FANUC常见报警的解释

合集下载

FANUC常见报警的解释

FANUC常见报警的解释

第一章常见报警的解释368报警(串行数据错误)上图中368报警以及相关编码器报警的原因有:(1)电机后面的编码器有问题,如果客户的加工环境很差,有时会有切削液或液压油浸入编码器中导致编码器故障。

(2)编码器的反馈电缆有问题,电缆两侧的插头没有插好。

由于机床在移动过程中,坦克链会带动反馈电缆一起动,这样就会造成反馈电缆被挤压或磨损而损坏,从而导致系统报警。

尤其是偶然的编码器方面的报警,很大可能是反馈电缆磨损所致。

(3)伺服放大器的控制侧电路板损坏。

解决方案:(1)把此电机上的编码器跟其他电机上的同型号编码器进行互换,如果互换后故障转移说明编码器本身已经损坏。

(2)把伺服放大器跟其同型号的放大器互换,如果互换后故障转移说明放大器有故障。

(3)更换编码器的反馈电缆,注意有的时候反馈电缆损坏后会造成编码器或放大器烧坏,所以最好先确认反馈电缆是否正常。

电源模块PSM控制板内风扇故障443,610上图报警是电源模块控制板内风扇损坏导致的报警(使用αi电源模块时),报警时电源模块PSM的LED显示“2”,主轴放大器SPM的LED显示“59”。

拆下电源模块控制板后,风扇位置如下图所示:主轴放大器SPM内冷风扇故障此故障没有画面报警信息,但是有上图的“FAN”在闪烁,此现象表明主轴放大器SPM的内冷风扇出现了故障。

伺服放大器SVM内冷风扇报警608,444上图中的报警表示伺服放大器SVM的内冷风扇出现了故障(Z轴和A轴同时出现报警是因为Z轴和A轴是同一个放大器控制的)。

上图中的报警出现时对应的伺服放大器上的LED 显示“1”。

主轴放大器和伺服放大器的内冷风扇位置上图中:(1)主轴放大器内冷风扇的安装位置(2)伺服放大器内冷风扇的安装位置(3)主轴放大器的型号A06B-6111-H XXX#H550(后面带#H***的都是主轴放大器)(4)伺服放大器的型号A06-6114-HXXX注:(1)不同型号的主轴放大器和伺服放大器对应的风扇的型号也不一样,请参考附录。

FANUC常见报警说明与解决方法

FANUC常见报警说明与解决方法

FANUC常见报警说明与解决⽅法提⽰以0i-F系统为例01APC闪烁报警机床长时间停机,开机后系统屏幕上可能会出现APC闪烁,当出现这个报警的时候,表⽰伺服放⼤器的电池电压低,正常电压⼀般为6V,该电池⽤于记住机床的伺服绝对位置。

建议检查各个伺服放⼤器的电池电压,更换后即可正常。

【解决⽅法】更换放⼤器电池【解决⽅法】放⼤器电池更换⽅法,请参考下⽅视频:02BAT闪烁报警机床长时间停机,开机后系统屏幕上可能会出现BAT闪烁,当出现这个报警的时候,表⽰CNC的系统电池电压低,正常电压⼀般为3.3V,该电池⽤于保存CNC中的SRAM数据(包含CNC参数,PMC参数,加⼯程序等)。

建议⽴即更换CNC系统上的电池,以免造成数据丢失。

【解决⽅法】更换CNC系统电池【解决⽅法】CNC系统电池更换⽅法,请参考下⽅视频:03SYS_ALM500报警机床长时间停机,开机后系统屏幕上可能会出现SYS_ALM500报警(0i-C系统为935报警)SYS_ALM500 SRAM DATA ERROR(SRAM MOUDLE)当出现这个报警的时候,表⽰由于CNC的系统电池电压低,导致CNC的SRAM数据(包含CNC参数,PMC参数,加⼯程序等)已经丢失。

【解决⽅法】【解决⽅法】更换CNC系统电池,并恢复出⼚参数。

04FAN报警机床长时间停机,开机后系统屏幕上可能会出现FAN报警,当出现这个报警的时候,表⽰CNC系统风扇转速低或者停转。

建议⽴即更换CNC系统风扇,以免因CNC过热导致更⼤故障。

【解决⽅法】更换CNC系统风扇【解决⽅法】请认准F+商城,点击直达系统风扇页⾯【购买链接】请认准CNC系统风扇更换⽅法,请参考下⽅视频:05放⼤器风扇报警由于FANUC产品中配备风扇的部件较多,每个部件的风扇报警号也各有不同,为了⽅便快速发现故障点,请参考放⼤器风扇报警号以及对应的位置关系表(以0i-F系统为例),确认故障风扇。

【解决⽅法】⾸先清洁风扇接⼝,重新插拔风扇后再测试。

FANUC常见报警的解释

FANUC常见报警的解释

第一章常见报警的解释1.1 368报警(串行数据错误)上图中368报警以及相关编码器报警的原因有:(1)电机后面的编码器有问题,如果客户的加工环境很差,有时会有切削液或液压油浸入编码器中导致编码器故障。

(2)编码器的反馈电缆有问题,电缆两侧的插头没有插好。

由于机床在移动过程中,坦克链会带动反馈电缆一起动,这样就会造成反馈电缆被挤压或磨损而损坏,从而导致系统报警。

尤其是偶然的编码器方面的报警,很大可能是反馈电缆磨损所致。

(3)伺服放大器的控制侧电路板损坏。

解决方案:(1)把此电机上的编码器跟其他电机上的同型号编码器进行互换,如果互换后故障转移说明编码器本身已经损坏。

(2)把伺服放大器跟其同型号的放大器互换,如果互换后故障转移说明放大器有故障。

(3)更换编码器的反馈电缆,注意有的时候反馈电缆损坏后会造成编码器或放大器烧坏,所以最好先确认反馈电缆是否正常。

1.2 电源模块PSM控制板内风扇故障443,610上图报警是电源模块控制板内风扇损坏导致的报警(使用αi电源模块时),报警时电源模块PSM的LED显示“2”,主轴放大器SPM的LED显示“59”。

拆下电源模块控制板后,风扇位置如下图所示:1.3 主轴放大器SPM内冷风扇故障此故障没有画面报警信息,但是有上图的“FAN”在闪烁,此现象表明主轴放大器SPM的内冷风扇出现了故障。

1.4 伺服放大器SVM内冷风扇报警 608,444上图中的报警表示伺服放大器SVM的内冷风扇出现了故障(Z轴和A轴同时出现报警是因为Z轴和A轴是同一个放大器控制的)。

上图中的报警出现时对应的伺服放大器上的LED显示“1”。

1.5 主轴放大器和伺服放大器的内冷风扇位置上图中:(1)主轴放大器内冷风扇的安装位置(2)伺服放大器内冷风扇的安装位置(3)主轴放大器的型号A06B-6111-H XXX#H550(后面带#H***的都是主轴放大器)(4)伺服放大器的型号A06-6114-HXXX注:(1)不同型号的主轴放大器和伺服放大器对应的风扇的型号也不一样,请参考附录。

FANUC数控系统报警号含义

FANUC数控系统报警号含义

在编辑或输入程序过程中,NC刷新存储器内容时电源被关断。当该报警出现时,应将PWE置1,关断电源,再次打开电源时按住DELETE 键以清除存储器中的内容。
131
PMC报警信息超过5条。
179
597号参数设置的可控轴数超出了最大值。
224
第一次返回参考点前企图执行可编程的轴运动指令。
037
企图在刀具半径补偿模态下使用G17、G18或G19改变平面选择。
038
由于在刀具半径补偿模态下,圆弧的起点或终点和圆心重合,因此将产生过切削的情况。
041
刀具半径补偿时将产生过切削的情况。
043
指令了一个无效的T代码。
044
固定循环模态下使用G27、G28或G30指令。
FANUC数控系统报警号含义(2009-04-27 23:08:00)标签:杂谈
FANUC报警号
FANUC 0MD系统报警说明
1. 程序报警(P/S报警)报警号
报 警 内 容
000
修改后须断电才能生效的参数,参数修改完毕后应该断电。
001
TH报警,外设输入的程序格式错误。
007
小数点“. ”使用错误。
009
一个字符出现在不能够使用该字符的位置。
010
指令了一个不能用的G代码。
011
一个切削进给没有被给出进给率。
014
程序中出现了同步进给指令(本机床没有该功能)。
015
企图使四个轴同时运动。
020
圆弧插补中,起始点和终点到圆心的距离的差大于876号参数指定的数值。
090
由于距离参考点太近或速度太低而不能正常执行恢复参考点的操作。

FANUC常见报警的解释

FANUC常见报警的解释

1.分解角度①角度正负值。

②上为A③下为A◆①刀具G40/G41/G42②外径G42刀尖R方位3号,G42右到左直线A180.度。

G41左到右0。

度③镗内径G41刀尖R方位2号(刀反装).正装G42方位3号.④铣六方/方位9号。

R为铣刀二分之一。

⑤外径刀反装从右到左用G42方位4号.●G41为左。

沿进给方向观察,刀具处于工件左侧。

G42为右,沿进给方向观察,刀具处于工件右侧。

螺纹格式一、代码格式①G32XZF ;回后退功能无效。

②G34ZFK;K[+-]0.001-500.mm范围~回退功能无效。

双头螺纹例:G32W-30.F4.0Q0G32W-30.F4.0Q180000起始角不是模值,不指定则为0。

(Q为螺纹的起始角,增量为0。

001度)不能指定小点。

●;锥螺纹标准法为正+R法。

‘bb●多线螺纹,每次移二分之一。

1.定位点螺距。

例:G0Z2。

02.G0XZF1。

03.G0Z2。

54.。

5.G0Z2。

756.。

7.M05;M30;G90/G92/G9 4相同1.车管螺纹格式:主轴转速S20-S50:1.例子:G01X10。

;2.G04X0。

25;3.G32Z-10。

F2。

0;4.G04X0。

25;5.G32X9。

0Z2。

F2。

;2.三针测量法;用三根钢针放在螺纹槽宽。

再用千分尺测量外径。

●角度A/公式d.1.A60。

度`d=M-3*D+0.866*P2.A55。

度`d=M-3.1657*D+0.9605*P3.A30。

度`d=M-4.864*D+1.866*P4.A29。

度d=M-4.99*D+1.933*P`●尺所量的尺寸●D钢针直;;;d------螺纹中径●M千分尺---工件加钢-径●P螺纹的螺距。

1.A60。

度D=0。

577*P2.A55。

度D=0。

564*P3.A30。

度D=0。

518*P4.A29。

度D=0。

516*P●单针法1.A60。

d=M-1。

5*D+0。

108*P+0。

5d*2.A55。

FANUC系统常见报警中文对照及解决方法

FANUC系统常见报警中文对照及解决方法

FANUC系统常见报警中文对照及解决方法1.AL-01:伺服报警尘埃这个报警表示伺服电机遇到了尘埃问题。

解决方法是清洁伺服电机,并确保其周围环境清洁。

2.AL-02:伺服报警过载这个报警表示伺服电机遇到过载问题。

解决方法是检查伺服电机和相关设备的负载情况,确保其在正常范围内。

3.AL-03:伺服报警过温这个报警表示伺服电机遇到过温问题。

解决方法是检查散热装置是否正常工作,安装风扇或增加散热片等,并减少伺服电机的负载。

4.AL-04:伺服报警驱动断开这个报警表示伺服电机的驱动断开。

解决方法是检查伺服电机的连接线路是否正常,确保电缆连接牢固。

5.AL-05:伺服报警电源断开这个报警表示伺服电机的电源断开。

解决方法是检查伺服电机的电源线路是否正常,确保电源连接牢固。

6.AL-06:伺服报警过流这个报警表示伺服电机遇到过流问题。

解决方法是检查伺服电机和相关设备的电流情况,确保其在正常范围内。

7.AL-07:伺服报警过压这个报警表示伺服电机遇到过压问题。

解决方法是检查伺服电机和相关设备的电压情况,确保其在正常范围内。

8.AL-08:伺服报警欠压这个报警表示伺服电机遇到欠压问题。

解决方法是检查伺服电机和相关设备的电压情况,确保其在正常范围内。

9.AL-09:伺服报警过热这个报警表示伺服电机遇到过热问题。

解决方法是检查散热装置是否正常工作,安装风扇或增加散热片等,并减少伺服电机的负载。

10.AL-10:伺服报警驱动电流异常这个报警表示伺服电机驱动电流异常。

解决方法是检查伺服电机的驱动器和电缆连接是否正常,并确保电缆连接牢固。

FANUC系统常见报警中文对照及解决方法

FANUC系统常见报警中文对照及解决方法

FANUC系统常见报警中文对照及解决方法1005X AXIS INTERLOCK ,INHIBIT MACHINE MOVING产生状态及原因X轴闭锁.禁止移动(没在交换台过程中,没在修调方式,台板1或2在伸出位X轴锁住,不能移动设D493=1进入修调方式.检查继电器,电磁阀,开关及线路1006Y AXIS INTERLOCK ,INHIBIT MACHINE MOVING产生状态及原因机械手臂在主轴側Y轴锁住,不能移动.设D499=1进入修调方式.检查继电器,电磁阀,开关及线路1007Z AXIS INTERLOCK ,INHIBIT MACHINE MOVING产生状态及原因机械手臂在主轴側ZY轴锁住,不能移动.设D499=1进入修调方式.检查继电器,电磁阀,开关及线路1010SPINDLE TOOL NOT CLAMP产生状态及原因主轴刀具未夹紧。

主轴不能旋转。

检查主轴刀具夹紧开关,确认动作正常后,同时按下键和键,清除报警。

1011SPINDLE TOOL NOT UNCLAMP产生状态及原因主轴刀具未松开。

主轴不能旋转。

检查主轴刀具松开开关,确认动作正常后,同时按下键和键,清除报警。

1012SPINDLE ORIENTAL NOT COMPLETE产生状态及原因主轴定向未完成(F45.7没输出)。

不能进行刀具交换。

检查主轴定向开关是否工作正常。

1013M FUNCTION DID NOT COMPLETE产生状态及原因在执行M功能时,可能是某个M代码未执行完.程序加工不能正常进行.检查是哪一个M功能未执行。

1014SPINDLE IS NOT AT GEAR POSITION产生状态及原因主轴不在档位。

主轴不能正常旋转,与主轴相关的动作不能执行。

检查主轴高、低档开关及电磁阀。

同时按下键和键,清除报警。

1015SPINDLE CHANGE ERRORFORM HIGH GEAR TO LOW GEAR产生状态及原因主轴由高档变低档错误。

FANUC发那科工业机器人常见报警的解释

FANUC发那科工业机器人常见报警的解释

第一章常见报警的解释1.1 368报警(串行数据错误)上图中368报警以及相关编码器报警的原因有:(1)电机后面的编码器有问题,如果客户的加工环境很差,有时会有切削液或液压油浸入编码器中导致编码器故障。

(2)编码器的反馈电缆有问题,电缆两侧的插头没有插好。

由于机床在移动过程中,坦克链会带动反馈电缆一起动,这样就会造成反馈电缆被挤压或磨损而损坏,从而导致系统报警。

尤其是偶然的编码器方面的报警,很大可能是反馈电缆磨损所致。

(3)伺服放大器的控制侧电路板损坏。

解决方案:(1)把此电机上的编码器跟其他电机上的同型号编码器进行互换,如果互换后故障转移说明编码器本身已经损坏。

1(2)把伺服放大器跟其同型号的放大器互换,如果互换后故障转移说明放大器有故障。

(3)更换编码器的反馈电缆,注意有的时候反馈电缆损坏后会造成编码器或放大器烧坏,所以最好先确认反馈电缆是否正常。

1.2 电源模块PSM控制板内风扇故障443,610上图报警是电源模块控制板内风扇损坏导致的报警(使用αi电源模块时),报警时电源模块PSM的LED显示“2”,主轴放大器SPM的LED显示“59”。

拆下电源模块控制板后,风扇位置如下图所示:21.3 主轴放大器SPM内冷风扇故障此故障没有画面报警信息,但是有上图的“FAN”在闪烁,此现象表明主轴放大器SPM的内冷风扇出现了故障。

1.4 伺服放大器SVM内冷风扇报警608,4443上图中的报警表示伺服放大器SVM的内冷风扇出现了故障(Z轴和A轴同时出现报警是因为Z轴和A轴是同一个放大器控制的)。

上图中的报警出现时对应的伺服放大器上的LED 显示“1”。

1.5 主轴放大器和伺服放大器的内冷风扇位置4上图中:(1)主轴放大器内冷风扇的安装位置(2)伺服放大器内冷风扇的安装位置(3)主轴放大器的型号A06B-6111-H X#H550(后面带#H***的都是主轴放大器)(4)伺服放大器的型号A06-6114-HX注:(1)不同型号的主轴放大器和伺服放大器对应的风扇的型号也不一样,请参考附录。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第一章常见报警的解释1.1 368报警(串行数据错误)上图中368报警以及相关编码器报警的原因有:(1)电机后面的编码器有问题,如果客户的加工环境很差,有时会有切削液或液压油浸入编码器中导致编码器故障。

(2)编码器的反馈电缆有问题,电缆两侧的插头没有插好。

由于机床在移动过程中,坦克链会带动反馈电缆一起动,这样就会造成反馈电缆被挤压或磨损而损坏,从而导致系统报警。

尤其是偶然的编码器方面的报警,很大可能是反馈电缆磨损所致。

(3)伺服放大器的控制侧电路板损坏。

解决方案:(1)把此电机上的编码器跟其他电机上的同型号编码器进行互换,如果互换后故障转移说明编码器本身已经损坏。

(2)把伺服放大器跟其同型号的放大器互换,如果互换后故障转移说明放大器有故障。

(3)更换编码器的反馈电缆,注意有的时候反馈电缆损坏后会造成编码器或放大器烧坏,所以最好先确认反馈电缆是否正常。

1.2 电源模块PSM控制板内风扇故障443,610上图报警是电源模块控制板内风扇损坏导致的报警(使用αi电源模块时),报警时电源模块PSM的LED显示“2”,主轴放大器SPM的LED显示“59”。

拆下电源模块控制板后,风扇位置如下图所示:1.3 主轴放大器SPM内冷风扇故障此故障没有画面报警信息,但是有上图的“FAN”在闪烁,此现象表明主轴放大器SPM的内冷风扇出现了故障。

1.4 伺服放大器SVM内冷风扇报警 608,444上图中的报警表示伺服放大器SVM的内冷风扇出现了故障(Z轴和A轴同时出现报警是因为Z轴和A轴是同一个放大器控制的)。

上图中的报警出现时对应的伺服放大器上的LED 显示“1”。

1.5 主轴放大器和伺服放大器的内冷风扇位置上图中:(1)主轴放大器内冷风扇的安装位置(2)伺服放大器内冷风扇的安装位置(3)主轴放大器的型号A06B-6111-H XXX#H550(后面带#H***的都是主轴放大器)(4)伺服放大器的型号A06-6114-HXXX注:(1)不同型号的主轴放大器和伺服放大器对应的风扇的型号也不一样,请参考附录。

(2)导致放大器侧风扇故障的原因主要是因为客户现场工作环境较差,致使风扇上粘有油污,使风扇转动时的阻力加大甚至粘住风扇叶片从而导致风扇线圈烧坏。

所以在日常维护过程中要注意保持机床电气柜的密封和清洁。

1.6 主轴传感器的报警 9073(串行主轴错误)#9073报警时主轴放大器SPM 的LED显示“73”,是由于主轴电机的传感器信号不正常引起。

引起报警的原因可能是主轴放大器、主轴电机传感器和传感器的反馈电缆3个方面的故障。

1.7 主轴和伺服的报警750,5136如果开机出现以上报警。

一般是电源模块、主轴放大器、伺服放大器的LED都无显示。

请检查电源模块PSM的CX1A插头是否有200V输入,如果200V输入正常,更换电源模块PSM 的控制板。

1.8 5136的报警(伺服放大器故障)如果出现5136报警:(1)检查每个伺服放大器SVM的控制电源24V是否正常,LED是否有显示,如果LED没有显示而24V电源输入正常,判断伺服放大器有故障。

(2)如果LED有显示,检查FSSB光缆接口COP10A和COP10B靠下的一个光口是否发光,如果不发光可以判断是放大器有故障。

(3)检查连接伺服放大器和系统轴卡的FSSB光缆是否有故障。

(检查的办法是用手电筒照光缆的一头,如果另一头的2个光口都有光发出确认光缆正常,否则不正常)。

(4)确认参数是否有更改,恢复机床的原始参数。

1.9 401的报警如上图,如果所有轴都出现401报警,检查电源模块PSM的插头CX3(MCC控制信号)和CX4(外部急停*ESP)是否正常。

请参考上面αi放大器连接中对CX3和CX4连接的详细定义。

正常时CX4的2个接线点应该导通(也就是2个接线点都有24V电压)。

如果CX3和CX4外部接线正常,检查电源模块PSM本身或主轴放大器和伺服放大器是否有故障。

1.10 926的系统报警926报警出现的原因:(1)系统轴卡可能有故障。

(2)如果是机床运行过程中偶然出现,很可能是伺服放大器的控制电压24V瞬间降低所致。

对于βi伺服放大器,因为伺服放大器的电源是通过外部24V稳压电源提供的,故需要检查机床正常工作时伺服放大器的24V电源是否正常,是否有与放大器共用24V电源的外部I/O信号短路而导致放大器的24V降低,可以给放大器单独接一个24V稳压电源测试。

注意如果机床配有带抱闸的电机,电机的抱闸用24V不要跟放大器的24V共用一个电源。

(3)伺服电机的编码器反馈电缆对地短路也可能会导致放大器的控制电压降低而引起此故障。

(4)检查SDU单元(分离型的检测单元,使用光栅尺时用)的电源是否有瞬间降低的现象。

举例:0i-Mate-TC经常性加工中出现926#报警,X、Z轴449#报警(8. IPM报警)。

且无法开机,黑屏。

经检测给系统和伺服供电的+24V电源与机床床身在变档开关处虚接,使+24V瞬间保护,引起故障。

排除短路,开机长时间运行观察正常。

电源模块: A06B-6130-H002,H0031.11 950,971报警950 报警(PMC 系统报警 SB7)[971NMI OCCURRED IN SLC 使用PMC-SA1]如果检测到PMC 错误,就发生此报警。

可能的原因包括I/O Link 通讯错误和PMC 控制电路出故障。

若画面上显示“PC050”,则可能是I/O Link出现了通讯错误:PC050 I/O LINK(CHx) aa:bb-aa:bb or PC050 I/O LINK CHx aabb-aabb:aabbCHx 为通道号。

aa 和bb 显示了内部错误代码。

若发生此报警,可能的原因如下:(1)使用I/O 单元时,分配了I/O 单元的地址,但是该I/O 单元没有连接。

(2)电缆没有连接好。

(3) I/O 设备(I/O 单元,Power Mate 等)失效。

(4) I/O Link 连接中的I/O板的24V电源没有或瞬间降低,检查I/O板用的24V电源是否正常。

(5)如果外部I/O点出现对地短路也会把I/O板的24V电压拉低造成此故障,检查是否有外部I/O偶然对地短路。

(6)系统主板故障。

第二章维修中常用技巧2.1 如何用存储卡备份和恢复系统的SRAM2.1.1 SRAM 包含的数据以及备份SRAM的重要性SRAM中保存的数据包括:CNC参数、螺距误差补偿量、、刀具补偿数据(补偿量)、宏变量数据(变量值)、加工程序、对话式编程(CAP)数据(加工条件、刀具数据)、操作履历数据、伺服波形诊断数据、PMC参数等机床断电后需要用电池保持的数据。

所以备份SRAM 数据对于机床的灾难性故障的恢复非常重要。

建议每台机床都要进行SRAM数据的备份。

2.1.2 备份SRAM时的注意事项每张存储卡一次只能存储一台机床的SRAM数据,如果备份了一台机床的SRAM后,还想用同样的存储卡备份另一台机床的SRAM,就需要把先备份的SRAM文件拷贝到电脑里,然后把存储卡里的SRAM文件删除后再备份另一台机床的SRAM。

否则,如果直接去备份另一台机床的SRAM,就会把原来的SRAM覆盖掉。

注意备份出来的SRAM文件名称不能更改。

2.1.3 如何购买用于备份SRAM的存储卡如果要从北京发那科购买存储卡,针对0i-C系统的存储卡型号有如下几种:F87L-0001-0153#64M;F87L-0001-0153#128M; F87L-0001-0153#256M。

2.1.4 如何进入备份SRAM的BOOT画面如下图所示,系统开机的同时按住LCD下面最右边的2个软键(第6和第7软键),直到系统出现下图所示的画面后松开。

2.1.5 SRAM的备份(1)按屏幕底下的软键“DOWN”,把光标移到第5项“SRAM DATA BACKUP”(SRAM 数据备份),如下图所示。

(2)光标移动到第5项“SRAM DATA BACKUP”后,按软键“SELECT”,出现下图的SRAM 备份和恢复画面。

下图画面的第1项“SRAM BACKUP”是把系统中的SRAM备份到存储卡中。

第2项“RESTORE SRAM”是把存储卡中的SRAM 文件恢复到CNC系统中。

(3)如果要把系统SRAM存储的数据备份到存储卡中,光标应放在第1项“SRAM BACKUP”(如上图),按软键“SELECT”,系统显示下图的画面。

为了防止误操作,系统会提示“BACKUP SRAM DATA OK? HIT YES OR NO”(是否备份SRAM?按是或不是键)。

如果确实要备份SRAM,那么就按软键“YES”。

如果不要备份SRAM,就按软键“NO”。

(4)如果选择“YES”,系统就会把SRAM备份到存储卡内,备份完成后出现如下画面。

说明:用BOOT画面备份的SRAM数据是二进制形式,因此不能在计算机上读出。

2.1.6 如何恢复备份的SRAM(1)如果要把存储卡中的SRAM文件恢复到系统中,就在下图画面中把光标移到第2项“RESTORESRAM”,之后按“SELECT”,为了防止误操作,系统会提示“RESTORE SRAM DATA OK?HIT YES OR NO”(是否恢复SRAM数据?按是或不是软键)。

如果需要恢复SRAM,就按软件“YES”。

按了“YES”后,即开始了数据的恢复操作。

(2)SRAM恢复完成后,系统会出现如下画面。

2.2用存储卡在“ALL IO”画面里输入/输出程序、参数、刀补、宏变量、螺补、坐标系等(先在“SETING”画面把I/O通道改为4,或20号参数改为4)(1) 按系统MDI面板上的“SYSTEM”键,选择EDIT操作模式,之后按右扩展键直到出现如下画面。

(2) 按上图中的“ALL IO”软键,之后按“(操作)”软键出现如下画面,如果要备份“程序”,按下图中“程序”对应的软键,之后按“(操作)”进入“程序”的输入/输出画面(3) 按右扩展键出现下图画面(4) 加工程序的输出和输入按前图中“程序”对应的软键,按“(操作)”进入下图画面。

图中顶部显示“READ/PUNCH (PROGRAM)”如果要输出程序,按“PUNCH”对应的软键,出现下图画面。

下图中上面“FILE NAME”中显示存储卡里的文件,下面“[PROGRAM]”中显示NC系统中的文件名。

如果要把下图中系统里的文件O1000输出到存储卡里,文件名改为4,那么在MDI面板上输入数字“4”,按软键“F 名称”,然后在MDI面板上输入“1000”,按软键“O设定”,之后按软键“执行”就可以了。

如果不定义输出的程序文件名“FILE NAME”,那么输出的程序文件名跟原来的程序文件名一样如果要输入程序,按前面图中的软键“F READ”出现下图画面,如果要把下图中存储卡里的文件 O1000输入到系统中,文件名改为O0111,那么在MDI面板上输入数字“7”(存储卡中程序O1000对应的文件号),按软键“F 设定”,然后在MDI面板上输入数字“111”(输入的程序文件名改为O0111),按软键“O设定”,之后按“执行”就可以了。

相关文档
最新文档