機(jī)器人控制器的作用
快遞自動(dòng)分揀機(jī)器人價(jià)格機(jī)器人控制器作為工業(yè)機(jī)器人最為核心的零部件之一,對(duì)機(jī)器人的性能起著決定性的影響,在一定程度上影響著機(jī)器人的發(fā)展。
控制器是機(jī)器人的核心部件,它實(shí)施焊接機(jī)器人的全部信息處理和對(duì)機(jī)械手的運(yùn)動(dòng)控制。焊接車間中到處充滿了煙霧和火光,工作環(huán)境非常惡劣。自從使用焊接機(jī)器人進(jìn)行焊接,工人終于遠(yuǎn)離了這樣的工作環(huán)境,焊接機(jī)器人的組成有一個(gè)特別重要的組件就是控制器,工業(yè)焊接機(jī)器人控制器大多采用二級(jí)計(jì)算機(jī)結(jié)構(gòu),虛線框內(nèi)為第一級(jí)計(jì)算機(jī),它的任務(wù)是規(guī)劃和管理。機(jī)器人在示教狀態(tài)時(shí),接受示教系統(tǒng)送來的各示教點(diǎn)位置和姿態(tài)信息、運(yùn)動(dòng)參數(shù)和工藝參數(shù),并通過計(jì)算把各點(diǎn)的示教坐標(biāo)值轉(zhuǎn)換成直角坐標(biāo)值,存入計(jì)算機(jī)內(nèi)存。
焊接機(jī)器人在再現(xiàn)狀態(tài)時(shí),從內(nèi)存中逐點(diǎn)取出其位置和姿態(tài)坐標(biāo)值,按一定的時(shí)間節(jié)拍對(duì)它進(jìn)行圓弧或直線插補(bǔ)運(yùn)算,算出各插補(bǔ)點(diǎn)的位置和姿態(tài)坐標(biāo)值,這就是路徑規(guī)劃生成。然后逐點(diǎn)的把各插補(bǔ)點(diǎn)的位置和姿態(tài)坐標(biāo)值轉(zhuǎn)換成關(guān)節(jié)坐標(biāo)值,分送至各個(gè)關(guān)節(jié)。這就是第一級(jí)計(jì)算機(jī)的規(guī)劃全過程。
機(jī)器人控制器分為哪兩種方式機(jī)器人控制器是根據(jù)指令以及傳感信息控制機(jī)器人完成一定的動(dòng)作或作業(yè)任務(wù)的裝置,它是機(jī)器人的心臟,決定了機(jī)器人性能的優(yōu)劣,從機(jī)器人控制算法的處理方式來看,可分為串行、并行兩種結(jié)構(gòu)類型。
串行處理結(jié)構(gòu):所謂的串行處理結(jié)構(gòu)是指機(jī)器人的控制算法是由串行機(jī)來處理,對(duì)于這種類型的控制器,從計(jì)算機(jī)結(jié)構(gòu)、控制方式來劃分,又可分為以下幾種:
三亞七軸分揀機(jī)器人單CPU結(jié)構(gòu)、集中控制方式用一臺(tái)功能較強(qiáng)的計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)全部控制功能,在早期的機(jī)器人中,如Hero-I,Robot-I等,就采用這種結(jié)構(gòu),但控制過程中需要許多計(jì)算,因此這種控制結(jié)構(gòu)速度較慢。
二級(jí)CPU結(jié)構(gòu)、主從式控制方式一級(jí)CPU為主機(jī),擔(dān)當(dāng)系統(tǒng)管理、機(jī)器人語言編譯和人機(jī)接口功能,同時(shí)也利用它的運(yùn)算能力完成坐標(biāo)變換、軌跡插補(bǔ),并定時(shí)地把運(yùn)算結(jié)果作為關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)的增量送到公用內(nèi)存,供二級(jí)CPU讀??;二級(jí)CPU完成全部關(guān)節(jié)位置數(shù)字控制。這類系統(tǒng)的兩個(gè)CPU總線之間基本沒有聯(lián)系,僅通過公用內(nèi)存交換數(shù)據(jù),是一個(gè)松耦合的關(guān)系。對(duì)采用更多的CPU進(jìn)一步分散功能是很困難的。日本于70年代生產(chǎn)的Motoman機(jī)器人的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)就屬于這種主從式結(jié)構(gòu)。
多CPU結(jié)構(gòu)、分布式控制方式
目前,普遍采用這種上、下位機(jī)二級(jí)分布式結(jié)構(gòu),上位機(jī)負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)管理以及運(yùn)動(dòng)學(xué)計(jì)算、軌跡規(guī)劃等。下位機(jī)由多CPU組成,每個(gè)CPU控制一個(gè)關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng),這些CPU和主控機(jī)聯(lián)系是通過總線形式的緊耦合,這種結(jié)構(gòu)的控制器工作速度和控制性能明顯提高。但這些多CPU系統(tǒng)共有的特征都是針對(duì)具體問題而采用的功能分布式結(jié)構(gòu),即每個(gè)處理器承擔(dān)固定任務(wù),目前世界上大多數(shù)商品化機(jī)器人控制器都是這種結(jié)構(gòu)。
控制器計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)中的位置控制部分,幾乎無例外地采用數(shù)字式位置控制。
以上幾種類型的控制器都是采用串行機(jī)來計(jì)算機(jī)器人控制算法,它們存在一個(gè)共同的弱點(diǎn):計(jì)算負(fù)擔(dān)重、實(shí)時(shí)性差。所以大多采用離線規(guī)劃和前饋補(bǔ)償解耦等方法來減輕實(shí)時(shí)控制中的計(jì)算負(fù)擔(dān),當(dāng)機(jī)器人在運(yùn)行中受到干擾時(shí)其性能將受到影響,更難以保證高速運(yùn)動(dòng)中所要求的精度指標(biāo)。
智能圖書分揀機(jī)器人設(shè)計(jì)塑料分揀機(jī)器人工作原理納米級(jí)分揀機(jī)器人并行處理結(jié)構(gòu):并行處理技術(shù)是提高計(jì)算速度的一個(gè)重要而有效的手段,能滿足機(jī)器人控制的實(shí)時(shí)性要求,從文獻(xiàn)來看,關(guān)于機(jī)器人控制器并行處理技術(shù),人們研究較多的是機(jī)器人運(yùn)動(dòng)學(xué)和動(dòng)力學(xué)的并行算法及其實(shí)現(xiàn).1982年首次提出機(jī)器人動(dòng)力學(xué)并行處理問題,這是因?yàn)殛P(guān)節(jié)型機(jī)器人的動(dòng)力學(xué)方程是一組非線性強(qiáng)耦合的二階微分方程,計(jì)算十分復(fù)雜,提高機(jī)器人動(dòng)力學(xué)算法計(jì)算速度也為實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的控制算法如:計(jì)算力矩法、非線性前饋法、自適應(yīng)控制法等打下基礎(chǔ)。開發(fā)并行算法的途徑之一就是改造串行算法,使之并行化,然后將算法映射到并行結(jié)構(gòu)。一般有兩種方式,一是考慮給定的并行處理器結(jié)構(gòu),根據(jù)處理器結(jié)構(gòu)所支持的計(jì)算模型,開發(fā)算法的并行性;二是首先開發(fā)算法的并行性,然后設(shè)計(jì)支持該算法的并行處理器結(jié)構(gòu),以達(dá)到最佳并行效率。
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