Mach 3 MIL s ruskionom upravljačkom pločom. Postavljanje Mach3 za vašu mašinu

Postavljanje Mach3 za vašu mašinu

Ako ste kupili mašinu sa računarom i instalirali na IT MACH3, onda se ovaj odjeljak može preskočiti (ili čitati jednostavno van kamate). Dobavljač je već mogao instalirati Mach3 i konfigurirati ga i / ili dati detaljno uputstvo za postavljanje. Preporučujemo da budete sigurni da imate komad s opisanim mach3 postavkama u slučaju da nakon problema morate ponovo instalirati program. Mach3 pohranjuje ove podatke u XML datoteku dostupnu za gledanje.

5.1 Postavke strategije

Ovaj odjeljak sadrži mnogo detalja. Možete vidjeti da je konfiguracijski proces sasvim jednostavan ako ga napravite korak po korak provjerom kao postavke. Dobra strategija će pregledati odjeljak, a zatim raditi s njim na vašem računaru i mašini. Pretpostavljamo da ste već instalirali MACH3 za suhom za lansiranje opisano u odjeljku 3.

Teoretski, cijeli rad koji ćete učiniti u ovom poglavlju zasnovan je na dijalogu dostupnim iz menija Podešavanja. Oni su označeni kao postavke-\u003e logika (config-\u003e logic), što znači da biste trebali odabrati logiku iz menija Podešavanja.

5.2 Početno podešavanje

Prvi dijalog koji se koristi su postavke-\u003e portovi i noge. Ovaj dijalog sadrži mnogo oznaka, ali inicija je prikazana na slici 5.1

5.2.1 Definiranje adresa korištenih portova

Slika 5.1 - Oznaka Izbor portova i osi

Ako ćete koristiti jedan paralelni port, a to je jedini na vašoj matičnoj ploči, tada zadana adresa luke 1 0x378 (Heksadecimal 378) gotovo sigurno vjerna.

Ako koristite jednu ili više PCI kartica za proširenje, zatim provjerite, na kojoj adresi odgovara svaki od njih. Ovdje nema standardnih postavki! Pokrenite upravljačku ploču Windows iz startnog menija. Dvaput kliknite na ikonu sustava i odaberite karticu Oprema. Kliknite Upravitelj uređaja. Proširite listu za element "Port (Com & LPT)". Dvaput kliknite prvi LPT ili ECR port. Njegova svojstva bit će prikazana u novom prozoru. Odaberite Resurse Bookmark. Prvi broj u prvom redu "I / O raspon (I / O)" je adresa koja se koristi. Zabilježite vrijednost i zatvorite prozor Svojstva.

Napomena: Instaliranje ili uklanjanje bilo koje PCI kartice može promijeniti adresu paralelne PCI kartice PCI čak i ako je niste dodirnuli.

Ako ćete koristiti drugi port, ponovite gore opisane radnje za to.

Zatvorite Upravitelj uređaja, System Window i Control Panel.

Unesite prvu adresu porta (ne pišite 0x da biste naznačili heksadecimalnu vrijednost, tako se podrazumijeva). Ako je potrebno, stavite krpelj u blizini omogućene (omogućene) linije 2 i unesite njegovu adresu.

Sada kliknite Primjeni da biste sačuvali ove vrijednosti. Vrlo je važno. Mach3 se neće sjetiti promjena izvršenih prilikom prebacivanja između oznaka ili zatvaranja dijaloga porta i noge ako ne kliknete Primjeni.

5.2.2 Definicija frekvencije motora (motor)

Vozač MACH3 može raditi na frekvenciji od 25.000 Hz (impulsi u sekundi), 35.000 Hz ili 45.000 Hz, ovisno o brzini vašeg procesora i nivou opterećenja tijekom rada MACH3.

Učestalost koja vam je potrebna ovisi o maksimalnom potrebnom broju impulsa kako bi se osovina pomaknula po svojoj maksimalnoj brzini. 25.000 Hz treba biti dovoljno za sisteme sa stepper motorom. Uz vozaču za 10 mikroshop, primit ćete oko 750 obrtaja u minuti na standardnom 1.8o koraku motora. Potrebne su visoke vrijednosti za servo pogone s visokim enkoderima za rezoluciju smicanja. Pogledajte više u poglavlju posvećeno postavci motora.

Računar sa frekvencijom od 1 GHz gotovo se zasigurno povuče 35.000 Hz, tako da možete sigurno koristiti ako vam treba takva brzina. Demo verzija lansirana je samo na 25.000 Hz. Pored toga, ako je Mach3 prisilno zatvoren, tada će se tada ponovo pokrenuti za 25.000 Hz. Trenutna frekvencija je prikazana u standardni prozor Dijagnostika. Ne zaboravite da kliknete Primjeni prije nastavka.

Odrediti posebne sposobnosti

Vidjet ćete ChekBoxes za različite posebne postavke. Ako vaš sistem ima odgovarajuću opremu, njihove imenovanja trebaju biti očigledne. Ako ne, bolje je da ih ne uključite.

Ne zaboravite da kliknete Primjeni prije nastavka.

PWM kontrola

PWM signal je digitalni signal, "kvadratni" val u kojem je postotak vremena

signal je visok određuje postotak pune brzine motora na kojem bi trebao pokrenuti.

Dakle, pretpostavimo da imate motor i pwm pogon s maksimalnom brzinom od 3000 o / min

slika 4.12 pokrenula bi motor na 3000 x 0,2 \u003d 600 o / min. Slično tome, signal na slici

4.13 bi ga pokrenuo na 1500 o / min.

Mach3 mora izdržati trgovinu u koliko različitih širina pulsa može proizvesti protiv

koliko je visoka frekvencija kvadratni val. Ako je frekvencija 5 Hz Trčanje Mach3

sa brzinom kernela od 25000 Hz može izlaziti 5000 različitih brzina. Prelazak na 10Hz smanjuje se

to do 2500 različitih brzina, ali to još uvijek iznosi rezoluciju jednog ili dva o / min.

Niska frekvencija kvadratnog vala povećava vrijeme koje će trebati za vožnju motora na

primjetite da je zatražena promjena brzine. Između 5 i 10 Hz daje dobro

kompromis. Odabrana frekvencija unosi se u okvir PWMBase Freq.

Mnogi pogoni i motori imaju minimalnu brzinu. Obično zato što je ventilator za hlađenje vrlo

neefikasan pri malim brzinama, dok bi se i dalje zahtijevali visoki obrtni moment i struja. Njihov

Minimalni PWM% okvir omogućava vam postavljanje postotka maksimalne brzine na kojoj Mach3

prestat će izlagati PWM signal.

Shakajte se svjesni da elektronika PWM pogona može također imati minimalnu brzinu

podešavanje i taj konfiguracija remenice Mach3 (vidi poglavlje X.X) omogućava vam da postavite minimum

brzine. Tipično biste trebali imati za cilj postaviti granicu remenice malo veće od minimuma

PWM% ili ograničenje hardvera jer će to isjeći brzinu i / ili dati razumnu poruku o pogrešci

a ne samo da ga zaustavim.

Korak i motor smjera

Ovo može biti pogon promjenjive brzine koji se kontrolira po korak pulmes ili puni servo pogon.

Možete koristiti Konfiguraciju remenice Mach3 (vidi odjeljak 5.5.6.1) da biste definirali minimum

brzina ako je to potrebno motorom ili njenom elektronikom.

5.3.6.4 Modbus Kontrola vretena

Ovaj blok omogućava postavljanje analognog porta na modbus uređaju (npr. A HOMANN

Modio) za kontrolu brzine vretena. Za detalje pogledajte dokumentaciju vašeg modbusa

5.3.6.5 Opći parametri.

Oni vam omogućavaju da kontrolirate kašnjenje nakon pokretanja ili zaustavljanja vretena prije macke3

izvršit će daljnje naredbe (i.e. živah). Ova kašnjenja mogu se koristiti za omogućavanje vremena za

ubrzanje prije rezanja i pružanje neke zaštite softvera da odlaže

direktno od u smjeru kazaljke na satu do uzoraka u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Vrijeme boravka unose se u sekundi.

Neposredni relej prije odlaganja, ako provjerite, isključite se vreteno-relej čim

M5 se izvršava. Ako se isključi, ostane dok se ne protera razdoblje odgode od kašnjenja.

5.3.6.6 omjer remenice.

MACH3 ima kontrolu nad brzinom vašeg pansinskog motora. Programirate brzine vretena

kroz reč. Mach3 remenički sistem omogućava vam da definirate odnos

između njih za četiri različite pullj ili postavke mjenjača. Lakše je shvatiti kako to

radi nakon podešavanja vašeg vretena motora tako da je opisano u odjeljku 5.5.6.1 u nastavku.

5.3.6.7 Posebna funkcija.

Lasersko režim Shold uvijek je razuzdan, osim za rezanje snage rezanog lasera

od strane Feedrate ..

Koristite povratne informacije vretena u režimu sinkronizacije trebate biti provjereni.

Kontrola vretena zatvorene petlje, kada se provjeri, provodi softver servo petlje koja se trudi

odgovaraju stvarnim brzinama vretena koji se vidi indeksom ili vremenskim senzorom s tim demded

sa rečjem S. Tačna brzina vretena vjerovatno neće biti važna, tako da niste

vjerovatno će trebati koristiti ovu funkciju u Mach3turnu.

Ako ga koristite, varijable P, I i D treba postaviti u rasponu od 0 do 1. p kontrolira

dobitak petlje i prekomjerna vrijednost učinit će brzinu oscilirati ili loviti oko

zatražena vrijednost, a ne da se na njemu nastavi. Promjenjiva D primjenjuje prigušivanje tako stabilizacijom

ovi oscilasti koristeći derivat (brzinu promjene) brzine. Izmjena i promjenjiva

dugoročni prikaz razlike između stvarne i tražene brzine i tako povećava

tačnost u stabilnom stanju. Tuniranje ovih vrijednosti pomaže se pomoću dijaloga otvorila

Operator\u003e Kalibrirajte vreteno.

Prosjek brzine vretena, kada se provjeri, uzrokuje Mach3 da prosječno vrijeme između

indekse / vremenski impulsi preko nekoliko revolucija kada proizilazi na stvarnu brzinu sabicanja.

Možete ga pronaći korisnim sa vrlo niskim inertetskim pogonom vretena ineta, gdje kontrola teži

dati kratkoročne varijacije brzine.

5.3.7 Kartica za opcije mlina

Konačna kartica na CONFIG-u\u003e portovi i igle su opcije mlina. Pogledajte sliku 5.9.

Slika 5.9 - Kartica Opcije mlina

Z-inhibit. Z-inhibit na potvrdnom okviru omogućava ovu funkciju. Maks. Dubina daje najniži z

vrijednost kojoj će se osovina kretati. Uporni potvrdni okvir pamti državu (koja može

biti promijenjen preklopkom zaslona) od trčanja do pokretanja Mach3.

Digitalizacija: potvrdni okvir za oblake 4 AXIS-a omogućava snimanje stanja osi

kao i X, Y i Z. Pisma AD Axis koordinate prefikse podatke sa osi

ime u datoteci Cloud Cloud.

Opcije THC: Naziv potvrdnog okvira je samorazumljivo.

Naknada G41, G42: Potvrdni okvir Napredne kompenzacijske analize uključuje a

temeljivije analize Lootahad koja će smanjiti rizik od gušenja prilikom kompenzacije

za prečnik rezača (pomoću G41 i G42) na složenim oblicima.

Domne True neće biti kod kuće: napraviće da se čini da se sistem upućuje (I.E.

LEDS Green) u svakom trenutku. Treba se koristiti samo ako nisu definirani kod kućnih prekidača

Kartica ports & Pins Inputs.

Konfiguriranje Mach3.

Rev 1,84-A2 koristeći Mach3mill 5-9

Vaš softver je sada dovoljno konfiguriran da biste obavili neke jednostavne testove sa

hardver. Ako je prikladno povezati ulaze iz ručnih prekidača kao što su

Kući onda to sada učini.

Pokrenite Mach3mill i prikažite dijagnostički ekran. Ovo ima banku LED-ova koji prikazuju

logički nivo ulaza i izlaza. Osigurajte da vanjski signal za zaustavljanje u nuždi nije

aktivno (crvena LED za hitne slučajeve ne treperi) i pritisnite crveni gumb za resetiranje na ekranu. To je.

LED treba prestati treptati.

Ako imate bilo kakve izlaze s rotacijom rashladne tečnosti ili vretena, možete koristiti

relevantne tipke na dijagnostičkom ekranu da biste uključili i isključili izlaze. Mašina Shld.

takođe odgovorite ili možete nadgledati napone signala sa multimetrom.

Sljedeće operirajte dom ili granični prekidači. Vi pogledate odgovarajuće LED žaru

Žuta kada je njihov signal aktivan.

Ovi testovi će vam omogućiti da vidite da je vaš paralelni port pravilno obraćen i ulazi i

izlazi su na odgovarajući način povezani.

Ako imate dva porta i sve su testne signale na jednom, možda ćete smatrati

privremeni prekidač vaše konfiguracije tako da je jedan od dom ili graničnih prekidača

povezano preko njega tako da možete provjeriti njegov ispravan rad. Ne zaboravite gumb nanesite

kada obavljate ovu vrstu testiranja. Ako je sve dobro da biste trebali vratiti pravilno

Ako imate problema, trebali biste ih sortirati sada jer će ovo biti mnogo lakše da kada

počnete pokušavati voziti osi. Ako nemate multimetar, morat ćete kupiti

ili posuditi logičku sondu ili D25 adapter (sa stvarnim LED-ovima) koji vam omogućuju praćenje

stanje njegovih igle. U suštini morate otkriti ako (a) signale u i iz računara

su netačni (I.E. Mach3 ne radi ono što želite ili očekujete) ili (b) signali nisu

dobijanje između konektora D25 i alata vašeg stroja (I.E. ožičenje ili konfiguracija

problem sa probojnom pločom ili mašinom). 15 minuta pomoći od prijatelja može raditi

Čuda u ovoj situaciji čak i ako mu samo pažljivo objasnite njemu / njoj koji je vaš problem

i kako ste to već tražili!

Bićete zadivljeni koliko često ovakav objašnjenje iznenada prestane riječima poput

"...... oh! Vidim šta problem mora biti, to je ... .."

5.4 Definiranje jedinica za podešavanje

Sa osnovnim funkcijama radilo je vrijeme za konfiguriranje pogona osi. Da li želite da definirate njihova svojstva u metričkim (milimetrima) ili inča. Moći ćete pokrenuti deo programe u bilo kojim jedinicama u bilo kojim jedinicama Opcija koju odaberete. Matematika za konfiguraciju bit će lakše ako odaberete isti sustav kao vaš pogon (npr. BallsCrew) ulazi u vijak sa 0,2 "olovom (5 TPI) u inčima u odnosu na Milimetri. Slično tome, u milimetrima će biti lakši vijak od 2 mm. Množenje i / ili podjela za 25.4 nisu teške, ali je još uvijek razmišljati.

Slika 5.10 - Dijalog jedinica za podešavanje

S druge strane, postoji mala prednost u

jedinice za postavljanje budu jedinice u kojima obično radite. To je ono što možete zaključati

Dros za prikaz u ovom sustavu bez obzira na obrnutu programu (I.E. Prebacivanje jedinica po

Dakle, izbor je vaš. Upotrijebite CONFIG\u003e jedinice za podešavanje za odabir MMS-a ili inča (vidi sliku 5.10).

Jednom kada napravite izbora, ne smijete mijenjati, supruga se vraćate nazad preko svih

oBAVEZNI KORAK ILI TOTAL CONFUSION bit će vladati! Okvir poruke vas podseća na ovo kad

upotrijebite konfiguraciju\u003e Setup jedinice.

5.5 Motori za podešavanje.

Pa nakon svega što detaljno, sada je vrijeme da se stvari kreću - doslovno! Ovaj odjeljak opisuje

postavljanje pogona osovine i, ako njegova brzina kontrolira Mach3, Vreteno pogon.

Ukupna strategija za svaku osovinu je: (a) za izračunavanje koliko koračnih pulmeta mora biti poslano

pogon za svaku jedinicu (inč ili mm) kretanja alata ili tablice, (b) za uspostavljanje

maksimalna brzina za motor i (c) za podešavanje potrebne brzine ubrzanja / usporavanja.

Savjetujemo vam da se povučete sa jednom osovinom. Možda želite pokušati pokrenuti motor

prije nego što je mehanički spojen na alat za strojeve.

Dakle, sada povežite napajanje na elektroniku upravljačkog programa osovine i dvaput provjerite ožičenje

između vozačke elektronike i vašeg breženog odbora / računara. Uskoro ćete se miješati

visoka snaga i računanje tako da je bolje biti siguran od dimnog!

5.5.1 Izračunavanje koraka po jedinici

Mach3 može automatski izvršiti test pomak na osovi i izračunati korake po jedinici, ali

ovo je vjerovatno najbolje lijevo za fino podešavanje, pa ovdje predstavljamo teoriju.

Broj koraka MACH3 mora poslati za jednu jedinicu pokreta ovisi o

mehanički pogon (npr. Tell ballzak, brzina između motora i vijka),

svojstva stepper motora ili ecodera na servo motoru i mikro-stepeni ili

elektronsko prenošenje u pogonu elektroniku.

Gledamo ove tri boda zakrenite ih zajedno.

5.5.1.1 Izračunavanje mehaničkih pogona

Izračunat ćete broj revolucije motornog vratila (motor REVS po

jedinica) za pomicanje osi po jednu jedinicu. To će vjerovatno biti veće od jednog za inči i

manje od jednog za milimetre, ali to ne čini nikakvu razliku od izračuna koja je jednostavna

ionako urađeno na kalkulatoru.

Za sirovu visinu vijka (tj. Navoj cret do udaljenosti od grba)

i broj početka. Inčni vijci mogu se odrediti u nitima po inču (TPI). Teren je.

1 / TPI (npr. Pitch od 8 TPI jednokrevetnog vijka je 1 ¸ 8 \u003d 0,125 ")

Ako vijak višestruko pomno pomnožite sirovi korak po broju starta da biste dobili

efektivna visina. Učinkovit vijčani vijak je, dakle, udaljenost se može pomaknuti za jednu

revolucija vijka.

Sada izračunate vijke u obrtaju po jedinici

vijak obrke po jedinici \u003d 1 ¸ Everyctive vijak

Ako se vijak direktno vozi iz motora, ovo je motor obrtaji po jedinici. Ako.

motor ima zupčanik, lanac ili pojas za vijak sa NM zubima na motornom zupčaniku i ns

zubi na vijčani zupčanik TOTN:

motorni obveznik po jedinici \u003d vijak obrnuto po jedinici x ns ¸nm

Na primjer, pretpostavimo da je naš 8 TPI vijak spojen na motor sa nazubljenim remenom sa a

48 remenica zuba na vijku i remenica 16 zuba na motoru, a zatim nagib motora

bio bi 8 x 48 ¸ 16 \u003d 24 (savet: držite sve brojke na kalkulatoru u svakoj fazi

proračun za izbjegavanje pogrešaka za zaokruživanje)

Kao metrički primjer, pretpostavimo da dva start vijak ima 5 milimetara između Cress-a (I.E.

efektivni nagib je 10 milimetara) i povezan je sa motorom sa 24 zubnih remenica

osovina motora i zub sa 48 pulca na vijcu. Dakle, vijak obrnute po jedinici \u003d 0,1 i

motorni obrci po jedinici bili bi 0,1 x 48 ¸ 24 \u003d 0,2

Za stalak i zupčani ili zupčani pojas ili lanac, izračun je sličan.

Pronađite visinu belte zuba ili lančanih veza. Pojasevi su dostupni u metrici i carmeti

parcele sa 5 ili 8 milimetara uobičajenih metričkih parcela i 0,375 "(3/8") uobičajeno za inč

pojasevi i za lanac. Za stalak pronađite njegov teren za zub. To se najbolje vrši mjerenjem ukupnog broja

udaljenost od 50 ili čak 100 praznina između zuba. Imajte na umu da su, jer su standardni zupčanici

napravljen na dijametralnom terenu, vaša dužina neće biti racionalni broj kao što uključuje

konstanta P (PI \u003d 3.14152 ...).

Svi pogoni nazvat ćemo ovaj teren za zub.

Ako je broj zuba na zupčanikom / zupčanikom / remenicama na primarnom vratilu koji pokreće

rack / pojas / lanac je NS tada:

osovina REVS po jedinici \u003d 1 ¸ (teren za zub x NS)

Dakle, na primjer sa lancem 3/8 "i 13 zubnih zubnih zupčanika koji se nalazi na motoru

motorni obrci po jedinici \u003d 1 ¸ (0,375 x 13) \u003d 0,2051282. U prolazu smo promatrali da je ovo

prilično "visokog usmjeren" i motor će možda trebati dodatni mjenjač za smanjenje za susret

zahtevi zakretnog momenta. U ovom slučaju pomnožite motorni obveznik po jedinici sa omjerom smanjenja

motorni obveznik po jedinici \u003d osovina obrtaja po jedinici x ns ¸nm

Na primjer, kutije od 10: 1 dao bi 2,051282 obrtaja po inču.

Za rotacione osi (npr. Rotacijske tablice ili podijeljene glave) jedinica je stupanj. Trebaš da.

izračunajte na osnovu omjera crva. To je često 90: 1. Tako sa direktnim motorima na

crv Jedan rev Rev daje 4 stepena tako da bi motorni obrtaji po jedinici bili 0,25. Smanjenje 2: 1

od motora bi dao 0,5 obrtaja po jedinici.

5.5.1.2 Izračunavanje koraka motora po revoluciji

Osnovna rezolucija svih modernih stepper motora iznosi 200 koraka po revoluciji (I.E. 1.8o po

kORAK). Napomena: Neki stariji stepenici su 180 koraka po rev. Ali vjerovatno ih nećete upoznati ako

kupujete podržanu novu ili gotovo novu opremu.

Osnovna rezolucija servo motora ovisi o koderu na njenoj osovini. Ekoder.

rezolucija se obično citira u CPR-u (ciklusi po revoluciji) jer je izlaz zapravo

dvije kvadraturne signale Efektivna rezolucija bit će četiri puta ovu vrijednost. Ti bi

očekujte CPR u rasponu od oko 125 do 2000. godine od 500 do 8000 koraka po

5.5.1.3 Izračunavanje Mach3 koraka po motoričkoj revoluciji

Vrlo toplo preporučujemo da koristite elektroniku pogona mikro koraka za stepper

motori. Ako to ne učinite i koristite puni ili pola stepeni pogon, trebat će vam puno

veći motori i pati će od rezonanti koji ograničavaju performanse na nekim brzinama.

Neke mikropovezne pogone imaju fiksni broj mikro koraka (obično 10) dok drugi

može se konfigurirati. U ovom slučaju ćete pronaći 10 da biste odabrali dobru kompromisnu vrijednost.

To znači da će MACH3 morati poslati 2000 impulsa po revoluciji za stepper osovinu

Neki servo pogoni zahtijevaju jedan puls po kvadraturim brojevima iz kodera motora (na taj način)

davanje 1200 koraka po rev-u za koder od 300 CPR-a. Drugi uključuju elektroničku brzinu gdje

možete pomnožiti ulazne korake po cijeloj vrijednosti, a ponekad i podijelite rezultat

još jedna cjelobrojna vrijednost. Množenje ulaznih koraka može biti vrlo korisno sa Mach3 kao

brzina malih servo motora sa enkoderom visoke rezolucije može biti ograničena od strane

maksimalna brzina pulsa Koja Mach3 može generirati.

5.5.1.4 Mach3 koraci po jedinici

Dakle, sada konačno možemo izračunati:

Mach3 korake po jedinici \u003d Mach3 koraci po rev x motorima u rev-u po jedinici

Slika 5.11 prikazuje dijalog za konfiguraciju\u003e Podešavanje motora. Kliknite gumb za odabir osi

koje konfigurirate i unosite izračunatu vrijednost Mach3 STES po jedinici u kutiju

iznad gumba za uštedu. Ova vrijednost ne bude cijeli broj, tako da možete postići kao

mnogo preciznost koliko želite. Da biste izbjegli zaboravu kasnije, kliknite Spremite postavke osovine sada.

Slika 5.11 - Dijalog za podešavanje motora

5.5.2 Postavljanje maksimalne brzine motora

I dalje koristite dijalog za podešavanje motora CONFIG\u003e, dok premještate klizač brzine vidjet ćete a

graf brzine protiv vremena za kratki zamišljeni potez. Axis ubrzava, možda

trči punom brzinom, a zatim usporava. Za sada postavite brzinu na maksimum. Koristiti

Klizač ubrzanja za promjenu brzine ubrzavanja / usporavanja (ovi su uvijek isti

Dok koristite klizače, vrijednosti u kutijama brzine i akumulacije se ažuriraju. Brzina je u

jedinice u minuti. Accel je u jedinicama po sekundi2. Vrijednosti ubrzanja također se daje u GS-u

dajte vam subjektivni dojam sila koje će se primijeniti na masivnu tablicu ili

Maksimalna brzina koju možete prikazati bit će ograničena maksimalnom brzinom pulsa

Mach3. Pretpostavimo da ste konfigurirali ovo na 25.000 Hz i 2000 koraka po jedinici, a zatim

maksimalna moguća brzina je 750 jedinica u minuti.

Ovaj maksimum je, međutim, ne nužno siguran za vaš motor, mehanizam pogona ili

mašina; To je samo Mach3 trčanje "ravna". Možete izvršiti potrebne izračune ili učiniti

neka praktična ispitivanja. Neka prvo isprobam.

5.5.2.1 Praktična ispitivanja brzine motora

Nakon postavljanja koraka po jedinici ste spremili osobu. Ok dijalog i budite sigurni da

sve se napaja. Kliknite gumb za resetiranje tako da njegova LED svijetli neprekidno.

Vratite se na config\u003e Podešavanje motora i odaberite svoju osovinu. Upotrijebite klizač brzine da biste imali

grafikon oko 20% maksimalne brzine. Pritisnite tipku za kursor na tastaturi. Osovina

trebalo bi se kretati u smjeru plus. Ako se povuče, odaberite nižu brzinu. Ako puze.

zatim odaberite veću brzinu. Tipka za kursor učiniće da se pokrene na drugi način (i.e.

Minus smjer).

Ako je smjer onda u redu, sačuvajte osovinu i bilo (a) promijenite nisku aktivnu postavku

za DIR PIN osi u Config\u003e portovi i igle\u003e Kartica izlaznih igle (i primijenite je) ili (b)

provjerite odgovarajuću kutiju u CONFIG-u\u003e Reversals motora za osovinu koje koristite. Ti.

može li AKSO, naravno, samo isključiti i obrnuti jedan par fizičkih priključaka na

motor iz pogonske elektronike.

Ako ste stepper motor humzira ili vrišti, tada ste ga ožirali ili pokušavaju voziti

previše je prebrzo. Označavanje stepper žica (posebno 8 žičanih motora) ponekad je vrlo vrlo

zbunjujuće. Trebat ćete se uputiti na dokumentaciju elektronike motora i upravljačkog programa.

Ako se servo motor kreće na punu brzinu ili prljavši i označava grešku na svom upravljačkom programu koji je njen

armature (ili koder) veze treba reverziju (vidi svoju servo elektroniku

dokumentacija za više detalja). Ako ovdje imate problema s tim, bit ćete zadovoljni ako

slijedili ste savjet za kupnju trenutnih i pravilno podržanih proizvoda - kupite pravo, kupiti

Većina pogona će normalno raditi s minimalnom širinom pulsa od 1 mikrosekunde. Ako imate problema sa testiranjem (na primjer, motor je vrlo bučan) za početak, provjerite da li se stepeniški impulsi ne budu prebačeni (aktivno nisko je pogrešno konfigurirano na kartici nogu i prozora nogu), a zatim možete pokušati Da biste povećali širinu pulsa prije, recite, 5 mikrosekundi. Korak sučelje i smjerovi su vrlo jednostavni, ali budući da je to važan dio, s pogrešnim postavkom bit će vrlo teško otkriti problem bez kotrljanja ili vrlo detaljnog ponovnog provjere.

5.5.2.2 Izračun maksimalne brzine motora

Ako želite izračunati maksimalnu brzinu motora, a zatim pročitajte ovo poglavlje.

Postoji mnogo faktora koji određuju maksimalnu brzinu osi:

Maksimalna dozvoljena brzina motora (možda 4000 obrtaja u minuti za servomotor ili 1000 revolucija u minuti za koračanje)

Maksimalna dozvoljena brzina vijka (ovisi o dužini, promjeru itd.)

Maksimalna brzina pogona ili smanjenje zupčanika

Maksimalna brzina podržana pogonskim elektronikom bez izdavanja poruke o neuspjehu

Maksimalna brzina pružanja mašina za salatu za salatu

Za vas najvažnije prve dvije točke. Bit će potrebno uputiti na specifikacije proizvođača, izračunati dozvoljeni vijak i brzine motora i povezati ih u jedinice po pokretu drugog osi. Podesite ovu maksimalnu vrijednost za željenu osovinu u prozoru za brzinu (brzinu) postavke motora.

5.5.2.3 Automatski set koraka po jedinici

Možda nećete moći izmjeriti brzinu (zupčanik) pogona osi ili saznati tačan prehranu vijaka. Možete izmjeriti udaljenost do koje se osovina pomiče, a zatim omogući Mach3 izračunati željenu vrijednost koraka po jedinici.

Slika 5.12 Prikazuje tipku na ekranu postavki koje želite kliknuti za pokretanje ovog procesa. Pitat ćete koje se osovine treba koristiti.

Slika 5.12 - Automatsko podešavanje Koraci po jedinici

Tada trebate unijeti nominalnu udaljenost kretanja. Mach3 eruptira ovu udaljenost. Budite spremni da pritisnete dugme za zaustavljanje u nuždi. Ako se osovina dođe predaleko. Konačno, ponudit će vam se mjerenje i uvođenje stvarne udaljenosti koja je proslijeđena. Ova vrijednost koristit će se za izračunavanje stvarne vrijednosti koraka po jedinici osi vaše mašine.

5.5.3 Određivanje ubrzanja

5.5.3.1 Inercija i sila

Nijedan motor nije sposoban da odmah promijeni brzinu mehanizma. Moment je potreban za podešavanje ugla za rotiranje dijelova (uključujući i sam motor) i moment koji se pretvara mehanizmom (vijak itd.) Na snagu treba ubrzati dijelovima mašine i alata ili radnom prostoru. Određena količina snage također se troši na prevladavanje trenja i zapravo kako bi se alat za rad (rez) prisilio.

Mach3 će ubrzati (i usporiti) motor s određenim nivoom. Ako motor pruža više togora nego što je potrebno za rad (rezanje), prevladavanje trenja i inercije na određenom nivou ubrzanja, tada je sve u redu. Ako moment nije dovoljan, ili će motor zaustaviti (ako hodanje) ili povećajte grešku servomotornog položaja. Ako greška postane previsoka, pogon možda neće prijaviti kvar, ali čak i ako ne obavijesti tačnost rezanja. To će se tada detaljnije objasniti.

5.5.3.2 Ispitivanje različitih vrijednosti ubrzanja

Pokušajte pokretati i zaustaviti stroj s različitim postavkama trkača ubrzanja u prozoru postavki motora. Uz malu vrijednost, možete čuti kako se brzina povećava i smanjuje.

5.5.3.3 Zašto treba izbjegavati ozbiljne servomotorske greške

Većina pokreta navedenih u podprogramu uključuje istovremeno kretanje dvije ili više osovina. Dakle, kad se kreće iz x \u003d 0, y \u003d 0 do x \u003d 2, y \u003d 1 mach3, osi x dvostruko je brži od osi Y. Ne samo koordinira pokrete stalnom brzinom, već i osigurava i potrebnu Brzina se koristi prilikom ubrzavanja i usporavanja ubrzanja svih pokreta vrši se brzinom definirane najsporijom osobom.

Ako za ovu osovinu odaberete previsoku vrijednost ubrzanja, MACH3 će pretpostaviti da se ta vrijednost može koristiti, ali od u praksi se osovina odgađa nakon prijema naredbe (tj. Greška je visoka) položaj rezanja tijekom rada će biti netačan.

5.5.3.4 Kanalizacija brzine ubrzanja

Uzimajući u obzir sve trenutke inercije motora i vijaka, sile trenja i obrtnog momenta motora moguće je izračunati ono što ubrzanje može postići ovom greškom.

Ako ne trebate mnogo performansi iz uređaja, preporučujemo da postavljate takvu vrijednost u kojoj se test pokreće i zaustavljaju normalno. Da, ovo nije u potpunosti naučno, ali obično daje dobre rezultate.

5.5.4 Spremanje i ispitivanje osi

Sada biste trebali provjeriti svoje proračune pomoću MDI-a za izradu određenog G0 pokreta. Da biste precizno provjerili, možete koristiti čelični ravnalo. Precizniji test može se provesti pomoću indikatora ispitivanja diska (DTI) / GAT-a i avion bruku. U stvari, treba ga montirati u držaču alata, ali za običnu mašinu možete koristiti okvir mašine.

Pretpostavimo da testirate x osi i koristite 4-inčni bar.

Koristite MDI ekran za odabir inča i apsolutnih koordinata. (G20 G90) Ugradite stezaljku na stol i odaberite osovinu tako da se dipštick DTI dodirne. Garantiraju završetak kretanja u negativnom smjeru x. Instalirajte vagu na nulu. To se prikazuje na slici 5.13.

Slika 5.13 - Postavljanje položaja nula

Sada koristite MDI Mach3 ekran i pritisnite tipku G92X0 da biste postavili uvlaka i samim tim resetiranje DRO osi. Pomaknite se na X \u003d 4,5 poziciju pomoću G0 X4.5. Jaz bi trebao biti oko pola inča. Ako ne, onda nešto nije u redu s značenjem koraka po jedinici koje ste izračunali. Provjerite i ispravite ga.

Stavite bar i pređite na x \u003d 4.0. Ovo je pokret u negativnom smjeru duž x, kao i trčanje, tako da će se otvarati efekt obrnutog podnošenja. DTI vrijednost će pokazati grešku u pozicioniranju. Ona mora biti ti ili tako nešto. Ovo je prikazano na slici 5.14.

Uklonite šipku i napravite G0 x0 da biste provjerili nultu vrijednost. Ponovite test da biste dobili skup od oko 20 vrijednosti i pogledajte koliko pozicioniranja varira. Ako dobijete uzastopne pogreške, tada možete prilagoditi vrijednost koraka po jedinici za postizanje maksimalne preciznosti.

Slika 5.14 - Larker u položaju

Sada morate provjeriti jesu li koraci izgube na osi u ponavljajućim pokretima brzinom. Uklonite šipku. Pokrenite G0 x0 i provjerite nultu vrijednost u DTI.

Upotrijebite uređivač da biste unijeli sljedeći program:

F1000 (ovo je brže od mogućih, ali Mach3 će ograničiti brzinu)

G20 G90 (inča i apsolutna)

M98 P1234 L50 (pokretački podtak 50 puta)

G1 X0 (pomaknite se naprijed i nazad)

M99 (povratak)

Kliknite na trčanje petlju. Provjerite zvuče pokrete glatko.

Nakon završetka DTI, naravno, treba pokazati 0. Ako nešto ne radi, bit će bolje prilagoditi maksimalni nivo ubrzanja osi.

5.5.5 Ponovite postavke drugih osovina

Koristeći iskustvo stečeno, možete brzo ponoviti cijeli proces za ostale osi.

5.5.6 Instaliranje motora vretena

Ako je brzina motora vaše vretena fiksirana ili ručno upravljana, tada se ovo poglavlje može preskočiti. Ako se motor uključi i isključi u bilo kojem smjeru pomoću MACH3, postaviće se pomoću zaključka.

Ako se MACH3 koristi za kontrolu brzine vretena ili kroz impulse i pulsije u servo primate, bilo kroz PWM kontroler motora, tada će ovo poglavlje reći kako konfigurirati vaš sistem.

5.5.6.1 Brzina motora, brzina vretena i remenica

Korak i smjer i PWM jednako vam omogućuju kontrolu brzine motora. Kada radite i vi i podprogram se oslanjate na brzinu vretena. Naravno, brzine motora i vretena ovise o remenicama ili mehanizmu njihovih vezanja. Koristit ćemo termin "remenice" za označavanje obje vrste pogona.

Slika 5.15 - Vožnja vretena na remenicama

Ako nemate kontrolu nad brzinom motora, odaberite remenicu 4 sa velikom maksimalnom brzinom, poput 10 000 revolucija u minuti. Ovo će spriječiti Chatch3 žalbe ako pokrenete program s riječi s, koja zahtijeva 6000 obrtaja u minuti.

Neizvisno, Mach3 ne može saznati šta se razina remenica koristi u određenom trenutku, tako da je ovaj zadatak na operatoru mašine. U stvari, informacije su date u dva pristupa. Kada je sistem konfiguriran (ovo je ono što sada radite) definirate do 4 moguće kombinacije remenice. Postavljaju se koristeći fizičke dimenzije remenica ili nivoa mehaničke glave. Nakon što se pokrene podprogram, operater određuje koji se remen (1-4) koristi.

Mašinske remenice postavljene su u portovima -\u003e portovi i noge (slika 5.6) gdje se maksimalna brzina četiri puta za remenice određuje zajedno s zadanim postavkama. Maksimalna brzina je brzina na kojoj će vretena rotirati kada motor radi punom brzinom. Ukupna brzina postiže se 100% širine impulsa u PWM-u i na instaliranoj vrijednosti brzine na postavkama motora osi vretena za korak i smjer.

Kao primjer, pretpostavimo da je položaj koji nazivamo "remenicama 1" omjer (silazno) 5: 1 od motora do vretena, a maksimalna brzina motora je 3.600 obrtaja u minuti. Maksimalna remenica 1 u postavkama-\u003e Logika će biti instalirana na 720 revolucija u minuti (3600: 5). Remenice 4 mogu biti omjer (uzlazno) 4: 1. S istom brzinom motora, njegova maksimalna brzina bit će jednaka 14.400 obrtaja u minuti (3600 x 4). Ostatak remenica bit će negdje u sredini. Remenice ne moraju biti postavljene kao brzina, ali treba biti prisutna neka logična veza za olakšavanje kontrole uređaja.

Minimalna vrijednost brzine primjenjuje se jednako na sve remenice i izražava se kao postotak maksimalne brzine i minimalni postotak nivoa PWM signala. Ako je brzina niža od potrebnog (izražavanja) tada će vas Mach3 zatražiti da promijenite nivo remenice. Na primjer, na maksimalnoj brzini od 10 000 revolucija u minuti na remenicu 4 i minimalni postotak od 5%, zatraži se izraz S499. To se učini kako bi se spriječio motor ili njegov kontroler brzinom ispod minimalne razine.

Mach3 koristi problem remenice na sljedeći način:

Kad podprogrami izvrši naredbu s, ili se vrijednost unosi u DRO brzinu, vrijednost se uspoređuje s maksimalnom brzinom za struju remen. Ako je zatražena brzina maksimalna, dođe do pogreške.

Inače, traženi procenat za remene, a to se koristi za postavljanje PWM širine ili korak maksimalnog načina motora generiranog za postizanje ovog postotka maksimalne brzine motora kako je navedeno u postavkama motora za "Sestre vretena".

Na primjer, maksimalna brzina vretena za remenice br. 1 1000 revolucija u minuti. S1100 izdaje grešku. S600 će prikazati puls, širinu 60%. Ako maksimalna stopa i smjer od 3.600 obrtaja u minuti, tada je motor "pojačani" iznosi 2160 revolucija u minuti (3600 x 0,6).

5.5.6.2 PWM kontroler vretena

Da biste konfigurirali vreteno motor za upravljanje pomoću PWM-a, provjerite kvačice za uključivanje osi vretena i upravljati PWM na portovima i nogama, priključkama pisača i lista za odabir osovine (slika 5.1). Ne zaboravite da kliknete Primjeni. Na kartici Izlazne signale Stranica za odabir (Slika 5.6) odredite izlaznu nogu za korak vretena. Ova noga mora biti povezana sa elektronikom za kontrolu motora motora. Ne treba vam smjer vretena, pa instalirajte ovu nogu u 0. Primijenite promjene.

Odredite vanjske signale za aktiviranje u portovima i nogama i postavljanjem -\u003e Izlazne uređaje za omogućavanje / onemogućivanje PWM kontrolera i, ako je potrebno, postavite smjer rotacije. Sada otvorite postavke-\u003e portove i noge postavki vretena i pronađite PWMBase frekvenciju. Vrijednost ovdje je frekvencija kvadratnog vala, širina pulsa je modulirana. Ovo je signal koji se isporučuje u podnožje koraka vretena. Što je veća frekvencija koju ste odabrali, brži vaš kontroler moći će odgovoriti na promjene brzine, ali manji izbor brzine. Broj različitih brzina je frekvencija pulsa motora / PWMBase freq. Na primjer, ako radite za 35.000 Hz i postavite pwmbase \u003d 50 Hz, tada je 700 različitih brzina dostupno za izbor. To je gotovo dovoljno sigurno na bilo kojem pravim sistemu, jer se motor s maksimalnom brzinom od 3.600 obrtaja po minutu teoretski kontrolira u manjoj od 6 revolucija u minuti.

5.5.6.3 Korak i režija Kontroler vretena

Da biste konfigurirali vretenovi motor za kontrolu koraka i uputa, provjerite kvačice za uključivanje osi vretena na portovima i nogama, priključkama pisača i stranice za odabir osovine (slika 5.1). PWM kontrola ne označavaju. Ne zaboravite primijeniti promjene. Odredite noge izlaza na kartici Izlazne signale za odabir signala (Slika 5.6) za kretenu Korak i smjer vretena. Te noge moraju biti povezane na elektroniku pogona motora. Primijenite promjene. Odredite vanjske signale za aktivaciju na portovima i nogom i postavkama i postavkama i postavke -\u003e Izlazne uređaje za uključivanje / isključivanje ako želite ukloniti vreteno pokretača motora zaustavlja se na M5. To će se sigurno i tako neće rotirati jer MACH3 neće slati stepper impulse, već, ovisno o dizajnu pogona, može sadržavati i preostalu energiju. Sada se okrećemo na postavke-\u003e postavku motora za "sjekire vretena". Jedinice za njega bit će jedan red. Dakle, koraci po jedinici su broj impulsa po revoluciji (2000 za 10-preklopni mikrobrogovi pogon ili 4 x broj redaka servomotornog davača ili slično elektroničkom punjenju).

U polje Brzine morate unijeti broj obrtaja u sekundi po punoj brzini. Potrebno je uvesti 60 za motor za 3.600 revolucija u minuti. To nije moguće s danicom s velikim brojem redaka na taktu maksimalnog nivoa pulsa iz Mach3 (koder sa 100 reda omogućava 87,5 revolucija po Drugo na sistemu sa 35.000 Hz). Vreteno će trebati moćan motor, elektronika pogona čije vjerojatno uključuje elektronsko punjenje koje može prelaziti ovo ograničenje.

Ubrzanje se može eksperimentalno konfigurirati tako da je početak i zaustavljanje vretena glatka.

Napomena: Što ako želite ući prema malom u polju za ubrzanje, to se radi pomoću ručni unos Nije klizač. Vrijeme oko 30 sekundi za pokretanje vretena je sasvim moguće.

5.5.6.4 Ispitivanje pogona vretena

Ako imate tahometar ili strobo, onda možete izmjeriti brzinu vretena vašeg uređaja. Ako ne, doći će da je procijeni na oku i eksperimentalno.

Na ekranu Mach3 postavki odaberite remenicu, što omogućava 900 obrtaja u minuti. Podesite pojas na odgovarajući položaj. Na ekranu za pokretanje postavite brzinu vretena koja ispunjava 900 obrtaja u minuti i počnite ga okretati. Izmerite ili ocijenite brzinu. Ako se ne podudara sa željenim, morate dvaput provjeriti proračune i postavke.

Možete provjeriti i brzinu svih remenica na isti način, ali s važećim setom brzina.

5.6 Ostale postavke

5.6.1 Postavljanje ograničavača za homing i programe

5.6.1.1 Srodne brzine i smjer

Dijalog Konfigurišite-\u003e Početna / Softlimitets (početni položaj / ograničari programa) Omogućuje vam određivanje odgovora na implementaciju kalibracijskog rada (G28.1 ili gumb na ekranu). Slika 5.16 prikazuje dijalog. % Brzina se koristi za sprečavanje osi u podnožju osi na punoj brzini pretraživanja za kalibracijske sklopke.

Slika 5.16 - Homing (kalibracija)

Kad kalibrirate, Mach3 ne zna položaj osi. Smjer pokreta ovisi o krpelji u blizini kuće Neg. Ako se primijetite, osovina će se pomaknuti u negativan smjer dok dom neće biti aktivan. Ako je već aktivan, osovina će se kretati u pozitivnom smjeru. Slično tome, ako krpelj ne vrijedi, osovina se kreće u pozitivnom smjeru dok ulaz ne postane aktivan i negativno ako je već aktivan.

5.6.1.2 Kućni prekidači

Ako postoji kvačica u blizini automatskog nula, tada će Dro osovina preuzeti vrijednost položaja kalibracije kućnog kalibracije / prekidača definirana u stupcu od kuće (umjesto stvarne nule). Može poslužiti za smanjenje vremena u domoriju na vrlo velikim i sporim osi. Naravno, morate imati odvojene granice i kalibracijske sklopke ako kalibracijski prekidači nisu na kraju osi.

5.6.1.3 Postavljanje ograničenja softvera.

Kao što je već spomenuto, većina implementacije graničnih prekidača uključuje neke kompromise i nasumične, njihova sakrij zahtijevat će intervenciju operatera i može zahtijevati ponovno pokretanje i rekaliranje sistema. Ograničivači softvera mogu zaštititi od ove vrste slučajeva.

Program će odbiti da se osi pomakne za određenu granicu ograničenja osi X, Y i Z-i. Oni mogu uzeti vrijednost unutar radijusa od -99999 do +99999 jedinica za svaku osobu. Kad će pokrenuti pokret pristupiti graničniku, brzina kretanja će pasti u vrijeme bića u spori zonu (spora zona), koja se određuje na stolu.

Ako je spora zona prevelika, tada ćete smanjiti efikasan radni prostor mašine. Ako je premalo, onda rizikujete povrijediti ograničenja hardvera. Određene granice koriste se samo kada su omogućeni ograničenja gumba programa.

Ako se podbroj pokušava preseliti na ograničenja programa, on će izazvati grešku.

Vrijednosti limitatora softvera koriste se za određivanje prostora za rezanje ako je omogućena emisija staze alata. To vam se može činiti prikladno za vas čak i ako se ne bavite stvarnim granicama.

5.6.1.4 G28 Početni položaj

Koordinate G28 određuju položaj u apsolutnim koordinatama u kojima će se osovina kretati kada se izvršava naredba G28. Oni su definirani u trenutnim jedinicama (G20 / G21) i ne mijenjajte se automatski kada promijenite jedinice.

Mach3 je program dizajniran za kontrolu CNC mašina. Najčešće se koristi za rad sa glodanjem i okretnom opremom, laserskim strojevima, plazmom rezačima i crtačima. Zapravo, uz pomoć možete pretvoriti računar u punu pelenu 6-osničku stanicu. Za praktičnu upotrebu u proizvodnji, programeri su pruženi u programskoj podršci za senzorne ekrane.

MACH3 sučelje je malo arhaično i može se pokrenuti isključivo u režimu preko cijelog ekrana. Ali lokacija elemenata grafičke ljuske može se mijenjati na vlastiti zahtjev. Ne-nulta izgled programa nadoknađuje se svojom bogatom funkcionalnošću. Mach3 omogućava kreiranje makronarednih i prilagođenih M-kodova iz VB skripta, vježbajte relej relej i čak pratite rad uređaja pomoću udaljene kamere. Također podržava izravne datoteke uvoza u formatu DXF, JPG, HPGL i BMP (implementirani kroz ugrađeni lazycam program). Ova značajka Korisno je za preuzimanje izgleda prilikom stvaranja laserskog graviranja. Postoji i funkcija generiranja funkcije za G-kodove.

Budući da je Mach3 profesionalno rješenje, zahtijeva sticanje skupe licence. Ali prije kupovine, možete koristiti demonstrativnu verziju programa u kojem korisnik ne izlaže najoštrije ograničenja.

Ključne karakteristike i funkcije

  • sposobnost korištenja računara kao CNC mašinske upravljačke stanice;
  • stvaranje vlastitih makronaredbi za automatizaciju proizvodnog procesa na osnovu VB skripti;
  • video nadzor nad proizvodnjom;
  • upotreba ručnih generatora impulsa;
  • podrška za senzorne ekrane;
  • sposobnost promjene lokacije elemenata sučelja;
  • radite isključivo u režimu preko cijelog ekrana;
  • uvezite datoteke u HPGL, DXF, BMP i JPG formatima.

Ograničenja besplatne verzije

  • broj redaka GCOde (mlin / plazma) ograničen je na 500;
  • broj žica GCODE (skretanje) ograničen je na 50;
  • frekvencija kernela je ograničena na 25 kHz;
  • funkcija "Dodeli funkciju za sledeću liniju" je onemogućena;
  • funkcija "Trčanje odavde" je onemogućena;
  • tHC funkcija je onemogućena.

Mach3 je program koji pruža CNC mašine. Ovaj softver je pogodan za razne uređaje profila.

Svrha

Mach3 je uski program koji su potrebni stručnjaci u određenom području. Softver se koristi za rad sa CNC mašinama. U ovom softveru možete kontrolirati mašine različitih vrsta specijalizacije.

Instaliranjem MACH3 napravit ćete "stavku upravljanja" s računara, što će olakšati rad sa mašinom i automatizirati postupak postavljanja određenih funkcija.

Tehničke karakteristike

Mach3 ima nekoliko funkcija. Ovaj program ne zahtijeva puno prostora na tvrdom disku računara. Za instalacijski softver potreban vam je samo 1 GB nezaposlenog prostora na odjeljku računara, kao i nešto više od 500 MB ram memorija.

Ne treba zaboraviti da softver ne radi na Windows OS-u, koji se kreiraju nakon "sedam". Pored toga, program je dizajniran za komercijalna upotreba. Nakon kupovine licence i aktivirati softver, možete koristiti dodatne funkcije.
Ako ne želite kupiti zvaničnu verziju softvera, možete testirati Mach3 u demo režimu, evaluiranje svih funkcija i funkcija.

Grafička školjka

Grafička ljuska programa nije jednostavna i sadrži razne tipke. Ako ste neiskusni korisnik, a posebno, ne poznat tehnički softver, tada ćete morati provesti vrijeme na učenjem sučelja. U Mach3 nema ruskog jezika, pa je poznavanje stranog jezika korisno za proučavanje alata.

Nije važno da li razumijete svoje programe ove vrste, još uvijek morate provoditi vrijeme da shvatite Mach3. Poznavanje engleskog jezika neće pomoći u istraživanju ovog softvera uskom specijalizacijom.

Potpuni rad programa bit će dostupan tek nakon temeljnog proučavanja funkcija. Da biste pokrenuli softver, poželjno je isključiti pozadinske programe optimizacijom računara za rad.

Program Mach3 može se pokrenuti samo u režimu "Sav ekran". U softveru je pogodno sučelje koje vam omogućuje preuređivanje ploča s različitim opcijama. Koristite Machu i generirajte makronaredbe, kao i M-kodove od VB skripta.

Program može provesti "prilagođavanje" koristeći nekoliko nivoa. Ako je potrebno, konfigurirate frekvenciju kojom se vreteno rotira. U softveru možete stvoriti alat koji kontrolira G-kodove.

Ovaj program može uvesti datoteke u JPG, DFX i BMP format. Ako trebate, možete aktivirati prozor koji "prikazuje" sliku iz kamere za video nadzor.

Rezultati

  • u programu ne postoji ruska lokalizacija;
  • meki alati - kompleks, koji nisu dizajnirani za korisnike novaka;
  • fleksibilna ljuska za korisnika;
  • tijek rada možete pregledati pomoću kamkordera;
  • program radi u režimu preko cijelog ekrana;
  • instalacija je dostupna samo na Windows C XP do 7.

Postavljanje visine baklja u mahu 3 za plazmu


Postavka visine baklja (THC mod) je moguće isključivo kada trenutna licenca Mach3!

Da biste povezali način upravljanja i postavke THC baklja, slijedite ove korake:

1. Idite na meni ( Meni.) -\u003e Upravljanje dodacima ( Plugin Control) -\u003e Osnovne konfiguracije: ESS ( Glavna konfiguracija: ESS) -\u003e Aktivirajte režim podešavanja visine baklja postavljanjem krpelja nasuprot prozoru "Podešavanje visine baklje" ( THC režim.)

2. Idite na meni ( Meni.) -\u003e Konfiguracija ( Konfiguracija) -\u003e ulazi / izlazi ( Portovi i igle.) -\u003e Dolazni signali ( Ulazni signali.).

Morate riješiti sljedeća tri dolazne signale, dodijelite broj unosa i izlaza i aktivirajte visoko / nisko stanje.

* Thc on. (Baklja je povezana). Dolazni luk signal.
* Thc gore. (Baklja gore). Signal koji daje naredbu osi Z za porast.
* Thc dolje. (Baklja dolje). Signal koji daje zgu z osi spuštanja.

Connect "Dopustite da se kontrola smjera baklje gore / dolje čak i kada je THC režim isključen" ( Dopustite THC UP / DOLJE kontrolu čak i ako ne u režimu THC) Samo ako ručno upravljate visinom baklje. Nikada ne birajte ovu funkciju u standardnom režimu upravljanja THC baklja.

4. U skočnom prozoru MACH3 vidjet ćete sljedeće:

Dugme "Tork uključen / isključen" ( Uključivanje / isključivanje baklje) Omogućuje vam uključivanje ili isključivanje baklje (također će ova značajka biti aktivna kada koristite dodijeljeni izlaz za vreteno ili G-kodove). Baklja mora biti omogućena ako želite da budete aktivni, a signal (prelazak iz načina uključivanja i obrnuto) nastavit će iz kontrolera baklje.

Funkcija "min baklja" i "max baklja" ( THC min / thc max) Omogućuje vam postavljanje minimalne i maksimalne visine Z osi. To znači da će kada dostignete utvrđene granice, sve naredbe koje ukazuju na smjer koji nadilaze maksimalno i minimalna visina.

Mach3 CNC upravljački program stroja je program dizajniran za autonomne upravljačke mašine sa numeričkom kontrolom. Program je podjednako efikasan za sve vrste strojnih alata, bez obzira u kojoj se svrsima koristi uređaj: glodanje, graviranje ili okretanje. Ovaj je program jedan od najpopularnijih razvoja ove vrste.

Svrha

Puno ime programa Mach3 Artsoft. Koristi se na računalnim uređajima povezanim na mašine. Za pokretanje programa na računaru mora biti instaliran operativni sistem iz Microsofta. Aplikacija i softver stvorio je američki proizvođač. Njegova popularnost odnosi se na jednostavnost upotrebe, što pruža mogućnost primjene i u proizvodnji i u svakodnevnom životu.

Preferirajući program upravljanja, možete pokrenuti instrumente:

  • sedam;
  • graviranje.

Da bi se Mach3 radi na računaru, mora se podudarati minimalni zahtevi. Windows operativni sistem nije starogodišnja starija godina. Frekvencija sata procesora je najmanje 1 gigahertz. Minimalni iznos RAM-a je 512 megabajta. Memorija video kartice je najmanje 64 megabajta. Količina slobodne memorije na tvrdom disku je najmanje 1 gigabyte. Prisutnost LPT porta i najmanje dva USB konektora.

Gotovo svaki moderan uređaj kompatibilan je s Mach3, tako da se može primijeniti i na velikim preduzećima i u domaćim radionicama.

Aplikacija je slično kontrolirana na stroju različitih dizajna. Razlika u radu može se povezati isključivo sa razlikama u karakteristikama i dimenzijama instrumenata.

Karakteristike

MACH3 komunicira s bilo kojim mašinama koji imaju sistem numeričkog upravljanja softverom. Program se može pokrenuti ne samo na stacionarnim računalima, već i prijenosnim računalima. Da biste to učinili, dovoljno je povezati jedinicu na uređaj. Mach3 sistem je vozač, a ne složena aplikacija. Nakon instalacije možete samostalno kreirati kontrolne programe na računaru.

Nakon završetka njihovog stvaranja, oni su utovareni u modularna memorija s kojom je numerička povezana. upravljanje softverom. Glavni zadatak računara je konfiguriranje parametara za rad sa mašinskim opremom.

Kroz PC možete:

  • automatizirajte radni alat;
  • kontrolirati njegovo kretanje;
  • kontrolni pokret na određenoj putanju.

Program radi kao konvencionalna aplikacija za prozor i ne preopterećuje operativni sistem. Prije upotrebe, preporučuje se upoznavanje sa uputama. Nema vremena za obuku.

Glavne prednosti Mach3 su:

  • Široka funkcionalnost;
  • intuitivno sučelje;
  • načelo kompetentnog upravljanja.

Uputstvo je dostupno na različitim jezicima, uključujući ruski. Zahvaljujući tome, neće nastati sa obukom.

Karakteristike

Aplikacija može istovremeno kontrolirati po šest koordinata odjednom. Meka je opremljena ugrađenim softveršto vam omogućava da direktno preuzmete datoteke. Dozvoljeno je preuzimanje datoteka u četiri formata:

Ako je potrebno, aplikacija može se mijenjati. S njom uređaj kontrolira brzinu vretena. Kontrola releja vrši se na nekoliko nivoa. Obrada se bilježi sistem za video nadzor koji prenosi ulazak u poseban softverski prozor. Radi praktičnosti, režim prozora može se prebaciti na cijeli ekran. Kreirani program također je kompatibilan sa modernim senzornim uređajima.

Na ekranu se nalazi:

  • tasteri za kontrolu programa;
  • program za upravljanje prikazom;
  • kontrole osovine;
  • gumbi "Masters";
  • tasteri za kontrolu ekrana.

"Majstori" je jedna od glavnih prednosti aplikacije. Predstavljaju ih minipogramima za proširenje mogućnosti MACH3. Oni su namijenjeni obavljanju jednostavnih zadataka koji će korisniku omogućiti da uštedi vrijeme. Dozvoljeno je samostalno stvaranje minipograma.

Koriste se za:

  • rezanje zuba;
  • bušilice;
  • poricanje;
  • tekst graviranje;
  • uzorci žljebova;
  • površinska obrada;
  • obrada običnih kontura.

Sve informacije o radnom alatu prikazane su na ekranu. Da biste podesili brzinu vretena, dovoljno je koristiti tipke "+" i "-". Tasteri i modovi su potpisani na engleskom jeziku, ali upute su napisane njihovom imenovanju.

Priprema

Ne samo tačnost i kvalitet obrade, već i sigurnost opreme ovisi o ispravnoj konfiguraciji programa. Ako se postavka završi s greškama, rezultat može biti slomljen kontrolirani alat, CNC modul ili drugi elementi.

Priprema se izvodi u nekoliko koraka:

  • potrebno je u potpunosti povezati mašine i provjeriti njihove performanse (ček se može izvesti i uz pomoć standardne dijagnostike i korištenjem različitih programa);
  • tada se instalira Mach3 (prije instalacije treba uvjeriti da računarski uređaj ispunjava minimalne zahtjeve programa);
  • preporučuje se upotreba licenciranih verzija aplikacije (zbog visokih troškova licencirane aplikacije i engleskog softvera, često se koriste piratske rusne skupštine - mogu se oštetiti, a može biti oštećena i može šteti opremu za mašinu);
  • rad operativnog sistema mora biti optimiziran (preporučuje se onemogućavanje aplikacija trećih strana, uključujući one koji rade u pozadini);
  • kad se program pokrene, ne preporučuje se pokretati druge aplikacije (posebno za igre, jer su u stanju učitati računar).

Ako se računar planira da se koristi ne samo da radi sa Mach3, tvrdi disk treba podijeliti na pododjeljke. Ovaj korak je neophodan ako se računar primjenjuje na stvaranje menadžera ili drugih svrha. Trebali biste instalirati zasebni operativni sistem na kojem će se aplikacija upravljati. Ostale aplikacije koje postavljaju na ovaj sistem ne trebaju.

Upotreba

Prije postavljanja programa pažljivo ispitajte upute, tipke i njihovu vrijednost. Mach3 interaktiva s različitim mašinama, tako da za svaku vrstu trebate otvoriti vlastitu karticu s parametrima. Uz kupovinu licencirane verzije, nastava slijedi. Ako se koristi piratska verzija, ili je upute izgubljeno, moguće je preuzeti u besplatnom pristupu na Internetu.

Prije obrade dijelova, potrebno je uključiti mašinu i osigurati da djeluje u redu. Neće biti kretena i prekida o tome. Tada se izvodi agregatna trčanja. Aplikacija vam omogućava da pokrenete trčanje automatski režimklikom na posebno dugme. Uz njega, probni režim može se uključiti i isključiti. Radni mehanizam uređaja možete upravljati mišem.

Kontrola se događa dvije vrste:

  • korak po korak;
  • kontinuirano.

Kada koristite prvu vrstu, stroj se vozi u radno stanje pritiskom na tipku i izvodi obradu na određenom segmentu. Druga vrsta karakteriše rad mašine dok operater stegne tipku. Ako se ključ pusti, obrada će se zaustaviti.