导读
在设备开发与产线测试中,实现电机精确调速、正反转控制、位置复位及循环计数是常见需求。传统方案往往需要:电机驱动器 + 控制器 (PLC/单片机) + 信号采集模块 + 繁复接线与调试。这不仅增加了系统复杂度、成本和故障点,也拖慢了调试与部署效率。
虹科PWM电机调控方案提出一种高度集成的解决思路: 通过单一设备融合PWM驱动、逻辑控制、信号I/O与参数灵活配置 ,简化系统,提升可控性。
控制目标 .
精准调速与自动化循环
虹科PWM电机调控方案基于虹科Baby-LIN-RM-III设备,通过PWM实现电机0~额定转速连续可调,支持正反转控制,并可扩展速度闭环反馈。核心功能:
- **离线自动循环控制:**完成预设次数的「运行-复位」循环(运行一次来回计为1次计数),每次复位后暂停,计数满自动停止
- **参数灵活可调:**通过Simplemenu GUI直接修改PWM频率、计数上限等关键参数
基于此,工程师可将「速度调节」与「自动化测试流程」集成,避免多设备协作复杂度。
系统架构 .
单设备集成控制逻辑
基于虹科Baby-LIN-RM-III设备的离线控制模式中,电机将按设定次数完成往复运转循环(单次往复计为一次计数)。
每次往复后,电机自动停在最右侧复位位置,暂停数秒后重启并累计计数,直至达到预设次数后自动停止。
这种「往复 - 计数 - 暂停」的闭环逻辑,对需要固定循环动作的设备尤为实用, 无需额外编程即可实现标准化流程 。
创新设计 .
简化、灵活与扩展性
对工程师而言,一套成熟的电机调控方案需兼顾 接线便捷性、参数可调性与场景适应性 ,本方案在这些方面有明确突破:
1
简化物理接线
仅需虹科Baby-LIN-RM-III单设备即可同时实现电驱控制与信号控制, 省去多设备间的复杂接线 ,降低现场部署与故障排查的难度
2
IO灵活调控
通过系统信号(@@SYSPWMOUT1、@@SYSPWMOUT2 等)实现IO口精准控制 —— 赋值100时接地、0时开路,@@SYSPWMPERIOD直接关联PWM频率,@@SYSDIGIN1实时反馈数字输入状态(1为高电平、0为低电平)。**参数监控与修改全程可视化,**对需要快速验证控制策略的测试场景非常友好
3
驱动能力可扩展
设备配备多个IO输出端口,当待测设备功耗较高时,可通过并联IO口增强输出能力,避免因驱动不足导致的运行不稳定
4
灵活测试
支持在线与离线两种工作模式 ,覆盖研发测试与现场应用全场景
操作流程 .
一键触发自动化测试
虹科PWM电机调控方案以「运行-计数-暂停」为核心逻辑,通过继电器、门电路等逻辑单元实现信号通断控制,最终驱动电机按设定参数运转。
操作流程极简, 工程师通过按键即可完成全流程控制 :
1、启动(按F1):pwmout=100,IO1、IO2激活,电机启动;
2、复位(@@SYSDIGIN1=1 时):执行 control1 程序,电机回归复位位置;
3、暂停(按 F2):执行 control2 程序,记录信号变化与计数累计;
4、计数达标:pwmout=0,电机停止。
这套方案立足电机控制的实际需求,以「少接线、易调整、强适配」为核心,既满足工程师对控制精度与稳定性的要求,又通过简化操作与灵活扩展提升了场景落地效率,在自动化设备调试、工业电机测试等领域具备实用价值。
审核编辑 黄宇
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