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(一)單微處理器結構與多微處理器結構CNC裝置
1.單微處理器結構CNC裝置。單微處理器CNC裝置只有一個微處理器,或雖然有兩個以上的微處理器,但其中只有一個微處理器能夠控制總線,而其他微處理器不能控制系統總線,不能訪問主存儲器,各微處理器組成主從結構。
單微處理器結構的CNC裝置幾乎都采用以總線為中心的計算機結構。CPU 通過總線與存儲器(RAM、EPROM)、可編程控制器PLC、位置控制器及各種接口相連。
單微處理器CNC裝置中微處理器(CPU)是核心;總線是CNC裝置各部分之間傳送信息的公共通道。
按照印刷電路插接方式的不同,單微處理器結構的 CNC 裝置可以分為:
(1)大板結構:CNC裝置由主板和輔助功能板(卡)組成。
主板為大印刷電路板,CNC裝置的主要功能都集在這塊板上。板上有微處理器、存儲器、定時與中斷控制電路、位置控制電路及標準接口等。
輔助功能板為小印刷電路板,如PLC板、I/O控制板、CRT顯示控制板、附加存儲板等。輔助功能板插在主板的插槽內,受主板驅動。
(2)模塊化結構。是將CNC裝置的配件按功能劃分成模板,每個功能模塊都制成尺寸相同的印刷電路板,稱為功能模板。
常見的功能模板有CNC控制板、位置控制板、PLC板、CRT顯示控制板、通信板等。
采用標準總線作為母版。將各功能模板插在母板上。
由于全部數控功能,包括數據存儲、插補運算、輸入輸出控制、顯示等都由一個微處理器完成,所以,整個CNC裝置的功能將受到 CPU字長、數據寬度、尋址能力和運算速度等因素的影響。
2.多微處理器結構CNC裝置。與單微處理器結構CNC裝置相比,運算速度更高,更適合于多軸控制、高進給速度、高精度、高效率的數控要求。
多微處理器結構CNC裝置多采用模塊化結構,每個功能模塊分管各自的任務。由于采用模塊化結構,采取積木方式組成CNC裝置,因此具有良好的適應性和擴展性。發生故障時可及時更換模塊。
模塊化結構的多微處理器結構CNC裝置中的基本功能模塊一般有以下六種。
(1)CNC管理模塊。
(2)CNC插補模塊。
(3)位置控制模塊。
(4)存儲器模塊。
(5)PLC模塊。
(6)指令、數據的輸入輸出及顯示模塊。
多微處理器CNC裝置各模塊之間的互連和通信主要采用共享總線和共享存儲器兩類結構。
在共享總線結構中,將各功能模塊插在配有總線插座的機框內,由系統總線把各個模塊有效地連接在一起,按照要求交換各種控制指令和數據,實現各種預定的功能。
共享總線結構系統配置靈活,結構簡單,容易實現,造價低,因此經常被采用。缺點是由于各主模塊使用總線時會引起“競爭”,而使信息傳輸效率降低,總線一旦出現故障會影響全局。
共享存儲器結構采用多端口存儲器來實現各微處理器之間的互聯和通信。但是這種結構功能擴展比較困難并且多端口存儲器不易制造。
(二)專用CNC裝置與開放式CNC裝置
專用型CNC裝置結構緊湊、布局合理、技術成熟。在制造業中得到廣泛應用。但由于采用封閉式的體系結構,系統硬件是專用的,組成系統的功能板及其之間的連接方式都是專門設計而不能通用;系統的軟件結構也是專用的,細節對外不公開,不能提供給用戶。所以帶來很大的不便。
CNC裝置的開放化是制造業最終用戶、機床生產廠家以及CNC裝置生產廠家共同的需求。CNC裝置的開放化主要體現在:
(1)系統組成內部的開放化,即系統內部硬、軟的公開化。這樣,不僅降低了開發成本,而且還能開發出理想的、適合用戶需求的各種功能。
(2)系統組成各部分之間的開放化,即各組成部分(如CNC、伺服驅動、主軸驅動等)之間的接口標準化。這樣就可以從眾多的組件生產廠家中選擇最佳組件構成整機。
開放式CNC裝置,常稱為PC—NC系統,其組成方式一般有以下幾種:
(1)PC連接型CNC。這是一種將現有CNC與PC通過串行通信連接起來的一種形式。其優點是易實現,CNC部分幾乎可以不加改動,也可以使用通用軟件;其缺點是CNC部分不不能實現開放化,系統響應速度慢。
(2)PC內藏型CNC。即在CNC內部加裝PC,PC與CNC之間通過專用總線連接。這種結構形式的優點是CNC部分幾乎可以不加改動地使用,數據傳輸快,系統響應快;缺點是不能直接使用通用PC。
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(責任編輯:中大編輯)