 XS5—RS232
35
▪ 3.开关量接线端子板
▪ 1)开关量输入端子板结构
36
▪ 2)输出端子板
37
▪ 3)继电器板
38
无悔无愧于昨天,丰硕殷实 的今天,充满希望的明天。
39
24
▪ ④位置控制板 ▪ 部件3,完成完成位置信号的处理(转换、放大等), ▪ 对外接口: ▪ XS40~XS43,外接4个数字式进给驱动单元。 ▪ XS30~XS33,其它类型进给驱动单元接口。 ▪ ⑤强电接口板:部件6、8,传递强电控制信号,对外接口
XS1。 ▪ ⑥系统电源:部件7,维持系统供电。
管理软件 CNC系统软件
控制软件
输入 I/O处理 显示 诊断
译码 刀具补偿 速度处理 插补 位置控制
21
▪ 3.数控系统的工作过程
程 序
硬件 硬件 硬件
输
插补
插
位置
入
准备
补
控制
软件 软件 软件
硬件
硬件
测量
速度 控制
伺服 电机
第一种情况 第二种情况 第三种情况
22
▪ 1). 数控装置硬件构成 ▪ ① CPU控制主板: ▪ 组成:部件1、2、5、6、操作面板组成; ▪ 功能: CNC系统核心,完成工作管理(信息输入、I/O
▪ 2. 电柜内部组成
▪ 低压电气部分、接线板、伺服驱动部分,其它:包括
通风、冷却、屏蔽、安全保护等装置。
29
30
▪ 3. 电源单元结构 ▪ (1)总电源 ▪ AC380V三相四线制,频率50Hz;电源线接入总空气开关和变压器输
入端前,三相对地接高压磁片电容(2000V),以减少外界进入的干 扰(如脉冲、浪涌等),并将每相导线在铁氧体磁环上绕4~5圈,用 于抑制快速瞬变脉冲串的干扰;接地端使用车间总接地引出,接地电 阻≤4Ω。 ▪ (2)系统供电 ▪ CNC单元、伺服单元、控制电源均采用开关电源供电,在开关电源进 线侧使用低通滤波器进行隔离,减少工频电源的高频干扰信号;各电 感负载采用组容吸收器RC(灭弧器)吸收高压反电动势,抑制干扰 信号。
5
▪ 2、方块图(Block diagram)
6
▪ 3、工作过程图示(Illustration)
7
▪ 4、工作过程描述(Description)
▪ 数控机床进行加工,首先必须将工件的几何数据和工艺数据 按规定的代码和格式编制成数控加工程序(编程);
▪ 并用适当的方法将加工程序输入数控系统(输入); ▪ 数控系统对输入的加工程序进行数据处理,输出各种信息和
14
▪ 6、辅助控制装置(Miscellaneous unit)
▪ 主要功能是接受数控装置所控制的内置式可编程控
制器(PLC)输出的主轴变速、换向、启动或停止,刀 具的选择和更换,分度工作台的转位和锁紧,工件的夹 紧或松开,切削液的开或关等辅助操作的信号,经功率 放大直接驱动相应的执行元件,诸如接触器、电磁阀等, 从而实现数控机床在加工过程中的全部自动操作。 辅
指令,控制机床各部分按规定有序地动作(数据处理)。这些信 息和指令最基本的包括:各坐标轴的进给速度、进给方向和进给 位移量,各状态控制的I/O信号等。 ▪ 伺服系统的作用就是将进给位移量等信息转换成机床的进给 运动,数控系统要求伺服系统正确、快速地跟随控制信息,执行 机械运动(伺服输出); ▪ 同时,位置反馈系统将机械运动的实际位移信息反馈至数控 系统,以保证位置控制精度(反馈输入)。 ▪ 总之,数控机床的运行在数控系统的控制下,处于不断地计 算、输出、反馈等控制过程中,从而保证刀具和工件之间相对位 置的准确性。
输出接口
纸带阅读机接口 MDI/CRT接口
位置控制 PLC接口
纸带阅读机 MDI/CRT
速度控制单元
伺服电机 M
位置测测器
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▪ 2)CNC装置的软件:是为了实现CNC系统各功能而编制的专用软件, 称为系统软件。在系统软件的控制下,CNC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。系统软件由管理软件和控制软 件两部分组成。
▪ 进给驱动电动机、主轴驱动电动机的动力线和反馈线 直接接入驱动单元,不经过端子转接。
▪ 各位置反馈线、指令给定线、通信线等弱电信号线采 用双绞双屏蔽电缆。
▪ 开关量端子板、编码盘反馈屏蔽电缆中电源线采用多 芯绞合共用,以提高信号电源和这些部件的抗干扰能 力。
▪ 各部件外壳可靠接地;各结构间可靠接地、共地。
处理、显示处理、故障诊断处理)和控制(译码、补偿、 插补运算、速度运算、位置运算)。
23
▪ ②对外接口: ▪ XS2~XS5:外部通讯接口, ▪ XS6:远程扩展接口,一般不使用, ▪ XS8:手轮(手摇脉冲发生器)接口; ▪ XS9:主轴驱动器接口。 ▪ ③内置非独立式PLC(PMC) ▪ 部件4,数控系统第二控制核心,完成开关量、动作量控制; ▪ 对外接口: ▪ XS10、XS11:开关量输入, ▪ XS20、XS21:开关量输出。
(如运动轨迹处理、机床输入/输出处理等),然后 输出控制命令到相应的执行部件(伺服单元、驱动装 置和PLC等),从而加工出需要的零件。 ▪ 目前,数控装置采用的是数字计算机,包括硬件和软 件,且已实现CNC单元LCD显示器一体化。
12
▪ 4、伺服驱动系统(Servo drive)
▪
将位置指令转换成坐标轴的移动
3