北京博派运动控制器开发

时间:2024年01月07日 来源:

2021年,总线型产品的市场份额占比过半,其中主要以EtherCAT协议为主。这种行业现状:一是与供应商的市场份额相关。二是因为作为被国际半导体产业协会SEMI所支持的EtherCAT通讯协议,能够拥有更好的开放性,有利于不同厂家设备进行配合通信;三是因为由于半导体行业对设备的控制精度要求很高,PC-based在半导体设备中的应用逐渐增多,并逐渐替代了一部分PLC应用,因此通讯协议上也偏向于更开放的EtherCAT协议。运动控制卡就是PC-BASE的,在很多场合可以替代PLC.其中国内做的比较好的运动控制卡厂家是东莞博派智能科技有限公司,他们推出的ECAT_GAS2系列总线运动控制卡,支持EtherCAT同时具有以下特点:1、板卡采用24V直流电源供电。2、控制卡自身有32路通用输入,采用光耦隔离,抗干扰能力强,数量可扩展。3、控制卡自身有16路通用输出,可直接驱动继电器,数量可扩展。4、控制卡支持IO扩展,可扩展至2048输入/2048输出。可满足所有应用场合。5、支持以太网或者串口编程。6、脉冲输出频率达2MHz7、控制卡支持多个并联使用。8、控制卡支持点位运动、速度控制、直线、圆弧、连续轨迹插补,支持速度前瞻。硬件捕获、电子齿轮/电子凸轮、位置比较输出。支持PT模式与刀向跟随。博派ETH_NEC运动控制卡支持多个并联使用,可扩展至2000 个轴,可满足所有应用场合。北京博派运动控制器开发

首先,运动控制卡拥有多种高级运动控制功能,例如前站运动和连续插补二维,这些功能超越了PLC的实现范围。前站运动是指在设备运动前,对设备的位置和状态进行检查,以确保安全性和可靠性。而连续插补二维是指以一个平面为基准,进行多个点的连续插补,实现更加复杂的运动轨迹控制。这些高级运动控制功能可以满足更高的运动控制需求,从而提高了设备的运动精度和稳定性。其次,运动控制卡在参数设置、数据传输和远程监控方面表现出色。由于运动控制卡插在电脑中,它具有更高的个性化显示运动控制参数的优势。通过专门的软件,用户可以直接设置运动控制卡的参数和监测运动设备的状态。同时,运动控制卡的数据传输速度也比PLC更快,可以更快地将数据传输到电脑上,减少了延迟和误差。上海网口运动控制器开发博派ETH_GAS控制卡有8~16 路轴通道。每一路都包含脉冲、方向、正交编码器、Z 相索引、使能、报警、复位。

这也就不奇怪为什么在如今的自动化市场,搭载EtherCAT总线型通讯的运控产品能够在半导体、光伏、锂电等领域的设备上具有很广泛的应用。根据MIR睿工业统计,截至2021年中国总线型运动控制器市场规模超过60亿,占总体运动控制器市场比例超过七成。其中,EtherCAT总线型运动控制器市场规模超过40亿,占总线型运动控制器市场的比例超过六成。可以说EtherCAT已经走向运控通讯协议的C位了。国内EtherCAT总线运动控制卡目前东莞博派智能科技有限公司的ECAT_GAS2系列是做的比较好的,

博派ETH_NEC控制卡提供了VC++及C#和Delphi以及VB下的动态库,用户可利用动态库提供的API完成板卡打开、关闭、IO输入输出、电机点位/速度/插补/硬件捕获/电子齿轮/比较输出等运动控制功能。Labview下也可以通过调用C++动态库的方式使用。同时板卡支持Linux、Android、iOS、Wince、Python、QT等开发环境及语言。支持点位运动、速度控制、直线、圆弧、连续轨迹插补,支持速度前瞻。硬件捕获、电子齿轮/电子凸轮、位置比较输出。支持PT模式与刀向跟随。插补计算就是数控装置根据输入的基本数据,通过计算,把工件轮廓的形状描述出来。

运动控制卡是利用高性能微处理器及大规模可编程器件实现多个伺服电机的多轴协调控制的一种高性能的,专门用来满足足一系列运动控制需求的(位移、速度、加速度等),基于PC机的上位控制单元。运动控制卡的原理是发出连续的、高频率的脉冲串,通过改变发出脉冲的频率来控制电机的速度,改变发出脉冲的数量来控制电机的位置,它的脉冲输出模式包括脉冲/方向、脉冲/脉冲方式等。并且,依靠传感器传回的位置反馈,运动控制卡可以实时调整运动位置,纠正传动过程中的误差,从而做到高精度加工。在印刷行业,电子凸轮也已经获得了广泛应用。佛山雷赛运动控制器经销商

博派ETH_NEC系列运动控制卡支持点位和连续轨迹,多轴同步,直线、圆弧、螺旋线、空间直线插补等运动模式。北京博派运动控制器开发

2020年基于PC的运动控制器、控制器、PLC控制器在中国的市场份额占比分别为34.6%、37.8%和27.6%,由于对运动控制的要求越来越高,基于PC运动控制器将逐步超过其他类型的运动控制器,占据越来越多的市场份额。

未来控制系统逐步在智能化、柔性化升级发展。在现代传感技术、网络技术、云计算等先进技术的基础上,利用人工智能、大数据以及系统工程等方法和技术,智能控制已经深入到运动控制系统的各个方面,例如模糊控制、神经网络控制、解耦控制等,运动控制系统可以实现分析、判断、推理以及决策能力,从而实现制造设备各个部分的智能化,并终形成一个高度智能化的、柔性化的机械制造系统。 北京博派运动控制器开发

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