Mach 3 Mil ერთად russified პანელი. შექმნის Mach3 თქვენი მანქანა

შექმნის Mach3 თქვენი მანქანა

თუ თქვენ შეიძინა მანქანა კომპიუტერი და დამონტაჟებული მას Mach3, მაშინ ეს სექცია შეიძლება აღმოჩნდეს გამოტოვებული (ან წაიკითხეთ უბრალოდ ინტერესი). მიმწოდებელმა შეიძლება უკვე დააინსტალიროთ Mach3 და კონფიგურაცია და / ან მოგაწვდით დეტალურ ინსტრუქციას. ჩვენ გირჩევთ დარწმუნდეთ, რომ თქვენ გაქვთ ცალი აღწერილი Mach3 პარამეტრების შემთხვევაში, თუ თქვენ უნდა გადააყენოთ პროგრამა პრობლემის შემდეგ. Mach3 ინახავს ამ ინფორმაციას XML ფაილში ნახვისთვის.

5.1 სტრატეგიის პარამეტრები

ეს სექცია შეიცავს ბევრ დეტალს. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რომ კონფიგურაციის პროცესი საკმაოდ მარტივია, თუ ის ნაბიჯს გადადგამს, როგორც პარამეტრების შემოწმება. კარგი სტრატეგია იხილავს განყოფილებას და შემდეგ მუშაობს თქვენს კომპიუტერში და მანქანასთან. ჩვენ ვივარაუდოთ, რომ თქვენ უკვე დაყენებული Mach3 მშრალი გაშვების აღწერილი ნაწილი 3.

თეორიულად, მთელი საქმე, რომელიც თქვენ გააკეთებთ ამ თავში, დაფუძნებულია პარამეტრების მენიუდან. ისინი მითითებულია როგორც პარამეტრები-\u003e ლოგიკა (კონფიგურაცია\u003e ლოგიკა), რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა აირჩიოთ ლოგიკა პარამეტრების მენიუდან.

5.2 თავდაპირველი კონფიგურაცია

პირველი დიალოგი გამოიყენება პარამეტრები-\u003e პორტები და ფეხები. ეს დიალოგი შეიცავს ბევრ სანიშნეებს, მაგრამ თავდაპირველი ნაჩვენებია ნახაზზე 5.1

5.2.1 პორტის მისამართების განსაზღვრა (ებ)

ფიგურა 5.1 - პორტების და ღერძების შერჩევა

თუ თქვენ აპირებთ გამოიყენოთ ერთი პარალელური პორტი, და ეს არის ერთადერთი დედაპლატა, მაშინ პორტის 1 0x378 (hexadecimal 378) ნაგულისხმევი მისამართი თითქმის ერთგულია.

თუ თქვენ იყენებთ ერთი ან მეტი PCI გაფართოების ბარათს, მაშინ შეამოწმეთ, რომელთა მიმართაც თითოეულ მათგანს უპასუხებს. აქ არ არის სტანდარტული პარამეტრები! გაუშვით Windows Control Panel საწყისი მენიუდან. ორმაგი დაწკაპუნება სისტემის ხატულაზე და აირჩიეთ აპარატურა tab. დაწკაპეთ მოწყობილობის მენეჯერი. გაფართოების სია "პორტი (COM & LPT)" ელემენტი. ორმაგი დაწკაპუნება პირველი LPT ან ECR პორტი. მისი თვისებები გამოჩნდება ახალ ფანჯარაში. აირჩიეთ სანიშნეების რესურსები. პირველი ნომერი პირველ რიგში "I / O Range (I / O)" არის მისამართი. ჩაწერეთ ღირებულება და დახურეთ თვისებები ფანჯარა.

შენიშვნა: ნებისმიერი PCI ბარათის ინსტალაცია ან მოხსნა შეუძლია შეცვალოს პარალელური პორტის PCI ბარათის მისამართი მაშინაც კი, თუ არ შეეხოთ მას.

თუ თქვენ აპირებთ გამოიყენოთ მეორე პორტი, გაიმეორეთ ეს ქმედებები ზემოთ აღწერილი ქმედებები.

დახურვის მოწყობილობის მენეჯერი, სისტემის ფანჯარა და პანელი.

შეიყვანეთ პირველი პორტი მისამართი (არ დაწეროთ 0x მიუთითოს თექვსმეტიანი ღირებულება, ეს იმდენად გულისხმობს). საჭიროების შემთხვევაში, დააყენა tick ახლოს (ჩართულია) ხაზი 2 და შეიყვანეთ მისი მისამართი.

ახლა დააჭირეთ ამ ღირებულებების შენახვას. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Mach3 არ მახსოვს ცვლილებები, როდესაც გადართვისას სანიშნეების ან პორტისა და ფეხის დიალოგის დახურვისას, თუ არ დაწკაპავთ.

5.2.2 ძრავის სიხშირის განმარტება (ძრავა)

Mach3 მძღოლი შეუძლია მუშაობა 25,000 Hz (Pulses Per Second), 35,000 Hz ან 45,000 Hz, რაც დამოკიდებულია თქვენი პროცესორის სიჩქარით და Mach3 ოპერაციის დროს დატვირთვის დონით.

სიხშირე გჭირდებათ დამოკიდებულია მაქსიმალური საჭირო რაოდენობის pulses, რათა გადაადგილება ღერძი მისი მაქსიმალური სიჩქარე. 25,000 Hz უნდა იყოს საკმარისი სისტემების სტეპერი ძრავით. მძღოლის 10 მიკროფონით, თქვენ მიიღებთ დაახლოებით 750 რევოლუციას წუთში სტანდარტული 1.8o ნაბიჯი ძრავით. მაღალი ღირებულებები საჭიროა Servo Drives მაღალი Shear რეზოლუციის encoders. შეხედეთ ძრავის პარამეტრებისადმი მიძღვნილ თავის ნაწილს.

კომპიუტერი სიხშირე 1 GHz თითქმის რა თქმა უნდა გამოყვანილია 35,000 Hz, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ თუ ასეთი სიჩქარე. დემო ვერსია დაიწყო მხოლოდ 25,000 Hz. გარდა ამისა, თუ Mach3 იყო იძულებითი დახურული, მაშინ, როდესაც თქვენ გადატვირთეთ, ის ავტომატურად ჩამოაგდეს 25,000 Hz. მიმდინარე სიხშირე ნაჩვენებია სტანდარტული ფანჯარა დიაგნოსტიკა. ნუ დაგავიწყდებათ, რომ გააგრძელოთ გაგრძელდეს გაგრძელებამდე.

Დადგინდეს განსაკუთრებული უნარები

თქვენ ნახავთ chekboxes სხვადასხვა სპეციალური პარამეტრების. თუ თქვენს სისტემას აქვს შესაბამისი აღჭურვილობა, მათი დანიშვნები აშკარაა. თუ არა, უმჯობესია არ შეიცავდეს მათ.

ნუ დაგავიწყდებათ, რომ გააგრძელოთ გაგრძელდეს გაგრძელებამდე.

PWM კონტროლი

PWM სიგნალი არის ციფრული სიგნალი, "მოედანზე" ტალღა, სადაც პროცენტული მაჩვენებელია

სიგნალი მაღალია საავტომობილო სიჩქარის პროცენტული მაჩვენებელი, სადაც ის უნდა აწარმოებს.

ასე რომ, ვარაუდობენ, რომ თქვენ გაქვთ საავტომობილო და PWM დისკზე მაქსიმალური სიჩქარე 3000 rpm შემდეგ

ფიგურა 4.12 საავტომობილო 3000 x 0.2 \u003d 600 rpm აწარმოებს. ანალოგიურად სიგნალი ფიგურა

4.13 გაივლის მას 1500 rpm.

Mach3 უნდა მიიღოს ვაჭრობის off რამდენი განსხვავებით widths of პულსი მას შეუძლია აწარმოოს წინააღმდეგ

რამდენად მაღალი სიხშირე შეიძლება იყოს კვადრატული ტალღა. თუ სიხშირე არის 5 Hz Mach3 გაშვებული

ერთად 25000 Hz Kernel სიჩქარე შეიძლება გამომავალი 5000 სხვადასხვა სიჩქარე. გადაადგილება 10hz ამცირებს

ეს 2500 სხვადასხვა სიჩქარით, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ ერთ ან ორ RPM- ს რეზოლუციას ითვალისწინებს.

კვადრატული ტალღის დაბალი სიხშირე იზრდება იმ დროს, რომ ის საავტომობილო დისკზე მიიღებს

გაითვალისწინეთ, რომ სიჩქარის ცვლილება მოთხოვნილია. შორის 5 და 10 Hz აძლევს კარგს

კომპრომისი. შერჩეული სიხშირე შევიდა PWMBase FREQ Box- ში.

ბევრი დისკები და მოტორს აქვს მინიმალური სიჩქარე. როგორც წესი, იმის გამო, რომ გაგრილების გულშემატკივართა ძალიან

არაეფექტური დაბალი სიჩქარით, ხოლო მაღალი ბრუნვისა და მიმდინარეობის მოთხოვნით. მათი

მინიმალური PWM% ყუთი საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ მაქსიმალური სიჩქარის პროცენტული მაქსიმალური სიჩქარე, სადაც Mach3

შეაჩერებს PWM სიგნალს.

თქვენ გაითვალისწინეთ, რომ PWM- ის წამყვანი ელექტრონიკა შეიძლება ასევე ჰქონდეს მინიმალური სიჩქარე

პარამეტრი და Mach3 Pulley კონფიგურაცია (იხ. სექცია x.x) საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ მინიმალური

სიჩქარე. როგორც წესი, თქვენ უნდა მიზნად გამოიყენოთ pulley ლიმიტი ოდნავ მაღალია, ვიდრე მინიმუმამდე

PWM ან აპარატურის ლიმიტი, როგორც ეს იქნება კლიპი სიჩქარე და / ან მისცეს მგრძნობიარე შეცდომის გაგზავნა

ვიდრე უბრალოდ შეჩერება.

ნაბიჯი და მიმართულებით საავტომობილო

ეს შეიძლება იყოს ცვლადი სიჩქარის დრაივი, რომელიც აკონტროლებს ნაბიჯ-პულმს ან სრულ მომსახურებას.

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Mach3 Pulley კონფიგურაცია (იხ. ნაწილი 5.5.6.1) განსაზღვრავს მინიმუმამდე

სიჩქარე, თუ ეს საჭიროა საავტომობილო ან მისი ელექტრონიკა.

5.3.6.4 Modbus Spindle კონტროლი

ეს ბლოკი საშუალებას აძლევს ანალოგური პორტის კონფიგურაციას Modbus- ის მოწყობილობაზე (მაგ. ჰომანი

Modio) გააკონტროლოს spindle სიჩქარე. დეტალები იხილეთ თქვენი Modbus- ის დოკუმენტაცია

5.3.6.5 ზოგადი პარამეტრი.

ეს საშუალებას გაძლევთ გააკონტროლონ დაგვიანებით დაწყების ან შეჩერების შემდეგ spindle ადრე Mach3

შეასრულებს შემდგომ ბრძანებებს (I.E. DWELL). ეს დაგვიანებები შეიძლება გამოყენებულ იქნას დროისთვის

დაჩქარება ადრე cut მზადდება და უზრუნველყოს ზოგიერთი პროგრამული უზრუნველყოფა დაცვა აპირებს

პირდაპირ საათის ისრის მიმართულებით. Dwell Times შევიდა წამებში.

დაუყოვნებლივ გადატვირთეთ გამორთვა, თუ შემოწმებული იქნება, რომ გადავიდეს spindle სარელეო off როგორც კი

M5 შესრულებულია. თუ გაურკვეველია, ის რჩება, სანამ spin-down დაგვიანებით პერიოდი გავიდა.

5.3.6.6 Pulley კოეფიციენტები.

Mach3 აქვს კონტროლის მეტი სიჩქარე თქვენი spintle საავტომობილო. თქვენ პროგრამის spindle სიჩქარეები

მეშვეობით სიტყვა. Mach3 Pulley სისტემა საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ ურთიერთობა

მათ შორის ოთხი სხვადასხვა პულსი ან გადაცემათა პარამეტრები. უფრო ადვილია იმის გაგება, თუ როგორ

მუშაობს თქვენი spindle საავტომობილო გზის შემდეგ, ასე რომ აღწერილია სექცია 5.5.6.1 ქვემოთ.

5.3.6.7 სპეციალური ფუნქცია.

ლაზერული რეჟიმი ყოველთვის განადგურდება, გარდა ლაზერული ჭრის ძალაუფლების ჭრის გარდა

მიერ feedrate ..

გამოიყენეთ spindle კავშირი სინქრონიზაციის რეჟიმში უნდა გაეროს შემოწმება.

დახურული loop spindle კონტროლის, როდესაც შემოწმდება, ახორციელებს პროგრამული servo loop რომელიც ცდილობს

შეესაბამება ფაქტობრივი spindle სიჩქარე, რომელიც ჩანს ინდექსის ან დრო სენსორი, რომ demdeded

სიტყვით. Spindle ზუსტი სიჩქარე არ არის მნიშვნელოვანი, ასე რომ თქვენ არ ხართ

სავარაუდოდ უნდა გამოიყენოთ ეს ფუნქცია mach3turn.

თუ თქვენ გამოიყენებთ მას შემდეგ, მაშინ P, I და D ცვლადები უნდა იყოს მითითებული დიაპაზონი 0-დან 1. P აკონტროლებს

მოგება მარყუჟის და გადაჭარბებული ღირებულება გახდის სიჩქარე oscillate, ან ნადირობა, გარშემო

მოთხოვნილი მნიშვნელობა, ვიდრე მასზე მოგვარება. D ცვლადი ვრცელდება damping ასე სტაბილიზაცია

ეს oscillasts გამოყენებით derivative (ცვლილების ცვლილების) სიჩქარე. მე ცვლადი იღებს

გრძელვადიანი ხედვა განსხვავება ფაქტობრივი და მოთხოვნილი სიჩქარე და ასე ზრდის

სიზუსტე სტაბილურ მდგომარეობაში. Tuning ეს ღირებულებები დახმარებას გამოყენებით დიალოგის გახსნა

ოპერატორი\u003e დაკალიბრება spindle.

Spindle სიჩქარე საშუალოდ, როდესაც შემოწმდება, იწვევს mach3 საშუალოდ დროს შორის

ინდექსი / დროული pulses მეტი რამდენიმე რევოლუციებს, როდესაც იგი გამომუშავების ფაქტობრივი Spintle სიჩქარე.

თქვენ შეიძლება ის სასარგებლო იყოს ძალიან დაბალი ინერცია spindle დისკზე ან ერთი, სადაც კონტროლი ტენდენცია

მოკლევადიანი ვარიანტების სიჩქარე.

5.3.7 Mill პარამეტრები tab

საბოლოო ჩანართი Config\u003e პორტები და ქინძისთავები არის Mill პარამეტრები. იხილეთ სურათი 5.9.

ფიგურა 5.9 - Mill პარამეტრები tab

Z- ინჰიბიტი. Z- ინჰიბიტის შემოწმება ამ ფუნქციას საშუალებას აძლევს. მაქს სიღრმე იძლევა ყველაზე დაბალი z

ღირებულება, რომელსაც ღერძი გადავა. მუდმივი ჩამრთველი ახსოვს სახელმწიფო (რომელსაც შეუძლია

შეიცვლება ეკრანის გადართვა) მანქანების გასაშვებად.

Digitize: 4 Axis Point Clouds Checkbox საშუალებას აძლევს ჩაწერის მდგომარეობის Axis

ისევე როგორც X, Y და Z. დამატება Axis წერილები კოორდინაციას პრეფიქსების მონაცემები აქსისი

სახელი წერტილი Cloud ფაილი.

THC პარამეტრები: Checkbox Name არის თვითმმართველობის განმარტებითი.

კომპენსაცია G41, G42: მოწინავე კომპენსაციის ანალიზის შემოწმება გამოდის

უფრო საფუძვლიანი Lookahad ანალიზი, რომელიც შეამცირებს რისკის gouging როდესაც კომპენსაცია

cutter დიამეტრი (G41 და G42- ის გამოყენებით კომპლექსური ფორმებით.

Homed True არ იქნება მთავარი კონცენტრატორები: გახდის სისტემა, როგორც ჩანს, მითითებულია (I.E.

Leds მწვანე) ნებისმიერ დროს. ეს უნდა იქნას გამოყენებული, თუ არ არის მთავარი გადამრთველები განისაზღვრება ქვეშ

პორტები და ქინძისთავები შეყვანის ჩანართები.

კონფიგურაცია Mach3.

REV 1.84-A2 Mach3Mill 5-9- ის გამოყენებით

შენი პროგრამული უზრუნველყოფა ახლა კონფიგურირებულია საკმარისად თქვენთვის გავაკეთოთ მარტივი ტესტები ერთად

აპარატურა. თუ ეს მოსახერხებელია სახელმძღვანელოს გადამრთველებიდან შეყვანის შესაქმნელად, როგორიცაა

სახლში მაშინ ახლა.

აწარმოებს mach3mill და ცარიელია დიაგნოსტიკის ეკრანზე. მას აქვს LED- ების ბანკის ჩვენება

ლოგიკური დონე შეყვანისა და შედეგების შესახებ. უზრუნველყოს, რომ გარე საგანგებო შეჩერების სიგნალი არ არის

აქტიური (წითელი საგანგებო გამოიწვია არ flashing) და დააჭირეთ წითელი გადატვირთვის ღილაკს ეკრანზე. მისი.

LED უნდა შეწყვიტოს flashing.

თუ თქვენ ასოცირდება რაიმე სახის გამაგრილებელ ან spindle როტაცია მაშინ შეგიძლიათ გამოიყენოთ

შესაბამისი ღილაკები დიაგნოსტიკური ეკრანზე, რათა გამორთოთ შედეგები და გამორთვა. მანქანა shld.

ასევე რეაგირება ან შეგიძლიათ მონიტორინგი სიგნალების ძაბვის მულტიმეტრით.

შემდეგი ფუნქციონირებს სახლში ან ლიმიტის კონცენტრატორები. თქვენ გაახარეთ შესაბამისი LED- ები Glow

ყვითელი როდესაც მათი სიგნალი აქტიურია.

ეს ტესტები საშუალებას მოგცემთ იხილოთ, რომ თქვენი პარალელური პორტი სწორად მიმართა და შეყვანისა და საშუალებებით

შედეგები სათანადოდ არის დაკავშირებული.

თუ თქვენ გაქვთ ორი პორტი და ყველა გამოცდის სიგნალები, მაშინ შეიძლება განიხილონ

თქვენი კონფიგურაციის დროებითი შეცვლა ისე, რომ ერთ-ერთი მთავარი ან ლიმიტის გადამრთველია

დაკავშირებულია ისე, რომ თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ მისი სწორი ოპერაცია. ნუ დაივიწყებთ ღილაკს

ამგვარი ტესტირებისას. თუ ყველა კარგად არის, რომ თქვენ უნდა აღადგინოთ სათანადო

თუ თქვენ გაქვთ პრობლემები, თქვენ უნდა დალაგოთ ისინი, რადგან ეს ბევრად უფრო ადვილი იქნება, რომ როდის

თქვენ დაიწყებთ ღერძების მართვას. თუ არ გაქვთ მულტიმეტრია, მაშინ უნდა შეიძინოთ

ან სესხება ლოგიკა გამოძიება ან D25 ადაპტერი (ფაქტობრივი LED- ებით), რომელიც საშუალებას მოგცემთ მონიტორინგი

სახელმწიფო ქინძისთავები. არსებითად თქვენ უნდა აღმოაჩინოთ თუ (ა) სიგნალები და კომპიუტერიდან

არასწორია (I.E. Mach3 არ აკეთებს იმას, რაც გსურთ ან მოველით) ან (ბ) სიგნალები არ არის

მიღება D25 Connector და თქვენი კომპიუტერის ინსტრუმენტი (I.E. გაყვანილობა ან კონფიგურაცია

პრობლემა ბრეაკოუტ საბჭოსთან ან მანქანასთან). 15 წუთი დაეხმარება მეგობარს მუშაობას

სასწაულები ამ სიტუაციაშიც კი, თუ მხოლოდ ყურადღებით ახსენით მას / რა არის თქვენი პრობლემა

და როგორ უკვე ჩანდა ეს!

თქვენ გაოცდებით, რამდენად ხშირად ამგვარი ახსნა მოულოდნელად შეჩერდება სიტყვებით

"...... ო! მე ვხედავ, რა პრობლემა უნდა იყოს, ის" ... "

5.4 განსაზღვრავს setup ერთეულის

საბაზისო ფუნქციებით, ის დროა, რომ ღერძის დრაივების კონფიგურაცია. პირველი, რაც გადაწყვიტოს არის თუ არა გსურთ განსაზღვროთ მათი თვისებები მეტრულ (მილიმეტრი) ან ინჩიან ერთეულებში, თქვენ შეძლებთ მონაწილეობის პროგრამების გაშვებას ან ერთეულებში ვარიანტი თქვენ აირჩიეთ. მათემატიკა კონფიგურაციისთვის ოდნავ უფრო ადვილი იქნება, თუ თქვენ აირჩევთ იმავე სისტემას, როგორც თქვენი წამყვანი მატარებელი (მაგ. მილიმეტრი. ანალოგიურად, 2 მმ წამყვანი ხრახნიანი იქნება მილიმეტრით. გამრავლება და / ან გაყოფა 25.4 არ არის რთული, მაგრამ არის justhing სხვაგვარი ფიქრი.

ფიგურა 5.10 - Setup ერთეული დიალოგი

არსებობს, მეორეს მხრივ, უმნიშვნელო უპირატესობა

კონფიგურაციის ერთეულების მქონე ერთეული, რომელიც ჩვეულებრივ მუშაობს. ეს არის ის, რომ თქვენ შეგიძლიათ დაბლოკოთ

DROS აჩვენებს ამ სისტემაში, რაც არ უნდა იყოს ნაწილი პროგრამა (I.E. გადართვის ერთეულით

ასე რომ არჩევანი არის თქვენი. გამოიყენეთ კონფიგურაცია\u003e Setup ერთეული, რათა აირჩიოთ MMS ან inches (იხ. სურათი 5.10).

ერთხელ თქვენ არჩევანი არჩევანი არ უნდა შეიცვალოს მეუღლე უკან ყველა

დაშლის ნაბიჯები ან სულ დაბნეულობა იქნება მეფობის! გაგზავნა ყუთი შეგახსენებთ, რომ თქვენ, როდესაც თქვენ

გამოიყენეთ კონფიგურაცია\u003e Setup ერთეული.

5.5 tuning motors.

კარგად ყოველივე ამის შემდეგ დეტალურად ეს "ახლა დროა, რომ მიიღოთ რამე - სიტყვასიტყვით! ეს სექცია აღწერს

შექმნის თქვენი ღერძი დისკები და, თუ მისი სიჩქარე იქნება კონტროლირებადი Mach3, spindle დისკზე.

თითოეული ღერძის საერთო სტრატეგიაა: (ა) გამოთვალოთ რამდენი ნაბიჯი პულმესი უნდა გაიგზავნოს

ინსტრუმენტის ან მაგიდის გადაადგილების თითოეული ერთეულის (დიუმიანი ან მმ) დისკზე (ბ) შექმნას

მაქსიმალური სიჩქარე საავტომობილო და (გ) საჭირო აჩქარების / დეკლარაციის განაკვეთის დასადგენად.

ჩვენ ვურჩევდით ერთ ღერძს გაუმკლავდეთ. თქვენ ალბათ გსურთ ცდილობენ გაშვებული საავტომობილო

სანამ ეს მექანიკურად არის დაკავშირებული მანქანა ინსტრუმენტთან.

ასე რომ ახლა დააკავშირებს ძალა თქვენი Axis Driver ელექტრონიკა და ორმაგი შეამოწმოთ გაყვანილობა

შორის მძღოლის ელექტრონიკა და თქვენი ბრეაკოუტ საბჭოს / კომპიუტერი. თქვენ აურიეთ აურიეთ

მაღალი სიმძლავრის და კომპიუტერული, ამიტომ უმჯობესია იყოს უსაფრთხო, ვიდრე smoky!

5.5.1 ერთეულში ნაბიჯების გაანგარიშება

Mach3 ავტომატურად ასრულებს ტესტის გადაადგილებას ღერძზე და გამოვთვალოთ ერთეულის ნაბიჯები

ეს, ალბათ, საუკეთესო შესანიშნავია, ამიტომ ჩვენ აქ თეორია.

პუნქტების ნაბიჯები Mach3 უნდა გაგზავნას ერთი ერთეული მოძრაობა დამოკიდებულია

მექანიკური დრაივი (მაგ. მოედანზე ბურთულიანი, საავტომობილო და ხრახნიანი)

სტეპერი საავტომობილო ან ეკოდერის თვისებები servo საავტომობილო და მიკროპროდუქციის ან

ელექტრონული გადაცემის დრაივი ელექტრონიკა.

ჩვენ ვხედავთ ამ სამი ქულას, თავის მხრივ, მათ ერთად.

5.5.1.1 გაანგარიშების მექანიკური დისკზე

თქვენ აპირებთ გამოვთვალოთ საავტომობილო shaft- ის რევოლუციის რაოდენობა (საავტომობილო Revs პოსტი

ერთეული) აქსისის ერთი ერთეულის გადატანა. ეს ალბათ უფრო მეტია, ვიდრე ერთი inches და

ნაკლებია, ვიდრე მილიმეტრამდე, მაგრამ ეს არ განსხვავდება გაანგარიშებაზე, რომელიც ადვილია

გაკეთდა კალკულატორი მაინც.

იყიდება ნედლი მოედანზე ხრახნიანი (I.E. თემა Crest to Crest მანძილი)

და რიცხვი იწყება. Inch ხრახნები შეიძლება განისაზღვროს თემა თითო inch (tpi). მოედანზე არის.

1 / TPI (მაგ. 8 TPI ერთჯერადი დაწყების Screw არის 1 ¸ 8 \u003d 0.125 ")

თუ Screw არის მრავალჯერადი დაწყების გამრავლების ნედლეული მოედანზე რიცხვი იწყება მისაღებად

ეფექტური მოედანი. ეფექტური ხრახნიანი მოედანზე არის დაშორება Axis მოძრაობს ერთი

რევოლუცია ხრახნიანი.

ახლა თქვენ კალმა გაანგარიშება Screw Revs ერთეული

screw Revs ერთეული \u003d 1 ¸ Effectionive Screw Pitch

თუ ხრახნი პირდაპირ ამოძრავებს საავტომობილო, მაშინ ეს არის საავტომობილო Revs ერთეული. თუ.

საავტომობილო აქვს მექანიზმი, ჯაჭვი ან ქამარი დისკზე, რომელიც კბილებს კბილებს და NS- ზე

კბილები Screw Gear Thatn:

საავტომობილო Revs თითო ერთეული \u003d Screw Revs ერთეული X NS ¸nm

მაგალითად, ვარაუდობენ, რომ ჩვენი 8 TPI Screw უკავშირდება საავტომობილო ერთად toothed ქამარი ერთად

48 კბილის Pulley on Screw და 16 კბილის Pulley on საავტომობილო შემდეგ საავტომობილო shaft მოედანზე

იქნება 8 x 48 ¸ 16 \u003d 24 (მინიშნება: შეინახეთ ყველა ფიგურა თქვენს კალკულატორზე თითოეულ ეტაპზე

გაანგარიშება, რათა თავიდან ავიცილოთ დამრგვალება შეცდომები)

როგორც მეტრულ მაგალითს, ვარაუდობენ, რომ ორი დაწყების ხრახნი აქვს 5 მილიმეტრს შორის თემა Cresses (I.E.

ეფექტური მოედანი არის 10 მილიმეტრი) და იგი დაკავშირებულია საავტომობილო კბილის პასტაზე

საავტომობილო shaft და 48 კბილის ბუდეზე ხრახნიანი. ასე რომ, Screw Revs ერთეული \u003d 0.1 და

საავტომობილო Revs ერთეული იქნება 0.1 x 48 ¸ 24 \u003d 0.2

ამისთვის საკიდების და pinion ან toothed ქამარი ან ჯაჭვის დისკზე გაანგარიშება მსგავსია.

იპოვეთ Belte კბილების ან ჯაჭვის ბმულების მოძიება. ქამრები ხელმისაწვდომია მეტრიკზე და იმპერიში

ფიქები 5 ან 8 მილიმეტრიანი საერთო მეტრული ნალექებით და 0.375 "(3/8") საერთო დიუმიანი

ქამრები და ჯაჭვი. ამისთვის თაროს იპოვოს კბილის მოედანი. ეს საუკეთესოა საერთო ჯამში

მანძილი spanning 50 ან თუნდაც 100 ხარვეზები შორის კბილები. გაითვალისწინეთ, რომ, რადგან სტანდარტული Gears არიან

გააკეთა დიამეტრალური მოედანზე, თქვენი სიგრძე არ იქნება რაციონალური რიცხვი, როგორც ეს მოიცავს

მუდმივი P (pi \u003d 3.14152 ...).

ყველა დისკები ჩვენ მოვუწოდებთ ამ კბილის მოედანზე.

თუ კბილების რიცხვი Pinion / Sprocket / Pulley პირველადი shaft რომელიც მართავს

rack / Belt / Chain არის NS შემდეგ:

sHAFT REVS ერთეულის \u003d 1 ¸ (კბილის მოედანი x ns)

ასე რომ, მაგალითად, 3/8 "ჯაჭვი და 13 კბილის sprocket რომელიც არის საავტომობილო shaft

საავტომობილო Revs ერთეული \u003d 1 ¸ (0.375 x 13) \u003d 0.2051282. გავლა ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არის

საკმაოდ "მაღალი გადაცემული" და საავტომობილო შეიძლება დაგჭირდეთ დამატებითი შემცირების კოლოფი

ბრუნვის მოთხოვნები. ამ შემთხვევაში თქვენ გამრავლების საავტომობილო Revs ერთეულის მიერ შემცირების თანაფარდობა

საავტომობილო Revs თითო ერთეული \u003d shaft revs ერთეული x ns ¸nm

მაგალითად, 10: 1 ყუთი მისცემს 2.051282 განმეორებას თითო inch.

მბრუნავი ღერძისთვის (მაგ. მბრუნავი მაგიდები ან გამყოფი ხელმძღვანელები) ერთეული არის ხარისხი. Შენ უნდა.

გამოთვალეთ დაფუძნებული ჭია თანაფარდობა. ეს ხშირად 90: 1. ასე რომ პირდაპირი საავტომობილო დისკზე

worm One Rev აძლევს 4 გრადუსი ასე საავტომობილო Revs ერთეული იქნება 0.25. შემცირება 2: 1

საავტომობილო, რომლითაც 0.5 განმეორდება ერთეული.

5.5.1.2 რევოლუციის საავტომობილო ნაბიჯების გაანგარიშება

ყველა თანამედროვე სტეპერი მოტორსის ძირითადი მოგვარება 200-მდე რევოლუციაა (I.E. 1.8O პოსტი

ნაბიჯი). შენიშვნა: ზოგიერთი ხანდაზმული სტეპები 180 ნაბიჯია. მაგრამ თქვენ არ ხართ სავარაუდოდ შეხვდება მათ თუ

თქვენ ყიდულობთ ახალ ან თითქმის ახალ ტექნიკას.

Servo საავტომობილო ძირითადი რეზოლუცია დამოკიდებულია კოდირზე მისი shaft. Encoder.

რეზოლუცია, როგორც წესი, CPR- ში (რევოლუციის ციკლი), რადგან გამომავალი რეალურად არის

ორი quadrature სიგნალები ეფექტური რეზოლუცია იქნება ოთხი დრო ეს მნიშვნელობა. თქვენ

ველით CPR- ს 125-დან 2000-მდე, რომელიც შეესაბამება 500-დან 8000-მდე ნაბიჯს

5.5.1.3 საავტომობილო რევოლუციისთვის Mach3 ნაბიჯების გაანგარიშება

ჩვენ ძალიან მკაცრად გირჩევთ, რომ გამოიყენოთ მიკროპროდუქციის წამყვანი ელექტრონიკა სტეპერი

მოტორსი. თუ არ გააკეთებთ ამას და გამოიყენებთ სრულ ან ნახევარ ნაბიჯს, მაშინ საჭიროა ბევრი

უფრო დიდი მოტორსი და განიცდიან რეზონანსებს, რომლებიც გარკვეულ სიჩქარებზე შესრულდება.

ზოგიერთი მიკროპროდუქციის დრაივები აქვს მიკროპედეტების ფიქსირებულ რაოდენობას (როგორც წესი, 10)

შეიძლება კონფიგურირებული იყოს. ამ შემთხვევაში თქვენ ნახავთ 10 კარგი კომპრომისის ღირებულებას.

ეს იმას ნიშნავს, რომ Mach3 უნდა გააგზავნოს 2000 pulses თითო რევოლუციისთვის სტეპერი ღერძი

ზოგიერთი servo დრაივები მოითხოვს ერთი პულსი თითო quadrature ითვლიან საავტომობილო Encoder (ამგვარად

300 CPRODER- ისთვის 1200 ნაბიჯების მიცემა. სხვები მოიცავს ელექტრონული გადაცემას, სადაც

თქვენ შეგიძლიათ გაამრავლოთ შეყვანის ნაბიჯები მთელი რიცხვითი ღირებულებით და ზოგჯერ, გაყოფა შედეგი

სხვა რიცხვის ღირებულება. შეყვანის ნაბიჯების გამრავლება შეიძლება ძალიან სასარგებლო იყოს Mach3- თან

მცირე servo მოტორსის სიჩქარე მაღალი რეზოლუციის კოდირებით შეიძლება შეზღუდული იყოს

მაქსიმალური პულსის სიხშირე, რომელიც Mach3 შეიძლება გენერირება.

5.5.1.4 Mach3 ნაბიჯები ერთეულის

ახლა ჩვენ შეგვიძლია საბოლოოდ გამოვთვალოთ:

Mach3 ნაბიჯები ერთეულის \u003d Mach3 ნაბიჯები პოსტი Rev X საავტომობილო Revs თითო ერთეული

ფიგურა 5.11 აჩვენებს დიალოგს Config\u003e საავტომობილო tuning. დააჭირეთ ღილაკს ღილაკს ღერძი

რომელიც თქვენ კონფიგურაცია და შედის გათვლილი გათვლილი ღირებულება Mach3 stes თითო ერთეულის ყუთში

ზემოთ Save Button .. ეს მნიშვნელობა არ არის, რომ იყოს მთელი რიცხვი, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ მიაღწიოთ

ბევრი სიზუსტე, როგორც გსურთ. თავიდან აცილების თავიდან ასაცილებლად მოგვიანებით დააჭირეთ Save Axis პარამეტრები ახლა.

ფიგურა 5.11 - საავტომობილო tuning დიალოგი

5.5.2 მაქსიმალური საავტომობილო სიჩქარის განსაზღვრა

ჯერ კიდევ გამოყენებით Config\u003e საავტომობილო tuning დიალოგი, როგორც თქვენ გადატანა სიჩქარე სლაიდერი თქვენ ნახავთ

გრაფის სიჩქარის გრაფიკი დროის მოკლე მოჩვენებით. აქსისი აჩქარებს, შესაძლოა

გადის სრული სისწრაფით და შემდეგ deelerates. დააყენეთ სიჩქარე მაქსიმალურად ახლა. გამოიყენეთ

აჩქარების სლაიდერი შეცვალოს აჩქარების / დეკლარაციის მაჩვენებელი (ეს ყოველთვის იგივეა

როგორც თქვენ იყენებთ sliders veelocity და Accel ყუთები განახლდება. სიჩქარე არის შემოსული

ერთეული წუთში. Accel არის ერთეულში წამში. აჩქარების ღირებულებები ასევე მოცემულია GS- ში

მოგცეთ სუბიექტური შთაბეჭდილება ძალების, რომელიც გამოყენებული იქნება მასიური მაგიდაზე ან

მაქსიმალური სიჩქარე შეგიძლიათ აჩვენოთ მაქსიმალური პულსის მაჩვენებლით

Mach3. დავუშვათ, რომ თქვენ კონფიგურირებულია ეს 25,000 Hz და 2000 ნაბიჯები ერთეულის შემდეგ

მაქსიმალური შესაძლო სიჩქარე წუთშია 750 ერთეული.

ეს მაქსიმალური, თუმცა, არ არის აუცილებელი უსაფრთხო თქვენი საავტომობილო, წამყვანი მექანიზმი ან

მანქანა; ეს მხოლოდ mach3 გაშვებული "ბინა out". თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ საჭირო გათვლები ან გააკეთოთ

ზოგიერთი პრაქტიკული სასამართლო პროცესი. მოდით უბრალოდ სცადოთ ის პირველი.

5.5.2.1 საავტომობილო სიჩქარის პრაქტიკული სასამართლო პროცესი

თქვენ გადაარჩინე აქსისი ერთეულში ნაბიჯების შექმნის შემდეგ. OK დიალოგი და დარწმუნდით, რომ

ყველაფერი იკვებება. დააჭირეთ გადატვირთვის ღილაკს, ასე რომ მისი LED GLOWS მუდმივად.

დაბრუნება Config\u003e საავტომობილო tuning და აირჩიეთ თქვენი ღერძი. გამოიყენეთ სიჩქარე სლაიდერი

გრაფაში მაქსიმალური სიჩქარის დაახლოებით 20%. დააჭირეთ ღილაკს კურსორის გასაღები თქვენს კლავიატურაზე. ღერძი

უნდა გადავიდეს პლუს მიმართულებით. თუ ის გადის, მაშინ აირჩევს ქვედა სიჩქარე. თუ ეს crawls.

შემდეგ აირჩიე უმაღლესი სიჩქარე. კურსორის ქვემოთ გასაღები გახდის მას აწარმოებს სხვა გზა (I.e.

მინუს მიმართულება).

თუ მიმართულებით არასწორია, გადავარჩინოთ ღერძი და (ა) შეცვალოს დაბალი აქტიური პარამეტრი

ამისთვის ღერძის Dir Pin in Config\u003e პორტები და ქინძისთავები\u003e გამომავალი ქინძისთავები tab (და ვრცელდება) ან (ბ)

შეამოწმეთ შესაბამისი ყუთი Config\u003e საავტომობილო რევერსების ღერძი, რომელიც თქვენ იყენებთ. შენ.

შეიძლება AKSO, რა თქმა უნდა, უბრალოდ გადართოთ და შეცვალოს ერთი წყვილი ფიზიკური კავშირები

საავტომობილო დრაივი ელექტრონიკა.

თუ სტეპერი საავტომობილო ადამიანები ან ყვირილის შემდეგ თქვენ არასწორად მიდიხარ ან ცდილობენ მართოს

ეს ძალიან სწრაფად. სტეპერი ხაზების მარკირება (განსაკუთრებით 8 მავთულის მოტორსი) ზოგჯერ ძალიან

დამაბნეველი. თქვენ უნდა მიუთითოთ საავტომობილო და მძღოლის ელექტრონიკა დოკუმენტაცია.

თუ servo საავტომობილო გადის მოშორებით სრული სიჩქარე ან flicks და მიუთითებს ბრალია მისი მძღოლი, რომ მისი

არმატურა (ან encoder) კავშირები საჭიროა reversion (იხილეთ თქვენი servo ელექტრონიკა

დამატებითი დეტალების შესახებ დოკუმენტაცია). თუ თქვენ გაქვთ რაიმე პრობლემები აქ, თქვენ მოხარული იქნება, თუ

თქვენ მოჰყვა რჩევა ყიდვა მიმდინარე და სათანადოდ მხარდაჭერილი პროდუქცია - ყიდვა უფლება, ყიდვა

ყველაზე დრაივები ნორმალურად მუშაობენ 1 მიკროფონით მინიმალური პულსის სიგანით. თუ თქვენ გაქვთ პრობლემები ტესტირებაზე (მაგალითად, ძრავა ძალიან ხმაურიანი) უნდა დაიწყოს, შეამოწმოთ თუ არა სტეპერი pulses არ გადაბრუნებული (აქტიური დაბალია არასწორად კონფიგურირებული ფეხები tab პორტების და ფეხის ფანჯრები), მაშინ თქვენ შეგიძლიათ სცადოთ გაზრდის სიგანე პულსი ადრე, ამბობენ, 5 microseconds. ნაბიჯი ინტერფეისი და მიმართულებები ძალიან მარტივია, მაგრამ რადგან ეს მნიშვნელოვანი ნაწილია, არასწორი პარამეტრით ძალიან რთული იქნება პრობლემის გამოვლენის გარეშე მოძრავი ან ძალიან დეტალური გადატვირთვის გარეშე.

5.5.2.2 მაქსიმალური ძრავის სიჩქარის გაანგარიშება

თუ გსურთ გამოთვალოთ მაქსიმალური ძრავის სიჩქარე, მაშინ წაიკითხეთ ეს თავი.

არსებობს მრავალი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს ღერძის მაქსიმალურ სიჩქარეს:

მაქსიმალური დასაშვები ძრავის სიჩქარე (შესაძლოა 4000 რევოლუცია წუთში servomotor ან 1000 რევოლუციების წუთში ნაბიჯი)

ხრახნიანი მაქსიმალური დასაშვები სიჩქარე (დამოკიდებულია სიგრძეზე, დიამეტრზე და ა.შ.)

მაქსიმალური სამაჯური დისკის სიჩქარე ან სიჩქარის შემცირება

მაქსიმალური სიჩქარე მხარდაჭერილი დრაივი ელექტრონიკა მიერ გამოცემის შეტყობინების შესახებ მარცხი

მაქსიმალური სიჩქარე უზრუნველყოფს მანქანა სალათი საპოხი

თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველი ორი ქულა. საჭირო იქნება მწარმოებლის სპეციფიკაციების შესახებ, გამოთვალეთ ნებადართული ხრახნიანი და ძრავის სიჩქარეები და მათ შორის მეორე ღერძის მოძრაობის ერთეული. დააყენეთ ეს მაქსიმალური მნიშვნელობა სასურველი ღერძისთვის ძრავის პარამეტრების სიჩქარის ფანჯარაში (სიჩქარე).

5.5.2.3 ერთეულის ავტომატური კომპლექტი

თქვენ ვერ შეძლებთ ღერძის დისკზე სიჩქარის (გადაცემის) გაზომვას ან ხრახნიანი ზუსტი საკვების გასარკვევად. თქვენ შეგიძლიათ შეაფასოთ მანძილი, რომელსაც ღერძი გადადის, შემდეგ კი Mach3- ს საშუალებას მისცემს ერთეულის სასურველი ღირებულების გამოთვლა.

ფიგურა 5.12 აჩვენებს ღილაკს პარამეტრების ეკრანზე, რომ გსურთ ამ პროცესის დასაწყებად დააჭირეთ. თქვენ გეკითხებით, რომელი ცულები უნდა იქნას გამოყენებული.

ფიგურა 5.12 - ავტომატური პარამეტრი ნაბიჯები ერთეული

შემდეგ თქვენ უნდა შეიყვანოთ მოძრაობის ნომინალური მანძილი. Mach3 ამ მანძილის ამცირებს. მზად იყავი საგანგებო გაჩერების ღილაკის დაჭერაზე. თუ ღერძი ძალიან შორს მოდის. საბოლოოდ, თქვენ შესთავაზებთ გავზომოთ და გააცნოს რეალური მანძილი, რომელიც გავიდა. ეს ღირებულება იქნება გამოყენებული, რათა გამოვთვალოთ თქვენი აპარატის ერთეულის ღერძის ნაბიჯების რეალური ღირებულება.

5.5.3 აჩქარების განსაზღვრა

5.5.3.1 ინერცია და ძალა

არ ძრავის შეუძლია მყისიერად შეცვალოს მექანიზმის სიჩქარე. Torque აუცილებელია, რათა დაადგინოს კუთხის იმპულსი, რათა როტაცია ნაწილების (მათ შორის ძრავა) და torque მოაქცია მექანიზმი (Screw და ა.შ.) ძალაში უნდა დაჩქარდეს ნაწილების მანქანა და ინსტრუმენტი ან სამუშაო ადგილი. გარკვეული ძალაუფლება ასევე იხარჯება ხახუნის დაძლევაში და რეალურად, რათა უზრუნველყოს ინსტრუმენტი მუშაობა (დაჭრილი).

Mach3 დააჩქარებს (და შენელდება) ძრავის მითითებულ დონეზე. თუ ძრავა უფრო მეტ ტოვებს, ვიდრე საჭიროა სამუშაოსთვის (ჭრის), ხახუნის და ინერციის დაჩქარების დონის ამაღლებაში, მაშინ ყველაფერი წესრიგშია. თუ ბრუნვა არ არის საკმარისი, მაშინ ან ძრავა იქნება ჩერდება (თუ ფეხით) ან გაზრდის შეცდომას Servomotor პოზიცია. თუ შეცდომა ძალიან მაღალია, მაშინ წამყვანი არ შეიძლება მოხსენიებული გაუმართავი, მაგრამ მაშინაც კი, თუ ის არ აცნობებს ჭრის სიზუსტეს. ეს მაშინ უფრო დეტალურად აიხსნება.

5.5.3.2 აჩქარების სხვადასხვა ღირებულებების ტესტირება

სცადეთ გაშვებული და შეაჩერეთ მანქანა სხვადასხვა პარამეტრების აჩქარების runner ძრავის პარამეტრების ფანჯარაში. დაბალი ღირებულებით, თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ, თუ როგორ იზრდება სიჩქარე იზრდება და მცირდება.

5.5.3.3 რატომ უნდა თავიდან ავიცილოთ სერიოზული servomotor შეცდომები

სუბტროუინში მითითებული მოძრაობის უმრავლესობა მოიცავს ორ ან მეტ ღერძს ერთდროულ მოძრაობას. ასე რომ, როდესაც X \u003d 0, Y \u003d 0-დან x \u003d 2, Y \u003d 1 Mach3- დან, Axis X- ს ორჯერ სწრაფად, როგორც Y აქსისი. ეს არა მხოლოდ კოორდინაციას უწევს მუდმივ სიჩქარეს, არამედ აუცილებლობას სიჩქარე გამოიყენება, როდესაც დაჩქარება და შენელება ყველა მოძრაობის დაჩქარება ხდება ნელი ღერძის მიერ განსაზღვრული სიჩქარით.

თუ ამ ღერძზე თქვენ შეარჩიეთ ძალიან მაღალი აჩქარების ღირებულება, Mach3 ვივარაუდოთ, რომ ეს მნიშვნელობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას, მაგრამ მას შემდეგ, რაც პრაქტიკაში ღერძი დაგვიანებულია ბრძანების მიღების შემდეგ (ანუ შეცდომა მაღალია) ოპერაციის დროს დაჭრილი პოზიცია იყოს არასწორი.

5.5.3.4 აჩქარების სიჩქარის კანალიზაცია

ძრავის ინერციის ყველა მომენტის გათვალისწინებით, ძრავისა და ხრახნიანი, ხახუნის ძალა და ძრავის ბრუნვა შესაძლებელია გამოვთვალოთ, თუ რა აჩქარება შესაძლებელია ამ შეცდომით.

თუ არ დაგჭირდებათ ბევრი სპექტაკლი მანქანა, ჩვენ გირჩევთ ითხოვოთ ასეთი ღირებულება, რომელშიც ტესტი დაწყების და შეწყვიტოს ჟღერს ნორმალური. დიახ, ეს არ არის მთლიანად მეცნიერულად, მაგრამ, როგორც წესი, კარგ შედეგს იძლევა.

5.5.4 შენახვისა და ტესტირების ცულები

ახლა თქვენ უნდა შეამოწმოთ თქვენი გათვლები MDI- ის გამოყენებით კონკრეტული G0 მოძრაობის შესაქმნელად. ზუსტად შეამოწმოთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფოლადის მმართველი. უფრო ზუსტი ტესტი შეიძლება განხორციელდეს დისკის ტესტის ინდიკატორის გამოყენებით (DTI) / Watch და Plane Bruck. სინამდვილეში, ეს უნდა იყოს დამონტაჟებული ინსტრუმენტი მფლობელი, მაგრამ ჩვეულებრივი მანქანა შეგიძლიათ გამოიყენოთ მანქანა ჩარჩო.

დავუშვათ, რომ თქვენ ტესტირება x ღერძი და გამოიყენოთ 4 დიუმიანი ბარი.

გამოიყენეთ MDI ეკრანზე, რათა აირჩიოთ inches და აბსოლუტური კოორდინატები. (G900) დააინსტალირეთ clamp მაგიდაზე და აირჩიეთ ღერძი ისე, რომ dipstick dti შეხება მას. გარანტიას გადაადგილების დასრულების მოძრაობა უარყოფითი მიმართულებით x. დააინსტალირეთ მასშტაბი ნულოვანი. ეს ნაჩვენებია სურათზე 5.13.

ფიგურა 5.13 - ნულოვანი პოზიციის დადგენა

ახლა გამოიყენეთ MDI Mach3 ეკრანზე და დააჭირეთ G92X0 ღილაკს, რათა შეიქმნას და, შესაბამისად, გადატვირთეთ DRO ღერძი. გადადით x \u003d 4.5 პოზიციაზე G0 x4.5- ის გამოყენებით. უფსკრული უნდა იყოს დაახლოებით ნახევარი inches. თუ არა, მაშინ რაღაც არასწორია იმ ნაწილების მნიშვნელობით, რომელიც გამოითვლება. შეამოწმეთ და შეასწორეთ.

განათავსეთ ბარი და გადაადგილება x \u003d 4.0. ეს არის მოძრაობა უარყოფითი მიმართულებით X- ს გასწვრივ X- ს, ისე, რომ საპირისპირო შეტანის ეფექტი გადაიხდება. DTI მნიშვნელობა აჩვენებს პოზიციურ შეცდომას. მან უნდა იყოს შენ ან რაღაც ასე. ეს ნაჩვენებია სურათზე 5.14.

ამოიღეთ ბარი და G0 X0- ის ნულოვანი ღირებულების შესამოწმებლად. გაიმეორეთ გამოცდა 20 ღირებულების კომპლექტის მისაღებად და შეხედეთ იმას, თუ რამდენი პოზიცია მერყეობს. თუ თქვენ მიიღებთ რიგითი შეცდომებს, მაშინ შეგიძლიათ შეცვალოთ ერთეული ნაბიჯების ღირებულება მაქსიმალური სიზუსტის მისაღწევად.

ფიგურა 5.14 - ლარკერი პოზიციაზე

ახლა თქვენ უნდა შეამოწმოთ თუ არა ნაბიჯები ღერძზე განმეორებითი მოძრაობის სიჩქარით. ამოიღეთ ბარი. გაუშვით G0 X0 და შეამოწმეთ ნულოვანი მნიშვნელობა DTI- ზე.

გამოიყენეთ რედაქტორი შემდეგ პროგრამაში:

F1000 (ეს უფრო სწრაფად, ვიდრე შესაძლებელია, მაგრამ Mach3 ზღუდავს სიჩქარე)

G20 G90 (inches და აბსოლუტური)

M98 P1234 L50 (Launch Subtask 50 ჯერ)

G1 x0 (უკან დაბრუნება და მეოთხე)

M99 (დაბრუნება)

დაწკაპეთ გაშვებული მარყუჟის. დარწმუნდით, რომ მოძრაობები ხმის შეუფერხებლად.

DTI- ის დასრულების შემდეგ, რა თქმა უნდა, უნდა აჩვენოს 0. თუ რამე არ მუშაობს, უკეთესი იქნება ღერძის აჩქარების მაქსიმალური დონე.

5.5.5 გაიმეორეთ სხვა ღერძების პარამეტრები

გამოცდილების გამოყენება, თქვენ შეგიძლიათ სწრაფად გაიმეოროთ მთელი პროცესი სხვა ღერძისთვის.

5.5.6 spindle ძრავის ინსტალაცია

თუ თქვენი spindle ძრავის სიჩქარე ფიქსირდება ან ხელით კონტროლირებადი, მაშინ ეს თავი შეიძლება გამოტოვოთ. თუ ძრავა გამოდის და გამორთულია ნებისმიერი მიმართულებით Mach3- ის გამოყენებით, ის იქნება დასკვნების გამოყენებით.

თუ Mach3 გამოიყენება spindle სიჩქარის კონტროლი ან servo მიღების ნაბიჯი pulses და მიმართულებები მეშვეობით PWM ძრავის კონტროლერი, მაშინ ეს თავი გეტყვით, თუ როგორ უნდა კონფიგურაცია თქვენი სისტემა.

5.5.6.1 ძრავის სიჩქარე, spindle სიჩქარე და pulleys

ნაბიჯი და მიმართულება და PWM თანაბრად საშუალებას გაძლევთ გააკონტროლოს სიჩქარე ძრავა. როდესაც მუშაობის და თქვენ და subprogramme დაეყრდნონ spindle სიჩქარე. რა თქმა უნდა, ძრავის სიჩქარე და spindles დამოკიდებულია pulleys ან მექანიზმი მათი სავალდებულო მათ. ჩვენ გამოვიყენებთ ტერმინი "Pulley", რათა მიუთითოთ ორივე ტიპის დისკზე.

ფიგურა 5.15 - Spindle დისკზე Pulleys

თუ არ გაქვთ კონტროლი ძრავის სიჩქარით, მაშინ აირჩიეთ პულლი 4 მაღალი მაქსიმალური სიჩქარით, როგორიცაა 10,000 რევოლუცია წუთში. ეს ხელს უშლის Mach3 საჩივრებს, თუ პროგრამას აწარმოებთ სიტყვას, რომელიც მოითხოვს 6000 რევოლუციებს წუთში.

დამოუკიდებლად, Mach3 ვერ გაირკვეს, თუ რა pulleys დონეზე გამოიყენება გარკვეული დროის განმავლობაში, ასე რომ ეს ამოცანა არის მანქანა ოპერატორი. ფაქტობრივად, ინფორმაცია მოცემულია ორ მიდგომაში. როდესაც სისტემა კონფიგურირებულია (ეს არის ის, რაც თქვენ ახლა აკეთებთ) თქვენ განსაზღვრავთ 4 შესაძლო პულლის კომბინაციებს. ისინი იყენებენ მექანიკური ხელმძღვანელის მწვერვალების ან დონის ფიზიკურ ზომებს. მას შემდეგ, რაც subroutine დაიწყო, ოპერატორი განსაზღვრავს რომელი pulley (1-4) გამოიყენება.

მანქანა pulleys არის პორტების-\u003e პორტებში და ფეხები (სურათი 5.6), სადაც მაქსიმალური სიჩქარე ოთხი pulleys კომპლექტი განისაზღვრება ერთად default. მაქსიმალური სიჩქარე არის სიჩქარე, რომელზეც spindle იქნება როტაცია როდესაც ძრავა მოქმედებს სრული სისწრაფით. მთლიანი სიჩქარე მიიღწევა PWM- ის პულსის სიგანეზე 100% -მდე და დამონტაჟებული სიჩქარის ღირებულებით სპინდის ღერძის ძრავის პარამეტრების შესახებ ნაბიჯებისა და მიმართულებით.

მაგალითად, ვარაუდობენ, რომ ჩვენ მოვუწოდებთ "Pulleys 1" არის თანაფარდობა (დაღმავალი) 5: 1 ძრავიდან spindle და ძრავის მაქსიმალური სიჩქარე არის 3,600 რევოლუცია წუთში. მაქსიმალური Pulley 1 in Settings-\u003e ლოგიკა დამონტაჟდება 720 რევოლუციებზე (3600: 5). Pulleys 4 შეიძლება იყოს თანაფარდობა (აღმავალი) 4: 1. იმავე ძრავის სიჩქარით, მისი მაქსიმალური სიჩქარე იქნება წუთში 14,400 რევოლუციის ტოლი (3600 x 4). დანარჩენი pulleys იქნება სადღაც შუა. Pulleys არ უნდა განთავსდეს როგორც სიჩქარე იზრდება, მაგრამ ზოგიერთი ლოგიკური კავშირი ხელი შეუწყოს კონტროლის მანქანა უნდა იყოს წარმოდგენილი.

მინიმალური სიჩქარის ღირებულება თანაბრად გამოიყენება ყველა pulleys და გამოხატულია მაქსიმალური სიჩქარის პროცენტული და PWM სიგნალის მინიმალური პროცენტული მაჩვენებელი. თუ სიჩქარე დაბალია, ვიდრე საჭირო (გამოხატვის s) მაშინ Mach3 მოგთხოვთ შეცვალოს pulley დონეზე. მაგალითად, 10,000 რევოლუციის მაქსიმალური სიჩქარით წუთში Pulley 4 და მინიმალური პროცენტული 5%, გამოხატვის S499 ითხოვს იყოს კიდევ ერთი pulley. ეს კეთდება იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული ძრავა ან მისი კონტროლერი მინიმალური დონის ქვემოთ.

Mach3 იყენებს Pulley- ს პრობლემას შემდეგნაირად:

როდესაც subroutine ახორციელებს s ბრძანება, ან ღირებულება შევიდა სიჩქარე Dro, ღირებულება შედარებით მაქსიმალური სიჩქარე მიმდინარე Pulley. თუ მოთხოვნილი სიჩქარე უფრო მაქსიმუმია, შეცდომა ხდება.

სხვაგვარად, მაქსიმალური მაქსიმალური პროცენტული მაქსიმუმს, რომელიც მოთხოვნილია და ეს გამოიყენება PWM სიგანეზე ან ძრავის მაქსიმალური რეჟიმის შექმნისთვის, რომელიც წარმოიქმნება მაქსიმალური ძრავის სიჩქარის ამ მაქსიმალური სიჩქარისთვის, რომელიც მითითებულია ძრავის პარამეტრებში "Spindle ღერძი".

მაგალითად, მაქსიმალური spindle სიჩქარე Pulley # 1000 რევოლუციების წუთში. S1100 შეცდომას აძლევს. S600 გამოჩნდება პულსი, 60% სიგანე. თუ წუთში 3,600 რევოლუციის მაქსიმალური ნაბიჯი და მიმართულება, მაშინ ძრავა "ნაბიჯი" არის 2160 რევოლუცია (3600 x 0.6).

5.5.6.2 PWM Spindle კონტროლერი

PWM- ის გამოყენებით Spindle საავტომობილო კონტროლის კონფიგურაცია, შეამოწმეთ ticks ჩართოთ spindle ღერძი და კონტროლი PWM on პორტები და ფეხები, პრინტერის პორტები და აქსისი შერჩევის გვერდზე (ფიგურა 5.1). ნუ დაგავიწყდებათ დააჭირეთ ვრცელდება. გამომავალი სიგნალის შერჩევის გვერდის ჩანართზე (სურათი 5.6), განსაზღვრავს გამომავალი ფეხით spindle ნაბიჯი. ეს ფეხი უნდა იყოს დაკავშირებული ძრავის PWM კონტროლის ელექტრონიკასთან. თქვენ არ გჭირდებათ spindle მიმართულებით, ასე რომ დააყენოთ ეს ფეხი 0. ვრცელდება ცვლილებები.

PWM კონტროლერის ჩართვის / გამომავალი მოწყობილობების შექმნის / გამომავალი მოწყობილობების შექმნის / გამომავალი მოწყობილობების დასადგენად / გამორთვა, და საჭიროების შემთხვევაში, როტაციის მიმართულებით. ახლა გახსენით პარამეტრები-\u003e Spindle პარამეტრების პორტები და ფეხები და იპოვოთ PWMBase FREQ. აქ არის კვადრატული ტალღის სიხშირე, პულსის სიგანე მოდულირებულია. ეს არის სიგნალი, რომელიც მიეწოდება spindle ნაბიჯი. უმაღლესი სიხშირის შერჩეული, სწრაფად თქვენი კონტროლერი შეძლებს რეაგირება სიჩქარე ცვლილებები, მაგრამ მცირე შერჩევა სიჩქარე. სხვადასხვა სიჩქარის რაოდენობა არის ძრავის პულსი სიხშირე / pwmbase freq. მაგალითად, თუ თქვენ მუშაობთ 35,000 Hz და Set pwmbase \u003d 50 Hz, მაშინ 700 სხვადასხვა სიჩქარე ხელმისაწვდომია შერჩევისთვის. ეს არის თითქმის საკმარისი ნებისმიერი რეალური სისტემა, რადგან ძრავა მაქსიმალური სიჩქარით 3,600 რევოლუციებს წუთში შეიძლება, თეორიულად, კონტროლდება არანაკლებ 6 რევოლუციებს წუთში.

5.5.6.3 ნაბიჯი და მიმართულება spindle კონტროლერი

კონფიგურაცია spindle საავტომობილო კონტროლი მეშვეობით ნაბიჯი და მიმართულებით, შეამოწმეთ ticks ჩართოთ spindle ღერძი on პორტები და ფეხები, პრინტერის პორტები და აქსისი შერჩევის გვერდზე (ფიგურა 5.1). PWM კონტროლი არ აღინიშნება. არ უნდა დაგვავიწყდეს ცვლილებების შეტანა. განისაზღვროს გამომავალი სიგნალის შერჩევის გვერდის ჩანართების შედეგები (ფიგურა 5.6) spindle ნაბიჯი და spindle მიმართულებით. ეს ფეხები უნდა იყოს დაკავშირებული ძრავის დისკზე ელექტრონიკასთან. ცვლილებების შეტანა. განსაზღვრავს გარე გააქტიურების სიგნალებს პორტებსა და ფეხი და პარამეტრები და პარამეტრები-\u003e გამომავალი მოწყობილობები გამორთვა / გამორთვაზე, თუ გსურთ, თუ თქვენ გინდათ, რომ ძრავების spindle გაჩერდეს M5- ზე. ეს აუცილებლად და ასე არ იქნება როტაცია, რადგან Mach3 არ გააგზავნის სტეპერი pulses, მაგრამ, დამოკიდებულია დისკის დიზაინი, მას ასევე შეიძლება შეიცავდეს ნარჩენი ენერგია. ჩვენ ახლა მივმართავთ პარამეტრებს-\u003e ძრავის პარამეტრი "spindle ღერძი". მისთვის ერთეული იქნება ერთი მხრივ. ასე რომ, ერთეულში ნაბიჯები არის პულსების რაოდენობა ერთ რევოლუციაზე (2000 წლის 10-ჯერ Microbrog Drive ან 4 X ნომერი Servomotor Encoder- ის რიგები ან ელექტრონული შევსების მსგავსი).

სიჩქარე სფეროში, თქვენ უნდა შეიყვანოთ რევოლუციების რაოდენობა წამში სრული სისწრაფით. ასე რომ, აუცილებელია 60-ზე მეტი ძრავის დანერგვა 3,600 რევოლუციისთვის. ეს არ არის შესაძლებელი კოდირებით მაქსიმალური პულსის დონის მაქსიმალური პულსის დონის ტაქტიკაზე (100-დან 10-ზე მეტი რევოლუცია საშუალებას იძლევა მეორე სისტემაში 35,000 Hz). Spindle- ს სჭირდება ძლიერი ძრავა, სატრანსპორტო საშუალების ელექტრონიკა, რომელიც, სავარაუდოდ, მოიცავს ელექტრონულ ჩპირებას, რომელიც შეიძლება აღემატებოდეს ამ შეზღუდვას.

დაჩქარება შეიძლება კონფიგურირებული ექსპერიმენტულად ისე, რომ დაწყების და შეჩერების spindle არის გლუვი.

შენიშვნა: რა მოხდება, თუ თქვენ უნდა შევიდეს ძალიან მცირე დაჩქარების სფეროში, ეს კეთდება მექანიკური შეყვანა არ არის სლაიდერი. დრო დაახლოებით 30 წამში, რათა დაიწყოს spindle საკმაოდ შესაძლებელია.

5.5.6.4 ტესტირება Spindle Drive

თუ თქვენ გაქვთ tachometer ან strobe, მაშინ თქვენ შეგიძლიათ გავზომოთ სიჩქარე spindle თქვენი მანქანა. თუ არა, ის მოვა თვალის და ექსპერიმენტულად შეაფასებს.

Mach3 პარამეტრების ეკრანზე, აირჩიეთ Pulley, რომელიც საშუალებას აძლევს 900 რევოლუციებს წუთში. დააყენეთ ქამარი შესაბამის პოზიციაზე. გაშვების ეკრანზე, დააყენეთ spindle სიჩქარე, რომელიც აკმაყოფილებს 900 რევოლუციებს წუთში და დაიწყოს მბრუნავი იგი. გაზომეთ ან შეაფასეთ სიჩქარე. თუ ეს არ ემთხვევა სასურველს, თქვენ უნდა გაორმაგდეს გათვლები და პარამეტრები.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეამოწმოთ ყველა pulleys სიჩქარე ისევე, მაგრამ შესაბამისი კომპლექტი სიჩქარე.

5.6 სხვა პარამეტრები

5.6.1 Homing და პროგრამის ლიმპერები

5.6.1.1 დაკავშირებული სიჩქარე და მიმართულება

დიალოგი კონფიგურაცია-\u003e მთავარი / softlimits (საწყისი პოზიცია / პროგრამის ლიმიტები) საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ კალიბრაციის ოპერაციის განხორციელების რეაგირება (G28.1 ან ეკრანზე ღილაკზე). სურათი 5.16 აჩვენებს დიალოგს. სიჩქარე გამოიყენება, რათა თავიდან ავიცილოთ ღერძი ფეხით ღერძი სრული სიჩქარე ჩხრეკის კალიბრაციის კონცენტრატორები.

ფიგურა 5.16 - homing (კალიბრაცია)

როდესაც დაკალიბრება, Mach3 არ იცის ღერძების პოზიცია. მოძრაობის მიმართულება დამოკიდებულია სახლში Neg- ზე. თუ აღნიშნა, ღერძი გადადის უარყოფითი მიმართულებით, სანამ არ იქნება აქტიური. თუ უკვე აქტიურია, ღერძი პოზიტიურ მიმართულებით გადავა. ანალოგიურად, თუ tick არ ღირს, ღერძი მოძრაობს პოზიტიურ მიმართულებით, სანამ შეყვანა აქტიური ხდება და უარყოფითად, თუ ის უკვე აქტიურია.

5.6.1.2 მთავარი კონცენტრატორები

თუ ავტომატური ნულის მახლობლად გამშვები ნიშანია, მაშინ DRO Axis მიიღებს სახლის კალიბრაციის / გადართვის პოზიციას, რომელიც განსაზღვრულია სახლში off სვეტში (ნაცვლად რეალური ნულოვანი). ეს შეიძლება ემსახურებოდეს, რათა შეამციროს homing დრო ძალიან დიდი და ნელი ღერძი. რა თქმა უნდა, თქვენ უნდა ჰქონდეთ ცალკე ლიმიტები და კალიბრაციის კონცენტრატორები, თუ კალიბრაციის კონცენტრატორები არ არის ღერძის ბოლოს.

5.6.1.3 პროგრამული უზრუნველყოფის დაწესებულებების შექმნა.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ლიმიტის გადამრთველების უმრავლესობა მოიცავს კომპრომისებს და შემთხვევით, მათი დამალვა მოითხოვს ოპერატორის ჩარევას და შეიძლება მოითხოვოს სისტემის გადატვირთვა და რეკალიბრაცია. პროგრამული უზრუნველყოფის ლიტერატურას შეუძლია დაიცვას ამგვარი შემთხვევები.

პროგრამა უარს იტყვის, რომ აქსისი დაუშვას X, Y და Z ღერძის ლიმიტის განსაზღვრული ლიმიტისთვის. მათ შეუძლიათ მიიღონ მნიშვნელობა რადიუსში - 99999 დან +99999 ერთეულში თითოეული ღერძისთვის. როდესაც მოძრაობის მოძრაობა ლიმიტს მიმართავს, მოძრაობის სიჩქარე უარყოფს ნელი ზონაში (ნელი ზონა), რომელიც განისაზღვრება მაგიდაზე.

თუ ნელი ზონა ძალიან დიდია, მაშინ შეამცირებთ მანქანების ეფექტურ მუშაობას. თუ ეს ძალიან მცირეა, მაშინ რისკის ქვეშ აყენებთ ტექნიკას. გარკვეული ლიმიტები გამოიყენება მხოლოდ მაშინ, როდესაც პროგრამის ღილაკის ლიმიტები ჩართულია.

თუ subroutine ცდილობს გადავიდეს პროგრამის ლიტერატურაში, ის პროვოცირებას შეცდომას.

პროგრამული უზრუნველყოფის ლიმიტი ღირებულებები ასევე გამოიყენება ჭრის სივრცის განსაზღვრის შემთხვევაში, თუ ინსტრუმენტი გზას აჩვენებს. ეს შეიძლება თქვენთვის მოსახერხებელი იყოს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ არ ხართ შეშფოთებული რეალური ლიმიტების შესახებ.

5.6.1.4 G28 თავდაპირველი პოზიცია

G28 კოორდინატები განსაზღვრავს პოზიციას აბსოლუტურ კოორდინატებში, რომელშიც აქსისი გადავა, როდესაც G28 ბრძანება შესრულდება. ისინი განისაზღვრება მიმდინარე ერთეულებში (G20 / G21) და ავტომატურად არ შეიცვლება, როდესაც თქვენ შეცვლით ერთეულებს.

Mach3 არის პროგრამა, რომელიც განკუთვნილია CNC მანქანების კონტროლისთვის. ყველაზე ხშირად გამოიყენება მუშაობა milling და გარდამტეხი აღჭურვილობა, ლაზერული დანადგარები, პლაზმური საჭრელები და plotters. სინამდვილეში, მისი დახმარებით შეგიძლიათ ჩართოთ კომპიუტერი სრულფასოვანი 6-ღერძის კონტროლის სადგურში. მოსახერხებელი გამოყენებისათვის წარმოებისათვის, დეველოპერები სენსორული ეკრანების პროგრამის მხარდაჭერით.

Mach3 ინტერფეისი არის ცოტა არქაული და შეიძლება ექსკლუზიურად სრულ ეკრანზე რეჟიმში. მაგრამ გრაფიკული ჭურვის ელემენტების ადგილმდებარეობა შეიძლება შეიცვალოს საკუთარ მოთხოვნით. პროგრამის არასამთავრობო ნულოვანი გამოჩენა კომპენსირებულია მისი მდიდარი ფუნქციონირებით. Mach3 საშუალებას იძლევა შექმნას Macros და საბაჟო M- კოდების VB სკრიპტები, exercise მრავალ დონის სარელეო რეგულირება და კიდევ მონიტორინგი ოპერაციის მანქანა გამოყენებით დისტანციური კამერა. იგი ასევე მხარს უჭერს პირდაპირი იმპორტის ფაილებს DXF, JPG, HPG, HPGL და BMP ფორმატებში (განხორციელებული ჩამონტაჟებული LazyCam პროგრამის მეშვეობით). ეს ფუნქცია ლაზერული გრავირების შექმნისას სასარგებლოა ფორმატის ჩამოტვირთვის ფორმატისთვის. ასევე არსებობს ფუნქციის თაობის ფუნქცია G- კოდებისთვის.

მას შემდეგ, რაც Mach3 არის პროფესიული გადაწყვეტა, ის მოითხოვს შეძენის ძვირადღირებული ლიცენზია. მაგრამ სანამ შეძენა, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ დემონსტრაციის ვერსია პროგრამა, რომელშიც მომხმარებელი არ exhibiting ყველაზე მძიმე შეზღუდვები.

ძირითადი მახასიათებლები და ფუნქციები

  • კომპიუტერის გამოყენების უნარი, როგორც CNC მანქანა კონტროლის სადგური;
  • შექმენით თქვენი საკუთარი Macros ავტომატიზირება წარმოების პროცესი საფუძველზე VB სკრიპტები;
  • ვიდეოს ზედამხედველობა პროდუქციის შესახებ;
  • სახელმძღვანელო იმპულსი გენერატორების გამოყენება;
  • სენსორული ეკრანების მხარდაჭერა;
  • ინტერფეისის ელემენტების ადგილმდებარეობის შეცვლის უნარი;
  • მუშაობა ექსკლუზიურად სრული ეკრანის რეჟიმში;
  • იმპორტის ფაილები HPGL, DXF, BMP და JPG ფორმატებში.

თავისუფალი ვერსიის შეზღუდვა

  • gcode რიგების რაოდენობა (Mill / Plasc) შემოიფარგლება 500-მდე;
  • gcode strings (turn) რაოდენობა შემოიფარგლება 50;
  • ბირთვის სიხშირე 25 KHz- ს შემოიფარგლება;
  • "ფუნქციის მინიჭების ფუნქციის მინიჭება" ფუნქცია გამორთულია;
  • ფუნქცია "აქედან აქედან" გამორთულია;
  • tHC ფუნქცია გამორთულია.

Mach3 არის პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს CNC მანქანებს. ეს პროგრამა განკუთვნილია სხვადასხვა პროფილის მოწყობილობებისთვის.

მიზანი

Mach3 არის ვიწრო პროფილის პროგრამა, რომელიც სპეციალისტებს სჭირდება კონკრეტულ ტერიტორიაზე. პროგრამული უზრუნველყოფა გამოიყენება CNC მანქანებთან მუშაობისთვის. ამ პროგრამებში, თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ სხვადასხვა სახის სპეციალობის მანქანები.

Mach3- ის ინსტალაციით, თქვენ გააკეთებთ "მართვის პუნქტს" თქვენს კომპიუტერში, რომელიც გაუადვილებს მანქანასთან მუშაობას და გარკვეულ ფუნქციებს შექმნის პროცესს.

ტექნიკური მახასიათებლები

Mach3 აქვს რამდენიმე ფუნქცია. ეს პროგრამა არ საჭიროებს ბევრ სივრცე კომპიუტერზე მყარ დისკზე. სამონტაჟო პროგრამებისათვის საჭიროა მხოლოდ 1 გბ უმუშევარი სივრცის კომპიუტერულ განყოფილებაში, ისევე როგორც ცოტა მეტი 500 MB შემთხვევითი წვდომის მეხსიერება.

არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ პროგრამული უზრუნველყოფა არ მუშაობს Windows OS- ზე, რომლებიც "შვიდი" შემდეგ შეიქმნა. გარდა ამისა, პროგრამა განკუთვნილია Კომერციული გამოყენება. ლიცენზიის ყიდვის შემდეგ და პროგრამული უზრუნველყოფის გააქტიურება, შეგიძლიათ გამოიყენოთ დამატებითი ფუნქციები.
თუ თქვენ არ გსურთ შეიძინოთ პროგრამული უზრუნველყოფის ოფიციალურ ვერსიას, შეგიძლიათ შეამოწმოთ Mach3 დემო რეჟიმში, შეაფასოს ყველა ფუნქცია და ფუნქციები.

გრაფიკული ჭურვი

პროგრამის გრაფიკული ჭურვი არ არის მარტივი და შეიცავს სხვადასხვა ღილაკებს. თუ თქვენ ხართ გამოუცდელი მომხმარებელი, განსაკუთრებით კი, არ იცნობს ტექნიკურად პროგრამას, მაშინ თქვენ უნდა გაატაროთ დრო ინტერფეისის შესწავლაზე. არ არსებობს რუსული ენა Mach3- ში, ამიტომ უცხო ენის ცოდნა სასარგებლოა სწავლებისთვის.

არ აქვს მნიშვნელობა, თუ გესმით ამ ტიპის პროგრამები, თქვენ ჯერ კიდევ უნდა გაატაროთ დრო, რათა გაერკვნენ Mach3. ინგლისური ენის ცოდნა არ დაეხმარება ამ პროგრამული უზრუნველყოფის შეისწავლონ ვიწრო სპეციალობით.

პროგრამის სრული მუშაობა ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ ფუნქციების საფუძვლიანი შესწავლის შემდეგ. პროგრამული უზრუნველყოფის დასაწყებად, სასურველია, ფონური პროგრამების გამორთვა კომპიუტერის ოპტიმიზაციის გზით.

Mach3 პროგრამა შეიძლება აწარმოებს მხოლოდ "ყველა ეკრანზე" რეჟიმში. პროგრამული უზრუნველყოფა, მოსახერხებელი ინტერფეისი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ rearrange პანელები სხვადასხვა პარამეტრები. გამოიყენეთ MACH და გენერირება Macros, ისევე როგორც MB სკრიპტებიდან M- კოდები.

პროგრამას შეუძლია განახორციელოს "რეგულირება" რამდენიმე დონეზე. საჭიროების შემთხვევაში, თქვენ კონფიგურაცია სიხშირე, რომელთანაც spindle იქნება როტაცია. პროგრამაში შეგიძლიათ შექმნათ ინსტრუმენტი, რომელიც აკონტროლებს G- კოდებს.

ეს პროგრამა შეიძლება ფაილების იმპორტირება JPG, DFX და BMP ფორმატში. თუ გჭირდებათ, შეგიძლიათ გაააქტიუროთ ფანჯარა, რომელიც "აჩვენებს" სურათს ვიდეოკამედის კამერადან.

შედეგები

  • პროგრამაში არ არსებობს რუსული ლოკალიზაცია;
  • რბილი ინსტრუმენტები - კომპლექსი, არ არის განკუთვნილი ახალბედა მომხმარებლებს;
  • მოქნილი ჭურვი მომხმარებლისთვის;
  • ვიდეოკამერის გამოყენებით სამუშაოს ნახვა შეგიძლიათ;
  • პროგრამა მუშაობს სრულ ეკრანზე რეჟიმში;
  • ინსტალაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ Windows C XP- ზე 7-ზე.

შექმნის ლამპარის სიმაღლე Mach 3 Plasma


ჩირაღდნის სიმაღლე გარემოში (THC რეჟიმი) შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც მიმდინარე ლიცენზია Mach3!

კონტროლის რეჟიმისა და THC ჩირაღდნის პარამეტრების დასაკავშირებლად, დაიცვას ეს ნაბიჯები:

1. გადადით მენიუში ( მენიუ.) -\u003e მოდების მართვა ( მოდული კონტროლი) -\u003e ძირითადი კონფიგურაციები: ESS ( მთავარი CONFIG: ESS) -\u003e ჩირაღდნის სიმაღლის პარამეტრების რეჟიმი "ლამპარი სიმაღლის პარამეტრების" ფანჯრის საპირისპიროდ ( THC რეჟიმი.)

2. გადადით მენიუში ( მენიუ.) -\u003e კონფიგურაციები ( ყრთურევა) -\u003e შეყვანის / შედეგები ( პორტები და ქინძისთავები.) -\u003e შემომავალი სიგნალები ( შეყვანის სიგნალები.).

თქვენ უნდა გადაწყვიტოს შემდეგი სამი შემომავალი სიგნალები, მინიჭების რაოდენობის შეყვანისა და გამომავალი და მაღალი / დაბალი მდგომარეობის გააქტიურება.

* Thc on. (ჩირაღდნის უკავშირდება). შემომავალი Arc სიგნალი.
* Thc up. (ჩირაღდანი). სიგნალი, რომელიც აძლევს Z ღერძი ბრძანებას.
* Thc down. (ჩირაღდანი). სიგნალი, რომელიც z აქსის ბრძანებას აძლევს.

დაკავშირება "საშუალებას გაძლევთ კონტროლი ჩირაღდნის მიმართულებით up / down მაშინაც კი, როდესაც THC რეჟიმი გამორთულია" ( ნება დართეთ / ქვემოთ კონტროლი მაშინაც კი, თუ არა THC რეჟიმში) მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ კონტროლი სიმაღლე ლამპარი ხელით. არასოდეს არჩევა ეს ფუნქცია სტანდარტული THC ჩირაღდნის კონტროლის რეჟიმში.

4. Pop-up Mach3 ფანჯარაში, ნახავთ შემდეგს:

ღილაკი "tork on / off" ( ჩირაღდანი / გამორთვა) საშუალებას გაძლევთ ჩართოთ ან off ჩირაღდნის (ასევე ეს ფუნქცია იქნება აქტიური, როდესაც გამოყენებით მინიჭებული spindle გამომავალი ან G- კოდები). ჩირაღდანი უნდა იყოს ჩართული, თუ გინდა, რომ ის იყოს აქტიური და სიგნალი (გამორთვა რეჟიმიდან და პირიქით და პირიქით) გააგრძელებს ლამპარი კონტროლს.

ფუნქცია "Min Torch" და "Max Torch" ( Thc min / thc max) საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ Z ღერძის მინიმალური და მაქსიმალური სიმაღლე. ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც დადგენილ ლიმიტებს მიაღწევთ, ნებისმიერი ბრძანება, რომელიც მიუთითებს მაქსიმალური და მინიმალური სიმაღლის მიღმა მიმართულებით.

Mach3 CNC მანქანა კონტროლის პროგრამა არის პროგრამა, რომელიც განკუთვნილია ავტონომიური საკონტროლო დანადგარებისთვის რიცხვითი კონტროლისთვის. პროგრამა თანაბრად ეფექტურია ყველა ტიპის ჩარხებისთვის, არ აქვს მნიშვნელობა, თუ რა მიზანს ემსახურება მოწყობილობა: milling, გრავირება ან გარდამტეხი. ეს პროგრამა ამ ტიპის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მოვლენაა.

მიზანი

Mach3 ArtSoft პროგრამის სრული სახელი. იგი გამოიყენება კომპიუტერულ მოწყობილობებზე, რომლებიც დაკავშირებულია მანქანებში. პროგრამის დასაწყებად, Microsoft- ის ოპერაციული სისტემა კომპიუტერზე უნდა დამონტაჟდეს. განაცხადი და პროგრამული უზრუნველყოფა ამერიკული მწარმოებლის მიერ შეიქმნა. მისი პოპულარობა უკავშირდება მარტივად გამოყენებას, რომელიც უზრუნველყოფს პროდუქციისა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენების შესაძლებლობას.

კონტროლის პროგრამის ამჯობინე, თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ ინსტრუმენტები:

  • შვიდი;
  • გრავირება.

იმისათვის, რომ Mach3 უნდა გაშვებული კომპიუტერი, ეს უნდა ემთხვეოდეს Მინიმალური მოთხოვნები. Windows ოპერაციული სისტემა არ არის ძველი წლის ძველი წლის. საათის სიხშირე პროცესორი მინიმუმ 1 გიგაჰერცისია. RAM- ის მინიმალური ოდენობა 512 მეგაბაიტია. ვიდეო ბარათის მეხსიერება მინიმუმ 64 მეგაბაიტია. თავისუფალი მეხსიერების მოცულობა მყარ დისკზე მინიმუმ 1 გიგაბაიტია. LPT პორტის ყოფნა და მინიმუმ ორი USB კონექტორები.

თითქმის ყველა თანამედროვე მოწყობილობა თავსებადია Mach3, ასე რომ შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც მსხვილი საწარმოები და შიდა სემინარები.

განაცხადი ანალოგიურად აკონტროლებს სხვადასხვა დიზაინის მანქანას. სამუშაოების სხვაობა შეიძლება შეიცავდეს მხოლოდ ინსტრუმენტების მახასიათებლებისა და ზომების განსხვავებებს.

მახასიათებლები

Mach3 ურთიერთქმედებს ნებისმიერი მანქანებით, რომელსაც აქვს რიცხვითი პროგრამული უზრუნველყოფის მართვის სისტემა. პროგრამა შეიძლება დაიწყოს არა მხოლოდ სტაციონარული კომპიუტერებით, არამედ ლაპტოპებიც. ამის გაკეთება, საკმარისია დააკავშიროთ ერთეული მანქანა. Mach3 სისტემა არის მძღოლი, ვიდრე კომპლექსური განაცხადი. ინსტალაციის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ დამოუკიდებლად შექმნათ კონტროლის პროგრამები თქვენს კომპიუტერში.

მათი შექმნის დასრულების შემდეგ, ისინი დატვირთულია მოდულურ მეხსიერებაში, რომელთანაც რიცხვითი უკავშირდება. პროგრამული მენეჯმენტი. კომპიუტერის ძირითადი ამოცანაა პარამეტრების კონფიგურაცია მანქანების აღჭურვილობისთვის.

PC- ის მეშვეობით შეგიძლიათ:

  • ავტომატიზირება სამუშაო ინსტრუმენტი;
  • კონტროლი მისი მოძრაობა;
  • კონტროლის მოძრაობა მოცემულ ტრაექტორია.

პროგრამა მუშაობს ჩვეულებრივი ფანჯრის აპლიკაციაში და არ ატარებს ოპერაციულ სისტემას. გამოყენებამდე, რეკომენდირებულია გაეცნოთ ინსტრუქციებს. ტრენინგისთვის დრო არ არის.

Mach3- ის ძირითადი უპირატესობებია:

  • ფართო ფუნქციონირება;
  • ინტუიციური ინტერფეისი;
  • კომპეტენტური მართვის პრინციპი.

ინსტრუქცია ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ენებზე, მათ შორის რუსულ ენებზე. მადლობა ამ, ეს არ წარმოიქმნება სასწავლო.

მახასიათებლები

აპლიკაციას შეუძლია ერთდროულად გააკონტროლოს ექვსი კოორდინატორის ერთდროულად. რბილი აღჭურვილია ჩამონტაჟებული პროგრამული უზრუნველყოფარომელიც საშუალებას გაძლევთ ჩამოტვირთოთ ფაილი პირდაპირ. მას უფლება აქვს ჩამოტვირთოთ ფაილები ოთხ ფორმატში:

საჭიროების შემთხვევაში, განაცხადის ინტერფეისი შეიძლება შეიცვალოს. მასთან ერთად, მოწყობილობა აკონტროლებს spindle სიჩქარე. სარელეო კონტროლი ხორციელდება რამდენიმე დონეზე. დამუშავება ჩაწერილია ვიდეო სათვალთვალო სისტემით, რომელიც სპეციალურ პროგრამულ ფანჯარაში გადადის. მოხერხებულობისთვის, ფანჯრის რეჟიმი შეიძლება სრულ ეკრანზე გადავიდეს. შექმნილი პროგრამა ასევე შეესაბამება თანამედროვე სენსორული მოწყობილობებს.

ეკრანზე არის:

  • პროგრამის კონტროლის ღილაკები;
  • ეკრანის მართვის პროგრამა;
  • ცულები კონტროლი;
  • "სამაგისტრო" ღილაკები;
  • ეკრანის კონტროლის ღილაკები.

"სამაგისტრო" განაცხადის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობაა. ისინი წარმოდგენილია MINIPOGRAM- ის მიერ Mach3- ის შესაძლებლობების გაფართოებაზე. ისინი აპირებენ შეასრულონ მარტივი ამოცანები, რომლებიც საშუალებას მისცემს მომხმარებელს დროის დაზოგვა. ნებადართულია დამოუკიდებლად შექმნას minipograms.

ისინი გამოიყენება:

  • კბილების ჭრის;
  • წვრთნები;
  • უარყოფა;
  • ტექსტის გრავირება;
  • ღარები ნიმუშები;
  • ზედაპირული დამუშავება;
  • ჩვეულებრივი კონტურების დამუშავება.

ეკრანზე ნაჩვენებია სამუშაო ინსტრუმენტის შესახებ ყველა ინფორმაცია. Spindle სიჩქარის შესაცვლელად, საკმარისია "+" და "-" ღილაკების გამოყენება. ღილაკები და რეჟიმები ხელმოწერილია ინგლისურ ენაზე, მაგრამ ინსტრუქციები დაწერილია მათი აღნიშვნით.

მომზადება

არა მარტო გადამუშავების სიზუსტე და ხარისხი, არამედ აღჭურვილობის უსაფრთხოება დამოკიდებულია პროგრამის სათანადო კონფიგურაციაზე. თუ პარამეტრი შეცდომით დასრულდა, შედეგი შეიძლება იყოს გატეხილი კონტროლირებადი ინსტრუმენტი, CNC მოდული ან სხვა ელემენტები.

მომზადება შესრულებულია რამდენიმე ნაბიჯით:

  • აუცილებელია მანქანების სრულად დაკავშირება და მათი შესრულების შემოწმება (შემოწმება შეიძლება შესრულდეს როგორც სტანდარტული დიაგნოსტიკის დახმარებით და სხვადასხვა პროგრამების გამოყენებით);
  • შემდეგ Mach3 დამონტაჟებულია (ინსტალაციის დაწყებამდე უნდა დარწმუნდეს, რომ კომპიუტერული მოწყობილობა აკმაყოფილებს პროგრამის მინიმალურ მოთხოვნებს);
  • რეკომენდირებულია განაცხადის ლიცენზირებული ვერსიების გამოყენება (ლიცენზირებული აპლიკაციისა და ინგლისური პროგრამული უზრუნველყოფის მაღალი ღირებულების გამო, პირატული რუსიფიცირებული ასამბლეები ხშირად გამოიყენება - თუმცა, ისინი შეიძლება დაზიანდეს და შეიძლება დაზიანდეს მანქანა აპარატურა);
  • ოპერაციული სისტემის ფუნქციონირება უნდა იყოს ოპტიმიზირებული (მიზანშეწონილია მესამე მხარის განაცხადების გამორთვა, მათ შორის, იმ ფონზე);
  • როდესაც პროგრამა გაშვებულია, არ არის რეკომენდირებული სხვა პროგრამების გაშვება (განსაკუთრებით თამაშები, რადგან მათ შეუძლიათ კომპიუტერის ჩატვირთვა).

თუ კომპიუტერი დაგეგმილია არა მხოლოდ Mach3- თან, მყარ დისკზე უნდა დაიყოს ქვედანაყოფებად. ეს ნაბიჯი აუცილებელია, თუ კომპიუტერი იქნება გამოყენებული მენეჯერების, ან სხვა მიზნების შესაქმნელად. თქვენ უნდა დააყენოთ ცალკე ოპერაციული სისტემა, რომელზეც გამოყენებული იქნება განაცხადი. ამ სისტემაში სხვა პროგრამები არ არის საჭირო.

გამოყენება

პროგრამის შექმნის დაწყებამდე, ყურადღებით შეისწავლეთ ინსტრუქციები, ღილაკები და მათი ღირებულება. Mach3 ურთიერთქმედება სხვადასხვა მანქანები, ასე რომ თითოეული ტიპის თქვენ უნდა გახსნას საკუთარი tab ერთად პარამეტრების. ლიცენზირებული ვერსიის შეძენით, ინსტრუქცია შემდეგნაირად. თუ პირატული ვერსია გამოიყენება, ან ინსტრუქცია დაიკარგა, შესაძლებელია ინტერნეტში თავისუფალი დაშვების ჩამოტვირთვა.

დამუშავებამდე ნაწილები, საჭიროა ჩართოთ მანქანა და დარწმუნდით, რომ მუშაობს ჯარიმა. ამის შესახებ არ იქნება jerks და შეფერხებები. მაშინ აგრეგატი ხორციელდება. აპლიკაცია საშუალებას გაძლევთ აწარმოოთ პერსპექტივაში ავტომატური რეჟიმიდაჭერით სპეციალური ღილაკი. მასთან ერთად, საცდელი რეჟიმი შეიძლება აღმოჩნდეს და გამორთულია. თქვენ შეგიძლიათ მართოთ მოწყობილობის სამუშაო მექანიზმი მაუსის გამოყენებით.

კონტროლი ხდება ორი ტიპის:

  • ნაბიჯ - ნაბიჯ;
  • უწყვეტი.

პირველი ტიპის გამოყენებისას მანქანა ამოძრავებს საოპერაციო მდგომარეობას გასაღების დაჭერით და ახორციელებს მოცემულ სეგმენტზე დამუშავებას. მეორე ტიპის ხასიათდება მანქანის ოპერაციის მიერ ოპერატორის Clamp გასაღები. თუ გასაღები გათავისუფლდება, დამუშავება შეწყდება.