WO2020161870A1 - 制御データ作成装置、制御データ作成方法、および制御データ作成プログラム - Google Patents

制御データ作成装置、制御データ作成方法、および制御データ作成プログラム Download PDF

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WO2020161870A1
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rotation
display
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control data
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PCT/JP2019/004482
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秀人 加藤
真充 服部
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三菱電機株式会社
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Definitions

  • the control data creation device has an effect that the control command for positioning control of the driven device can be easily edited.
  • the control data creation device 10 is connected to the display device 30 and the controller 21.
  • the display device 30 is a device that displays the positioning control data created by the control data creating device 10.
  • An example of the display device 30 is a liquid crystal monitor.
  • the positioning control data is represented by a waveform 201 in which the horizontal axis represents the rotation angle of the main shaft and the vertical axis represents the position of the driven device 24 such as a rotary table.
  • the controller 21 is connected to the servo amplifier 25, and the servo amplifier 25 is connected to the spindle motor 26.
  • the controller 21 outputs a motor position command, which is a position command for the spindle motor 26, to the servo amplifier 25.
  • the spindle motor 26 includes a spindle motor and a spindle.
  • the spindle motor of the spindle motor 26 rotates the spindle of the spindle motor 26. Therefore, the motor position command is information specifying the rotation angle of the spindle of the spindle motor 26.
  • the servo amplifier 22 which is a control device, controls the motor 23 according to the position command from the controller 21.
  • the servo amplifier 22 compares the position command with the feedback value of the motor position sent from the motor 23, and adjusts the operating state of the motor 23 so that the feedback value becomes a value corresponding to the position command.
  • the motor 23 drives the driven device 24.
  • the driven device 24 has a function of a drive transmission device that moves an “object to be operated” such as a base or wheels. For example, when the driven device 24 is a dolly, the pedestal is operated by the motor 23 driving the dolly.
  • the operation of the servo amplifier 25 and the spindle motor 26 may be virtually calculated by the controller 21. In this case, the arrangement of the servo amplifier 25 and the spindle motor 26 is unnecessary. Further, the servo amplifier 25 and the spindle motor 26 may be controlled by a controller other than the controller 21. In this case, the controller 21 outputs a position command to the servo amplifier 22 using the feedback value sent from the spindle motor 26 to the servo amplifier 25 and the positioning control data created by the control data creating device 10.
  • the input unit 11 receives rotation information or time information from the user for each section.
  • a section is obtained by dividing the rotation angle of one rotation of the main shaft or the elapsed time.
  • the rotation information is used, the rotation angle of one rotation of the main shaft is divided into a plurality of angle ranges (specific rotation angles) according to an instruction from the user. In this case, each angle range corresponds to a section.
  • the time information is used, the elapsed time for one rotation of the spindle is divided into a plurality of time ranges (specific elapsed time) according to an instruction from the user. In this case, each time range corresponds to a section.
  • Examples of the input fields displayed on the screen 101 are an input field 31 for inputting one cycle time, an input field 33 for inputting rotation information or time information, and a time series display as a horizontal scale display. It is an input field 32 for designating whether or not (whether or not the elapsed time is displayed).
  • the field to specify the "input data format” is a field to specify the state of the spindle by the rotation angle of the spindle or the elapsed time.
  • position is designated at the "input data format”
  • time is designated as described later.
  • the control data creation device 10 may calculate the rotation speed of the spindle from one cycle time, or may calculate the one cycle time from the rotation speed of the spindle.
  • the time-series display which is an item in the input field 32, is applied.
  • the item displayed in the display screen is selected as the input target of the numerical value
  • the user inputs the numerical value.
  • the rotation information or the time information is input to the input field 33 after the input field 33 is specified as the item specification information.
  • one cycle time is input to the input field 31.
  • the input unit 11 Upon receiving the creation setting information, the input unit 11 sends the creation setting information to the calculation unit 13. When the input unit 11 receives the item designation information, the input unit 11 sends the item designation information to the calculation unit 13.
  • a section can be specified in the type switching instruction, and rotation information or time information can be specified for each section.
  • the element selection switching unit 12 sends a type switching instruction designating the rotation angle of the spindle or a type switching instruction designating the elapsed time to the computing unit 13.
  • the calculation unit 13 calculates the waveform 201 of the positioning control data based on the rotation information or the time information.
  • the calculation unit 13 calculates the waveform 201 of the positioning control data using the one cycle time and the rotation information. Further, when the user inputs the time information including the elapsed time, the calculation unit 13 calculates the waveform 201 of the positioning control data using the one cycle time and the time information.
  • the calculation unit 13 sets the Y coordinate of the end point based on the stroke.
  • the calculation unit 13 sets the Y coordinate of the start point by the rotation angle, and when the “input data format” is “time”, sets the Y coordinate of the start point by the elapsed time. Further, the calculation unit 13 sets, for the end point of the final section, the coordinates (0, 0), for example.
  • the end point of the "No. 1" section may be a coordinate other than (0, 0).
  • Calculator 13 connects the start point to the end point of each section with a specified cam curve.
  • the calculation unit 13 calculates the waveform in each section based on the one cycle time and the cam curve.
  • the calculation unit 13 switches between the rotation angle and the elapsed time. That is, the arithmetic unit 13 converts the rotation angle of the spindle into the elapsed time when receiving the type switching instruction while displaying the rotation angle of the spindle. Further, when the arithmetic unit 13 receives the type switching instruction while displaying the elapsed time, the arithmetic unit 13 converts the elapsed time into the rotation angle of the spindle. As described above, the calculation unit 13 has a function of performing mutual conversion between the rotation angle of the spindle and the elapsed time.
  • one cycle time is 60 seconds, it takes 60 seconds for the spindle to rotate 360 degrees. Assuming that the spindle rotates at a constant speed, the rotation angle of the spindle per unit time is constant.
  • the calculation unit 13 utilizes the proportional relationship between the rotation angle of the spindle and the elapsed time, and performs mutual conversion between the rotation angle of the spindle and the elapsed time based on one cycle time.
  • the calculation unit 13 calculates one cycle time based on the rotation speed of the spindle and uses the one cycle time. Mutual conversion between the rotation angle of the main shaft and the elapsed time is performed.
  • the calculation unit 13 sets the received numerical value in the item specified by the item specifying information. For example, when the arithmetic unit 13 receives a numerical value when the input field 31 is specified by the item specifying information, the arithmetic unit 13 sets the received numerical value as one cycle time. Further, when a check mark is input in the input field 32 as the item designation information, the calculation unit 13 sends to the display control unit 15 an instruction to display the elapsed time on the horizontal axis of the graph displaying the positioning control data. In this case, the calculation unit 13 instructs the display control unit 15 to display the rotation angle and the elapsed time in two stages in one rotation of the main shaft on the scale of the horizontal axis of the graph displaying the positioning control data. You may send it.
  • the calculation unit 13 receives the creation setting information input by the user, the calculated positioning control data waveform 201, the converted rotation angle of the spindle, the converted elapsed time, the content of the item designation information, and the numerical value set in the item designation information.
  • the calculation result storage unit 14 stores the result.
  • the calculation result storage unit 14 is a memory that stores the creation setting information, the waveform 201 of the positioning control data, the converted rotation angle of the spindle, the converted elapsed time, the content of the item designation information, and the numerical value set in the item designation information. And so on.
  • the display content switching unit 16 receives a display switching instruction that is an instruction to switch the display content of the positioning control data.
  • the display switching instruction is input by the user with a mouse or the like on the display screen being displayed on the display device 30.
  • the display switching instruction is an instruction that specifies whether or not to display the jerk, which is the velocity, the acceleration, and the jerk corresponding to the positioning control data.
  • the jerk is the derivative of the acceleration.
  • the display content switching unit 16 sends a display switching instruction to the display control unit 15.
  • the display control unit 15 causes the display device 30 to graphically display the information in the calculation result storage unit 14.
  • the display control unit 15 generates display screen data using the data for displaying the display screen, and causes the information in the calculation result storage unit 14 to be displayed on this display screen.
  • the display control unit 15 displays the waveform 201 of the positioning control data on the display screen, and displays the rotation angle of the spindle (the rotation angle of the spindle set by the user) used to calculate the waveform 201 of the positioning control data on the display screen. Display it. Further, when the rotation angle of the spindle and the elapsed time are mutually converted, the display control unit 15 displays the rotation angle of the converted spindle or the elapsed time after conversion on the display screen. Further, the display control unit 15 displays the content of the item designation information and the numerical value set in the item designation information on the display screen.
  • the calculation unit 13 causes the display control unit 15 to display information on the display screen.
  • the processing of the display control unit 15 will be described when the processing of causing the display control unit 15 to display information on the display screen by the calculation unit 13 sending a display instruction of information to the display control unit 15. It may be omitted. That is, the process of causing the display control unit 15 to display information on the display screen in accordance with an instruction from the calculation unit 13 may be described as a process of causing the calculation unit 13 to display information on the display screen.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a positioning control data creation processing procedure by the control data creation device according to the embodiment.
  • the input unit 11 of the control data creation device 10 accepts creation setting information input by the user. Specifically, the input unit 11 of the control data creation device 10 receives one cycle time input by the user (step S10), and receives rotation information or time information input by the user (step S20).
  • the operation unit 13 calculates and displays the waveform 201 of the positioning control data using one cycle time (step S30).
  • the calculation unit 13 calculates the waveform 201 of the positioning control data by using the rotation angle of the spindle and the one cycle time.
  • the calculation unit 13 calculates the waveform 201 of the positioning control data using the elapsed time and the one cycle time.
  • the calculation unit 13 determines whether the setting method of the information used when creating the positioning control data has been changed. That is, the calculation unit 13 determines whether the setting method of the information used when creating the positioning control data is changed from the rotation angle of the spindle to the elapsed time (step S40).
  • the calculation unit 13 converts the rotation angle of the spindle into the elapsed time. (Step S50).
  • the converted elapsed time is stored in the calculation result storage unit 14.
  • the display control unit 15 reads out the converted elapsed time from the calculation result storage unit 14 and displays it on the display device 30 (step S60).
  • the arithmetic unit 13 is used when creating the positioning control data. It is determined whether the information setting method changed from the elapsed time to the rotation angle of the spindle (step S70).
  • step S70 When the setting method of the information used when creating the positioning control data is changed from the elapsed time to the rotation angle of the spindle (step S70, Yes), the calculation unit 13 converts the elapsed time into the rotation angle of the spindle. (Step S80). The converted rotation angle of the spindle is stored in the calculation result storage unit 14. The display control unit 15 reads the converted rotation angle of the spindle from the calculation result storage unit 14 and displays it on the display device 30 (step S90). The calculation unit 13 may execute the process of step S70 before step S40.
  • FIG. 4 is a diagram showing a second example of positioning control data displayed by the control data creation device according to the embodiment.
  • FIG. 4 shows the screen 102 when any section of the graph displaying the positioning control data is divided.
  • the waveform of the positioning control data is shown by the waveform 202.
  • the input unit 11 When the user puts a check mark in the input field 32, the input unit 11 accepts the item specification information in which the user has specified the input field 32, and sends it to the calculation unit 13.
  • the calculation unit 13 sends to the display control unit 15 an instruction to display the elapsed time on the horizontal axis of the graph displaying the positioning control data.
  • the calculation unit 13 sends to the display control unit 15 an instruction to display the rotation angle of the spindle and the elapsed time side by side in two stages on the scale of the horizontal axis of the graph displaying the positioning control data. Shows a case where the rotation angle and the elapsed time during one rotation of the main shaft are displayed in two rows on the scale of the horizontal axis.
  • 0 seconds is displayed as the elapsed time at the position where the rotation angle is 0 degree
  • 60 seconds is displayed as the elapsed time at the location where the rotation angle is 360 degrees.
  • 15 seconds as the elapsed time is displayed at the position where the rotation angle is 90 degrees
  • 30 seconds is displayed as the elapsed time at the position where the rotation angle is 180 degrees
  • the rotation angle is 270 degrees.
  • the elapsed time is displayed as 45 seconds.
  • FIG. 4 shows a case where the position of the point 60 on the section (section “No. 4”) in which the rotation angle of the main shaft is 270 degrees to 360 degrees is designated as the position on the waveform 202.
  • the calculation unit 13 divides the section where the rotation angle of the main shaft is 270 degrees to 360 degrees with the position of the point 60 as a boundary. Then, the calculation unit 13 sets the section from the position where the rotation angle of the spindle is 270 degrees to the position of the point 60 to the section of "No.
  • the calculation unit 13 divides the “No. 4” section into a new “No. 4” section and a new “No. 5” section.
  • the calculation unit 13 divides it into a new “No. 1” section and a new “No. 2” section, and the original “No. Shift the section numbers after "2" one by one.
  • the calculation unit 13 sets and sets an input field in the input field 33 for inputting the creation setting information for the new “No. 4” section and the new “No. 5” section.
  • the input field is displayed on the screen 102.
  • the calculation unit 13 sets the start point of the new “No. 4” section to 270 degrees, the end point to 330 degrees, and the rotation angle after the setting. Is displayed on the screen 102.
  • the calculation unit 13 sets the start point of the new “No. 5” section to 330 degrees, sets the end point to 0 degrees, and displays the rotation angle after the setting on the screen 102.
  • the element selection switching unit 12 receives a type switching instruction for the "input data format”. ..
  • the rotation angle of the spindle is set in the “input data format” field and the “input data format” field is designated as “elapsed time” with a mouse or the like, the element selection switching unit 12 causes the elapsed time to change. And sends a type switching instruction designating to the calculation unit 13.
  • the calculation unit 13 sets the “input data format” of the section “No. 4” to the elapsed time, and displays the input field 33 after the setting on the screen 102. At this time, the calculation unit 13 converts the rotation angle of the spindle in the section “No. 4” into the elapsed time. It is assumed that the rotation angle of the main shaft in the section “No. 4” is 270 degrees to 330 degrees. That is, it is assumed that the rotation angle at the position of the point 60 is 330 degrees. In this case, the calculation unit 13 converts the rotation angle of the main shaft of 270 degrees into the elapsed time corresponding to 270 degrees of 45 seconds, and the main shaft rotation angle of 330 degrees corresponds to the elapsed time of 330 degrees.
  • the calculation unit 13 sets the elapsed time of 45 seconds to the “start point” of the “No. 4” section, sets the elapsed time of 55 seconds to the “end point” of the “No. 4” section, and sets the setting.
  • the subsequent input field 33 is displayed on the screen 102.
  • the user can change the elapsed time of 45 seconds and 55 seconds by inputting a new elapsed time in the input field 33.
  • the calculation unit 13 registers the changed elapsed time and displays the changed input field 33 on the screen 102.
  • the calculation unit 13 changes the setting of the "Cam curve” in the section of “No. 4" and sets the changed input field 33. Display on the screen 102.
  • the screen 102 shows the case where the “cam curve” in the section “No. 4” is changed from “deformed trapezoid” to “constant acceleration”.
  • the calculation unit 13 changes the waveform 202 so as to correspond to the changed “cam curve”.
  • the calculation unit 13 sets the input value to the “stroke” and displays the input field 33 after the setting on the screen 102.
  • the screen 102 shows a case where "30" is set to the "stroke” in the section “No. 4".
  • the calculation unit 13 changes the waveform 202 so as to correspond to the changed “stroke”.
  • the new section of "No. 4" is shown as a section 211A
  • the new section of "No. 5" is shown as a section 212A.
  • the user can input an instruction to divide the section into the input field 33 displayed on the screen 101 of FIG.
  • the calculation unit 13 changes the section “No. 4” in the input field 33 to the section “No. 4”. It is divided into “No. 5” sections.
  • the calculation unit 13 sets a section “No. 4” from 270 degrees to 360 degrees to a new section “No. 4” from 270 degrees to an undetermined angle (blank) and an undetermined angle (blank).
  • the calculation unit 13 causes the rotation angle of the end point of the “No. 4” section and the “No. 5” section. Change the section of "No. 5" so that the rotation angle of the starting point is the same.
  • the calculation unit No. 13 changes the section of "No. 5" so that the rotation angle of the start point of the section of "No. 5" corresponds to the elapsed time of the end point of the section of "No. 4".
  • FIG. 5 is a diagram showing a third example of the positioning control data displayed by the control data creation device according to the embodiment.
  • FIG. 5 shows the screen 103 when moving any point of the waveform displaying the positioning control data.
  • the waveform of the positioning control data to be displayed is shown by the waveform 203.
  • FIG. 5 shows a case where the position of the point 70 on the waveform 203 is designated in the “No. 4” section of the waveform 203.
  • the boundary position between the sections 211A and 212A in the waveform 203 is the position of the point 70.
  • the designated point 70 can be moved by being dragged within the screen 103.
  • FIG. 6 is a diagram showing a fourth example of positioning control data displayed by the control data creation device according to the embodiment.
  • FIG. 6 shows the screen 104 after the position of the point 70 of the waveform 203 shown in FIG. 5 has been moved. On the screen 104, a waveform 204 of the positioning control data to be displayed is shown.
  • the calculation unit 13 changes the dropped position to the point 61 on the waveform 204.
  • the calculation unit 13 changes the section 211A in the waveform 203 to the section 211B in the waveform 204, and changes the section 212A in the waveform 203 to the section 212B in the waveform 204. That is, the section of "No. 4" is changed from the section 211A to the section 211B, and the section of "No. 5" is changed from the section 212A to the section 212B.
  • the position of the point 61 is the boundary between the section 211B and the section 212B.
  • the calculation unit 13 keeps the start point of the section “No. 4” in the input box 33 as 45 seconds and changes the end point from 55 seconds to 50 seconds. Further, the calculation unit 13 sets the start point of the section “No. 5” in the input field 33 to be the same as the end point of the section “No. 4”. Since the elapsed time is 50 seconds at the end point of the "No. 4" section, the calculation unit 13 sets the rotation angle corresponding to 50 seconds of the elapsed time to 300 degrees as the start point of the "No. 5" section. Set to. The calculation unit 13 displays the input field 33 after the setting on the screen 104.
  • FIG. 7 is a diagram showing a fifth example of positioning control data displayed by the control data creation device according to the embodiment.
  • FIG. 7 shows a screen 105 displaying data such as speed calculated from the positioning control data.
  • the waveform of the positioning control data displayed on the screen 105 is indicated by the waveform 203 as in FIG.
  • the calculation unit 13 calculates the data designated by the display switching instruction based on the waveform 203.
  • the arithmetic unit 13 calculates the waveform of the speed data corresponding to the positioning control data by differentiating the waveform 203 of the positioning control data. On the screen 105, a waveform of the speed data corresponding to the positioning control data is shown by a waveform 231.
  • the calculation unit 13 calculates the waveform of the acceleration data corresponding to the positioning control data by differentiating the waveform 231 of the speed data.
  • the waveform of the acceleration data corresponding to the positioning control data is shown by the waveform 232.
  • the calculator 13 may calculate the waveform of the acceleration data corresponding to the positioning control data by differentiating the waveform 203 of the positioning control data twice.
  • the calculation unit 13 calculates the waveform of the jerk data corresponding to the positioning control data by differentiating the waveform 232 of the acceleration data.
  • the waveform of jerk data corresponding to the positioning control data is shown by a waveform 233.
  • the calculation unit 13 may calculate the waveform of jerk data corresponding to the positioning control data by differentiating the waveform 203 of the positioning control data three times, or may differentiate the waveform 231 of the velocity data twice.
  • the waveform of jerk data corresponding to the positioning control data may be calculated by.
  • the control data creation device 10 can display the positioning control data waveform 203, the velocity data waveform 231, the acceleration data waveform 232, and the jerk data waveform 233 side by side in one plot area. That is, the display control unit 15 can simultaneously display the positioning control data waveform 203, the velocity data waveform 231, the acceleration data waveform 232, and the jerk data waveform 233 as a composite graph.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a hardware configuration that realizes the control data creation device according to the embodiment.
  • the control data creation device 10 is realized by the processor 301, the memory 302, the input device 303, and the interface circuit 304.
  • the processor 301 controls the memory 302, the input device 303, and the interface circuit 304. Examples of the input device 303 are a mouse and a keyboard.
  • the input device 303 receives an instruction from the user and inputs it to the processor 301.
  • the interface circuit 304 outputs the result of data processing by the processor 301 to the display device 30.
  • processor 301 is a CPU (Central Processing Unit, central processing unit, processing unit, arithmetic unit, microprocessor, microcomputer, processor, DSP (Digital Signal Processor)) or system LSI (Large Scale Integration).
  • memory 302 is RAM (Random Access Memory) or ROM (Read Only Memory).
  • the input unit 11, the element selection switching unit 12, and the display content switching unit 16 are realized using the input device 303.
  • the calculation unit 13, the calculation result storage unit 14, and the display control unit 15 are realized using the processor 301 and the memory 302. Communication between the calculation result storage unit 14 and the controller 21 is realized using the interface circuit 304.
  • the control data creation device 10 is realized by the processor 301 reading out and executing a program for executing the operation of the control data creation device 10 stored in the memory 302. It can also be said that this program causes a computer to execute the procedure or method of the control data creation device 10.
  • the memory 302 is also used as a temporary memory when the processor 301 executes various processes.
  • the program executed by the processor 301 may be a computer program product having a computer-readable, non-transitory recording medium containing a plurality of instructions for performing data processing. ..
  • the program executed by the processor 301 causes a computer to execute data processing by a plurality of instructions.
  • control data creation device 10 may be realized by dedicated hardware. Further, some of the functions of the control data creation device 10 may be realized by dedicated hardware, and some may be realized by software or firmware.
  • the user when there is no function of mutually converting the rotation angle of the spindle and the elapsed time, the user needs to obtain the positioning control data in order to acquire the elapsed time during the operation from the positioning control data created based on the rotation angle. It was necessary to calculate the elapsed time on the desk using.
  • a graph is created in which the horizontal axis is the rotation angle of the spindle and the vertical axis is the operation position of the mechanical cam. Since the horizontal axis is a unit system of the spindle, it is difficult to set the operating position of the mechanical cam after a certain fixed time has passed from a specific rotation angle of the spindle.
  • the rotation angle of the spindle and the elapsed operation time may be changed for each section. Cannot edit. Therefore, it is impossible to display the setting contents by selecting the rotation angle of the spindle and the operation elapsed time for each section.
  • control data creation device 10 since the control data creation device 10 according to the embodiment has an interface that receives the one cycle time of the driven device 24, the elapsed time during the operation of the driven device 24 is calculated using the one cycle time. can do. Accordingly, the elapsed time during the operation of the driven device 24 can be confirmed without making a desktop calculation. Moreover, since the operating position of the driven device 24 can be easily set during a specific time from the middle of one cycle of operation, the efficiency of creating the positioning control data is improved.
  • the positioning control data can be graphically displayed and set, it is possible to intuitively grasp the elapsed time of the driven device 24 while the spindle makes one revolution. Further, the velocity data, the acceleration data, and the jerk data can be simultaneously displayed as the waveform of the same time series graph. Therefore, the relationship between the waveform data can be easily grasped, and the motor 23, which is the drive device, can be mechanically adjusted efficiently.
  • the control data creation device 10 when the control data creation device 10 accepts the instruction to display the time information when the rotation information is displayed, the control data creation device 10 converts the rotation information into the time information and outputs the converted time information. It is displayed on the display device 30.
  • the control data creation device 10 receives the instruction to display the rotation information when the time information is displayed, the control data creation device 10 converts the time information into rotation information and causes the display device 30 to display the converted rotation information. This allows the user to easily check the rotation angle of the spindle in the middle of the operation and the elapsed time in the middle of the operation. Therefore, it becomes possible to easily edit the positioning control data.
  • control data creation device 11 input unit, 12 element selection switching unit, 13 arithmetic unit, 14 arithmetic result storage unit, 15 display control unit, 16 display content switching unit, 21 controller, 22, 25 servo amplifier, 23 motor, 24 Driven device, 26 spindle motor, 30 display device, 31-33 input field, 60, 61, 70 points, 101-105 screen, 201-204, 231-233 waveform, 211A, 211B, 212A, 212B section, 301 processor , 302 memory, 303 input device, 304 interface circuit.

Abstract

モータによって駆動される被駆動装置を主軸の周期的な動作に対応する位置に位置決め制御するための制御指令を作成する制御データ作成装置(10)であって、主軸の1回転中における特定の回転角度または特定の回転位置と被駆動装置の位置との対応関係が指定された回転情報、および主軸の1回転中における特定の経過時間と被駆動装置の位置との対応関係が指定された時間情報の少なくとも一方に基づいて制御指令を算出する演算部(13)と、制御指令を表示装置に表示させる表示制御部(15)と、を備え、表示装置が回転情報を表示している場合に時間情報を表示する指示を受付けると、回転情報を時間情報に変換するとともに変換後の時間情報を表示装置に表示させ、表示装置が時間情報を表示している場合に回転情報を表示する指示を受付けると、演算部が時間情報を回転情報に変換するとともに変換後の回転情報を表示装置に表示させる。

Description

制御データ作成装置、制御データ作成方法、および制御データ作成プログラム
 本発明は、被駆動装置を位置決め制御するための制御指令を作成する制御データ作成装置、制御データ作成方法、および制御データ作成プログラムに関する。
 サーボモータ等の駆動装置は、回転テーブルといった被駆動装置に周期的な動作をさせる。被駆動装置を回転軸である主軸の回転動作に従って周期的に駆動させる場合、主軸の1回転中の回転角度と、被駆動装置の動作位置と、の対応関係を示す波形が作成され、波形に従って駆動装置が被駆動装置を駆動する。
 特許文献1に記載の制御装置は、カム回転量の関数として移動位置を指示するカム基準データと、経過時間の関数として移動位置を指示する時間基準データとを、カムの移動位置のデータとして準備している。この制御装置は、一連の加工プログラムにおいて、カム基準データに基づく工程と時間基準データに基づく工程とを組合せて実行している。
国際公開第2002/091089号
 しかしながら、上記特許文献1の技術では、カム基準データに対しては、カム回転量に基づいたデータ編集を行い、時間基準データに対しては経過時間に基づいたデータ編集を行うので、カム基準データに対して経過時間に基づいたデータ編集を行うことはできず、時間基準データに対してカム回転量に基づいたデータ編集を行うことはできなかった。例えば、カム基準データに対して経過時間に基づいたデータ編集を行いたい場合、ユーザが計算機等を用いてカム基準データを時間基準データに変換したうえで、当該時間基準データに対して経過時間に基づいたデータ編集を行い、データ編集後の時間基準データをカム基準データに再度変換し直す必要がある。同様に、時間基準データに対してカム回転量に基づいたデータ編集を行いたい場合、ユーザが計算機等を用いて時間基準データをカム基準データに変換したうえで、当該カム基準データに対して経過時間に基づいたデータ編集を行い、データ編集後のカム基準データを時間基準データに再度変換し直す必要がある。このように、カムを位置決め制御するための制御指令を編集するのに手間がかかるという問題があった。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、被駆動装置を位置決め制御するための制御指令を容易に編集することができる制御データ作成装置、制御データ作成方法、および制御データ作成プログラムを得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、駆動装置によって駆動される被駆動装置を回転軸である主軸の周期的な動作に対応する位置に位置決め制御するための制御指令を作成する制御データ作成装置であって、主軸の1回転中における特定の回転角度または特定の回転位置と被駆動装置の位置との対応関係が指定された回転情報、および主軸の1回転中における特定の経過時間と被駆動装置の位置との対応関係が指定された時間情報の少なくとも一方を受付ける入力部と、回転情報または時間情報に基づいて制御指令を算出する演算部と、演算部が算出した制御指令を表示装置に表示させる表示制御部と、を備える。本発明の制御データ作成装置は、表示装置が回転情報を表示している場合に入力部が時間情報を表示する指示を受付けると、演算部が回転情報を時間情報に変換するとともに表示制御部が変換後の時間情報を表示装置に表示させ、表示装置が時間情報を表示している場合に入力部が回転情報を表示する指示を受付けると、演算部が時間情報を回転情報に変換するとともに表示制御部が変換後の回転情報を表示装置に表示させる。
 本発明にかかる制御データ作成装置は、被駆動装置を位置決め制御するための制御指令を容易に編集することができるという効果を奏する。
実施の形態にかかる制御データ作成装置の構成を示す図 実施の形態にかかる制御データ作成装置が表示させる位置決め制御データの第1例を示す図 実施の形態にかかる制御データ作成装置による位置決め制御データの作成処理手順を示すフローチャート 実施の形態にかかる制御データ作成装置が表示させる位置決め制御データの第2例を示す図 実施の形態にかかる制御データ作成装置が表示させる位置決め制御データの第3例を示す図 実施の形態にかかる制御データ作成装置が表示させる位置決め制御データの第4例を示す図 実施の形態にかかる制御データ作成装置が表示させる位置決め制御データの第5例を示す図 実施の形態にかかる制御データ作成装置を実現するハードウエア構成を示す図
 以下に、本発明の実施の形態にかかる制御データ作成装置、制御データ作成方法、および制御データ作成プログラムを図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態.
 図1は、実施の形態にかかる制御データ作成装置の構成を示す図である。図2は、実施の形態にかかる制御データ作成装置が表示させる位置決め制御データの第1例を示す図である。制御データ作成装置10は、回転軸である主軸の周期的な動作に対応する位置に被駆動装置24を位置決め制御するための制御指令である位置決め制御データを作成するコンピュータである。制御データ作成装置10は、ユーザに対し位置決め制御データの作成を支援する機能を有している。制御データ作成装置10は、位置決め制御データを作成するエンジニリアリングツールによって実現される。
 制御データ作成装置10は、被駆動装置24の位置を指定した制御指令として位置決め制御データを算出する。被駆動装置24の例は、台車、回転テーブルである。位置決め制御データは、主軸の回転に伴い、従属軸に接続された被駆動装置24の位置が変化する機械に適用される。したがって、位置決め制御データは、主軸の位置(回転角度)に対する被駆動装置24の位置である。
 制御データ作成装置10は、主軸の回転位置毎に設定された被駆動装置24の位置に基づいて、主軸の1回転中における回転角度と被駆動装置24の位置との対応関係である位置決め制御データの波形を算出する。
 図2では、位置決め制御データを表示する画面の初期状態である画面101を示している。画面101には、位置決め制御データの波形201、位置決め制御データを作成するための情報を入力する入力欄31~33等が表示される。図2に示す画面101、および後述の図4から図7に示す画面102~105は、位置決め制御データを作成するエンジニアリングツールの画面である。
 制御データ作成装置10は、入力部11と、要素選択切替部12と、演算部13と、演算結果記憶部14と、表示制御部15と、表示内容切替部16とを備えている。
 制御データ作成装置10は、表示装置30およびコントローラ21に接続されている。表示装置30は、制御データ作成装置10が作成した位置決め制御データを表示する装置である。表示装置30の例は、液晶モニタである。位置決め制御データは、横軸を主軸の回転角度とし、縦軸を回転テーブル等の被駆動装置24の位置とした波形201で示される。
 コントローラ21は、サーボアンプ25に接続されており、サーボアンプ25は、主軸モータ26に接続されている。コントローラ21は、主軸モータ26に対する位置指令であるモータ位置指令をサーボアンプ25に出力する。
 サーボアンプ25は、モータ位置指令に従って主軸モータ26を制御する。サーボアンプ25は、モータ位置指令と、主軸モータ26から送られてくるモータ位置のフィードバック値とを比較し、フィードバック値がモータ位置指令に対応する値となるよう、主軸モータ26の運転状態(主軸の回転数、主軸のトルク等)を調整する。
 主軸モータ26は、スピンドルモータおよび主軸を備えている。主軸モータ26のスピンドルモータは、主軸モータ26の主軸を回転させる。このため、モータ位置指令は、主軸モータ26の主軸の回転角度を指定した情報である。
 また、コントローラ21は、サーボアンプ22に接続されており、サーボアンプ22は、モータ23に接続されており、モータ23は回転テーブルといった被駆動装置24に接続されている。司令装置であるコントローラ21は、サーボアンプ25に送るモータ位置指令と、制御データ作成装置10が作成した位置決め制御データとを用いてサーボアンプ22に位置指令を出力する。位置決め制御データは、主軸の動作状態と、被駆動装置24への位置指令とが対応付けされたデータである。したがって、コントローラ21がサーボアンプ22に出力する位置指令は、主軸の動作状態、すなわち、サーボアンプ25に送るモータ位置指令(主軸の回転角度)に応じた指令である。主軸の動作状態は、主軸の1回転中における回転角度または主軸の1回転中における経過時間で示される。位置決め制御データ内の位置指令は、被駆動装置24の位置を指定した指令である。コントローラ21は、位置決め制御データの中からサーボアンプ25に送るモータ位置指令に対応する位置指令を抽出してサーボアンプ22に出力する。
 制御装置であるサーボアンプ22は、コントローラ21からの位置指令に従ってモータ23を制御する。サーボアンプ22は、位置指令と、モータ23から送られてくるモータ位置のフィードバック値とを比較し、フィードバック値が位置指令に対応する値となるよう、モータ23の運転状態を調整する。モータ23は、被駆動装置24を駆動する。被駆動装置24は、台または車輪といった「動作させるもの」を動かす駆動伝達装置の機能を有している。例えば、被駆動装置24が台車である場合、モータ23が台車を駆動することによって台が動作する。
 なお、サーボアンプ25および主軸モータ26の動作は、コントローラ21が仮想的に算出してもよい。この場合、サーボアンプ25および主軸モータ26の配置は不要である。また、サーボアンプ25および主軸モータ26は、コントローラ21以外の他のコントローラによって制御されてもよい。この場合、コントローラ21は、主軸モータ26からサーボアンプ25に送られてくるフィードバック値と、制御データ作成装置10が作成した位置決め制御データとを用いてサーボアンプ22に位置指令を出力する。
 入力部11は、ユーザが入力する情報を受付けて、演算部13に入力する。ユーザが入力部11に入力する情報には、位置決め制御データを作成するための情報である作成設定情報がある。作成設定情報には、回転テーブル等の被駆動装置24の1サイクル時間が含まれる。また、作成設定情報には、主軸の1回転中における回転の情報と被駆動装置24の位置との対応関係が指定された回転情報、または主軸の1回転中における特定の経過時間と被駆動装置24の位置との対応関係が指定された時間情報が含まれる。すなわち、位置決め制御データが作成される際には、ユーザが回転情報または時間情報を入力部11に入力する。回転情報は、主軸の1回転中における特定の回転角度(度)でユーザによって指定されてもよいし、主軸の1回転中における特定の回転位置(mmまたはインチ)等でユーザによって指定されてもよい。主軸の1回転中における特定の回転角度は、1サイクル動作で進む角度を示し、主軸の1回転中における特定の回転位置は、1サイクル動作で進む距離(長さ)を示す。回転情報が指定される際には、回転情報の単位(度、インチ等)と、1サイクル長(角度または距離)とが指定される。制御データ作成装置10は、回転情報が回転角度である場合は、位置決め制御データの横軸を回転角度とし、回転情報が回転位置である場合は、位置決め制御データを示すグラフの横軸を回転位置とする。本実施の形態では、回転情報が、主軸の1回転中における特定の回転角度で指定される場合について説明する。時間情報は、主軸の1回転中における特定の時間であり、ユーザによって指定される。主軸の1回転中における特定の時間は、1サイクル動作で進む時間を示す。
 入力部11は、回転情報または時間情報を、それぞれ区間毎にユーザから受付ける。主軸の1回転分の回転角度または経過時間を分割したものが区間である。回転情報が用いられる場合、主軸の1回転分の回転角度は、ユーザからの指示に従って、複数の角度範囲(特定の回転角度)に分割される。この場合、各角度範囲が区間に対応する。時間情報が用いられる場合、主軸の1回転分の経過時間は、ユーザからの指示に従って、複数の時間範囲(特定の経過時間)に分割される。この場合、各時間範囲が区間に対応する。
 主軸の1回転分の回転角度は、ユーザからの指示に従い、回転角度の第1の区間は0度から90度、第2の区間は90度から180度、第3の区間は180度から270度、第4の区間は270度から360度のように分割される。
 主軸の1回転分の経過時間は、ユーザからの指示に従って、経過時間の第1の区間は0秒から15秒、第2の区間は15秒から30秒、第3の区間は30秒から45秒、第4の区間は45秒から60秒のように分割される。主軸の回転角度が0度の時は、経過時間は0である。
 このように、主軸の1回転分の回転角度または経過時間は、ユーザからの指示に従って、複数の区間に分けられる。各区間の回転角度または経過時間の範囲は、ユーザが入力部11に区間の境界を示す特定の回転角度、または区間の境界を示す特定の経過時間を入力することによって設定される。入力部11は、1つの区間に対しては、回転情報および時間情報の何れか一方を受付ける。区間に回転角度が設定される場合には、入力部11は、区間の開始点の回転角度と終了点の回転角度とを受付ける。区間に経過時間が設定される場合には、入力部11は、区間の開始点の経過時間と終了点の経過時間とを受付ける。
 被駆動装置24の1サイクル時間は、主軸が1回転するのに要する時間である。すなわち、主軸が1回転する間の時間と、被駆動装置24の1サイクル時間とは同じである。被駆動装置24の1サイクル時間の例は、回転テーブルが1サイクルの動作を行う間の時間を示すカムサイクル時間である。
 画面101に表示される入力欄の例は、1サイクル時間を入力するための入力欄31、回転情報または時間情報を入力するための入力欄33、横軸のスケール表示として時系列表示を行うか否か(経過時間を表示させるか否か)を指定するための入力欄32である。
 入力欄32にチェックマークが入力されると、横軸に経過時間が表示され、入力欄32からチェックマークが外されると、横軸から経過時間が削除される。経過時間が表示される場合、経過時間は、主軸の回転角度とともに横軸に表示される。
 入力欄33には、区間毎に、「入力データ形式」を指定する欄、「開始点」を入力する欄、「終了点」を入力する欄、「ストローク」を入力する欄、「カム曲線」の種類を入力する欄がある。
 「入力データ形式」を指定する欄は、主軸の状態を、主軸の回転角度または経過時間で指定する欄である。主軸の回転角度を指定する場合には、「入力データ形式」の箇所で「位置」が指定され、経過時間を指定する場合には、後述するように「時間」が指定される。
 「入力データ形式」の箇所で「位置」が指定された場合、主軸の開始点および終了点を入力する入力欄は、主軸の位置である回転角度を受付ける。例えば、区間No.が「No.1」の区間には、主軸の開始点として「0」が入力され、終了点として「90」が入力される。「入力データ形式」が「位置」である場合の、開始点および終了点の単位は角度を示す「度」である。したがって、「No.1」の区間には、主軸の開始点として0度が入力され、終了点として90度が入力されている。
 図2では、「No.1」の区間に0度から90度が入力され、「No.2」の区間に90度から180度が入力され、「No.3」の区間に180度から270度が入力され、「No.4」の区間に270度から0度(360度)が入力された場合を示している。
 「ストローク」を入力する欄は、被駆動装置24の終了点の位置(Y座標)を指定する欄である。「ストローク」を入力する欄へは、被駆動装置24の最大の移動位置に対する、被駆動装置24の移動位置の割合が入力される。被駆動装置24の最大の移動位置は、+100%または-100%であるので、「ストローク」を入力する欄へは、-100から+100までの間の何れかの数値が入力される。なお、「ストローク」を入力する欄へは、実際に動作する位置(mmまたはインチ)等で指定することも可能である。「ストローク」を入力する欄へは、ストロークの単位(%、インチ等)と、ストローク量とが入力される。制御データ作成装置10は、入力されたストロークの単位およびストロークの量に従って、位置決め制御データを示すグラフの縦軸を表示する。
 「カム曲線」の種類を入力する欄は、位置決め制御データの波形201の種類を指定する欄である。「カム曲線」の種類を入力する欄には、「カム曲線」の種類として、「等加速度」、「等速度」、「5次」、「変形台形」等が入力される。「等加速度」は等加速度曲線であり、「等速度」は等速度曲線であり、「5次」は5次曲線であり、「変形台形」は変形台形曲線である。
 なお、入力欄31には、1サイクル時間の代わりに、主軸の回転速度が入力されてもよい。制御データ作成装置10は、1サイクル時間から主軸の回転速度を算出してもよいし、主軸の回転速度から1サイクル時間を算出してもよい。
 ユーザが入力部11に入力する情報には、表示装置30が表示する表示画面内で数値等を入力する項目を指定する情報である項目指定情報がある。項目指定情報は、マウスによって表示画面内に表示されている項目が指定されることによって入力される。
 項目指定情報は、表示画面内に表示されている項目を適用するか否かの情報、および表示画面内に表示されている項目を数値の入力対象として選択することを示す情報を含んでいる。表示画面内に表示されている項目の例は、入力欄31~33等である。
 項目指定情報の入力処理として入力欄32にチェックマークが入力されると、入力欄32の項目である時系列表示が適用される。表示画面内に表示されている項目が数値の入力対象として選択された場合、ユーザによって数値の入力が実行される。例えば、項目指定情報として入力欄33が指定された後に、入力欄33に回転情報または時間情報が入力される。また、項目指定情報として入力欄31が指定された後に、入力欄31に1サイクル時間が入力される。
 入力部11は、作成設定情報を受付けると、作成設定情報を演算部13に送る。また、入力部11は、項目指定情報を受付けると、項目指定情報を演算部13に送る。
 要素選択切替部12は、入力欄33が受付ける情報の種類を切替えさせる指示である種類切替指示を受付ける。種類切替指示は、マウス等によってユーザから入力される。種類切替指示は、入力欄33が受付ける情報を、回転情報とするか時間情報とするかを指定した指示である。すなわち、種類切替指示は、位置決め制御データを作成するための情報を設定する方法を切替える指示である。種類切替指示は、回転情報から時間情報へ切替えさせる指示、または時間情報から回転情報へ切替えさせる指示の何れかである。種類切替指示が回転情報である場合、「入力データ形式」の箇所でユーザによって「位置」が指定され、種類切替指示が時間情報である場合、「入力データ形式」の箇所でユーザによって「時間」が指定される。
 なお、回転情報および時間情報に含まれる被駆動装置24の位置は、回転情報と時間情報とで共通である。したがって、種類切替指示は、受付ける情報を主軸の回転角度とするか、経過時間とするかを指定する指示であるともいえる。以下の説明では、回転情報を説明する際に、回転情報のうちの被駆動装置24の位置の情報を省略し、回転情報を主軸の回転角度の情報として説明する場合がある。また、経過情報を説明する際に、経過情報のうちの被駆動装置24の位置の情報を省略し、経過情報を経過時間の情報として説明する場合がある。
 種類切替指示では区間の指定が可能となっており、区間毎に回転情報または時間情報が指定可能である。要素選択切替部12は、主軸の回転角度を指定した種類切替指示または経過時間を指定した種類切替指示を演算部13に送る。
 演算部13は、種類切替指示を受付けると、受付ける情報の種類を切替える。演算部13は、主軸の回転角度が指定された種類切替指示を受付けると、主軸の回転角度を受付ける。また、演算部13は、経過時間が指定された種類切替指示を受付けると、経過時間を受付ける。このように、演算部13は、受付ける情報を、種類切替指示に基づいて、主軸の回転角度または経過時間に設定する。
 演算部13は、受付ける情報の種類が主軸の回転角度である場合に、「開始点」または「終了点」に設定値が入力されると、この設定値は主軸の回転角度を指定した情報であると判断し、設定値を主軸の回転角度として受付ける。また、演算部13は、受付ける情報の種類が経過時間である場合に、「開始点」または「終了点」に設定値が入力されると、この設定値は経過時間を指定した情報であると判断し、設定値を経過時間として受付ける。
 演算部13は、回転情報または時間情報に基づいて、位置決め制御データの波形201を算出する。ユーザによって主軸の回転角度を含んだ回転情報が入力された場合、演算部13は、1サイクル時間および回転情報を用いて、位置決め制御データの波形201を算出する。また、ユーザによって経過時間を含んだ時間情報が入力された場合、演算部13は、1サイクル時間および時間情報を用いて、位置決め制御データの波形201を算出する。
 具体的には、演算部13は、「入力データ形式」、「開始点」、「終了点」、「ストローク」、および「カム曲線」に入力されている情報と、1サイクル時間とに基づいて、区間毎に、位置決め制御データの波形201を算出する。演算部13は、横軸を主軸の回転角度または経過時間に設定し、縦軸を回転テーブル等の被駆動装置24の位置に設定する。演算部13は、開始点の座標を、1つ前の区間の終了点と同じ座標を設定する。演算部13は、「No.1」区間の開始点に対しては、例えば、(0,0)の座標を設定する。なお、「No.1」区間の開始点は、(0,0)以外の座標であってもよい。
 また、演算部13は、終了点のY座標をストロークに基づいて設定する。演算部13は、開始点のY座標を回転角度で設定し、「入力データ形式」が「時間」である場合、開始点のY座標を経過時間で設定する。また、演算部13は、最終区間の終了点に対しては、例えば、(0,0)の座標を設定する。なお、「No.1」区間の終了点は、(0,0)以外の座標であってもよい。
 演算部13は、区間毎の開始点から終了点までを、指定されたカム曲線で結ぶ。演算部13は、「入力データ形式」が「位置」である場合、1サイクル時間およびカム曲線に基づいて、各区間内の波形を算出する。
 演算部13は、回転角度または経過時間が設定された後に、種類切替指示を受付けると、回転角度と経過時間とを切替える。すなわち、演算部13は、主軸の回転角度を表示している場合に、種類切替指示を受付けると、主軸の回転角度を経過時間に変換する。また、演算部13は、経過時間を表示している場合に、種類切替指示を受付けると、経過時間を主軸の回転角度に変換する。このように、演算部13は、主軸の回転角度と経過時間との間で相互変換を行う機能を有している。
 例えば、1サイクル時間が60秒である場合、主軸が360度回転するのに、60秒を要することとなる。主軸が一定の速度で回転すると仮定すると、単位時間当たりの主軸の回転角度は一定である。演算部13は、主軸の回転角度と経過時間とが比例関係にあることを利用し、1サイクル時間に基づいて、主軸の回転角度と経過時間との間の相互変換を行う。なお、入力部11が、1サイクル時間の代わりにユーザから主軸の回転速度を受付た場合、演算部13は、主軸の回転速度に基づいて、1サイクル時間を算出し、1サイクル時間を用いて主軸の回転角度と経過時間との間の相互変換を行う。
 また、演算部13は、項目指定情報で指定された項目に対して数値を受付けると、受付けた数値を項目指定情報で指定された項目に設定する。例えば、演算部13は、項目指定情報で入力欄31が指定されている場合に数値を受付けると、受付けた数値を1サイクル時間に設定する。また、演算部13は、項目指定情報として入力欄32にチェックマークが入力された場合、位置決め制御データを表示するグラフの横軸に経過時間を表示させる指示を表示制御部15に送る。この場合において、演算部13は、位置決め制御データを表示するグラフの横軸の目盛に、主軸の1回転中における、回転角度と経過時間とを2段に並べて表示させる指示を表示制御部15に送ってもよい。
 演算部13は、ユーザから入力された作成設定情報、算出した位置決め制御データの波形201、変換した主軸の回転角度、変換した経過時間、項目指定情報の内容、および項目指定情報に設定した数値を演算結果記憶部14に記憶させる。
 演算結果記憶部14は、作成設定情報、位置決め制御データの波形201、変換された主軸の回転角度、変換された経過時間、項目指定情報の内容、および項目指定情報に設定した数値を記憶するメモリなどである。
 表示内容切替部16は、位置決め制御データの表示内容を切替えさせる指示である表示切替指示を受付ける。表示切替指示は、表示装置30に表示中の表示画面に対し、マウス等によってユーザから入力される。表示切替指示は、位置決め制御データに対応する速度、加速度、加加速度である躍度を表示させるか否かを指定した指示である。加加速度は、加速度を微分したものである。表示内容切替部16は、表示切替指示を表示制御部15に送る。
 表示制御部15は、演算結果記憶部14内の情報を表示装置30にグラフィカルに表示させる。表示制御部15は、表示画面を表示するためのデータを用いて表示画面のデータを生成し、この表示画面に演算結果記憶部14内の情報を表示させる。表示制御部15は、位置決め制御データの波形201を表示画面に表示させるとともに、位置決め制御データの波形201の算出に用いた主軸の回転角度(ユーザによって設定された主軸の回転角度)を表示画面に表示させる。また、主軸の回転角度と経過時間とが相互変換された場合、表示制御部15は、変換後の主軸の回転角度または変換後の経過時間を表示画面に表示させる。また、表示制御部15は、項目指定情報の内容、および項目指定情報に設定した数値を表示画面に表示させる。
 また、表示制御部15は、演算部13から経過時間の表示指示を受付けると、表示画面に表示しているグラフの横軸に経過時間を表示させる。また、表示制御部15は、表示内容切替部16から表示切替指示を受付けると、位置決め制御データの表示内容を切替える。表示制御部15は、位置決め制御データ、速度、加速度、および加加速度をそれぞれ表示させるか否かを切替える。
 このように、演算部13は、表示制御部15を介して表示画面に情報を表示させる。なお、以下の説明では、演算部13が表示制御部15に情報の表示指示を送ることによって表示制御部15が表示画面に情報を表示させる処理を説明する際に、表示制御部15の処理を省略する場合がある。すなわち、演算部13からの指示に従って表示制御部15が表示画面に情報を表示させる処理を、演算部13が表示画面に情報を表示させる処理として説明する場合がある。
 図3は、実施の形態にかかる制御データ作成装置による位置決め制御データの作成処理手順を示すフローチャートである。制御データ作成装置10の入力部11は、ユーザから入力される作成設定情報を受付ける。具体的には、制御データ作成装置10の入力部11は、ユーザから入力される1サイクル時間を受付け(ステップS10)、ユーザから入力される回転情報または時間情報を受付ける(ステップS20)。
 演算部13は、1サイクル時間を用いて、位置決め制御データの波形201を算出し表示させる(ステップS30)。入力部11が回転情報(主軸の回転角度)を受付けた場合、演算部13は、主軸の回転角度と、1サイクル時間とを用いて、位置決め制御データの波形201を算出する。入力部11が時間情報(経過時間)を受付けた場合、演算部13は、経過時間と、1サイクル時間とを用いて、位置決め制御データの波形201を算出する。
 演算部13は、位置決め制御データを作成する際に用いられる情報の設定方法が変更されたか否かを判定する。すなわち、演算部13は、位置決め制御データを作成する際に用いられる情報の設定方法が、主軸の回転角度から経過時間に変更されたか否かを判定する(ステップS40)。
 位置決め制御データを作成する際に用いられる情報の設定方法が、主軸の回転角度から経過時間に変更された場合(ステップS40、Yes)、演算部13は、主軸の回転角度を経過時間に変換する(ステップS50)。変換された経過時間は、演算結果記憶部14に格納される。表示制御部15は、演算結果記憶部14から変換された経過時間を読み出して表示装置30に表示させる(ステップS60)。
 位置決め制御データを作成する際に用いられる情報の設定方法が、主軸の回転角度から経過時間に変更されていない場合(ステップS40、No)、演算部13は、位置決め制御データを作成する際に用いられる情報の設定方法が、経過時間から主軸の回転角度に変更されたか否かを判定する(ステップS70)。
 位置決め制御データを作成する際に用いられる情報の設定方法が、経過時間から主軸の回転角度に変更されていない場合(ステップS70、No)、ステップS40の処理に戻る。
 位置決め制御データを作成する際に用いられる情報の設定方法が、経過時間から主軸の回転角度に変更された場合(ステップS70、Yes)、演算部13は、経過時間を主軸の回転角度に変換する(ステップS80)。変換された主軸の回転角度は、演算結果記憶部14に格納される。表示制御部15は、演算結果記憶部14から変換された主軸の回転角度を読み出して表示装置30に表示させる(ステップS90)。なお、演算部13は、ステップS40の前にステップS70の処理を実行してもよい。
 図4は、実施の形態にかかる制御データ作成装置が表示させる位置決め制御データの第2例を示す図である。図4では、位置決め制御データを表示するグラフの何れかの区間が分割された場合の画面102を示している。画面102では、位置決め制御データの波形を波形202で示している。
 ユーザが入力欄32にチェックマークを入れると、入力部11は、ユーザが入力欄32を指定した項目指定情報を受付けて、演算部13に送る。演算部13は、位置決め制御データを表示するグラフの横軸に経過時間を表示させる指示を表示制御部15に送る。図4では、演算部13が、位置決め制御データを表示するグラフの横軸の目盛に、主軸の回転角度と経過時間とを2段に並べて表示させる指示を表示制御部15に送り、表示制御部が、横軸の目盛に、主軸の1回転中における、回転角度と経過時間とを2段に並べて表示させた場合を示している。画面102では、回転角度が0度の箇所に経過時間として0秒を表示し、回転角度が360度の箇所に、経過時間として60秒を表示している。また、画面102では、回転角度が90度の箇所に経過時間として15秒を表示し、回転角度が180度の箇所に、経過時間として30秒を表示し、回転角度が270度の箇所に、経過時間として45秒を表示している。
 また、図2の画面101において、波形201の何れかの箇所がクリックされると、演算部13は、クリックされた箇所を新たな開始点に設定する。図4では、波形202上の位置として、主軸の回転角度が270度から360度までの区間(「No.4」の区間)上のポイント60の位置が指定された場合を示している。この場合、演算部13は、主軸の回転角度が270度から360度の区間を、ポイント60の位置を境界として分割する。そして、演算部13は、主軸の回転角度が270度の位置からポイント60の位置までを「No.4」の区間に設定し、ポイント60の位置から主軸の回転角度が360度の位置までを「No.5」の区間に設定する。すなわち、演算部13は、「No.4」の区間を、新たな「No.4」の区間と新たな「No.5」の区間とに分割する。なお、演算部13は、「No.1」の区間を分割する場合には、新たな「No.1」の区間と新たな「No.2」の区間とに分割し、元の「No.2」以降の区間番号を1つずつ後ろにずらす。
 また、演算部13は、新たな「No.4」の区間および新たな「No.5」の区間に対して作成設定情報を入力するための入力欄を入力欄33内に設定し、設定した入力欄を画面102に表示させる。ポイント60の位置が330度であった場合、演算部13は、新たな「No.4」の区間の開始点を270度に設定し、終了点を330度に設定し、設定後の回転角度を画面102に表示させる。また、演算部13は、新たな「No.5」の区間の開始点を330度に設定し、終了点を0度に設定し、設定後の回転角度を画面102に表示させる。
 入力欄33の新たな「No.4」の区間に対し、「入力データ形式」の欄がマウスなどで指定されると、要素選択切替部12は、「入力データ形式」に対する種類切替指示を受付ける。「入力データ形式」の欄において主軸の回転角度が設定されている場合に、「入力データ形式」の欄がマウスなどで「経過時間」に指定されると、要素選択切替部12は、経過時間を指定した種類切替指示を演算部13に送る。
 演算部13は、「No.4」の区間の「入力データ形式」を経過時間に設定し、設定後の入力欄33を画面102に表示させる。このとき、演算部13は、「No.4」の区間の主軸の回転角度を経過時間に変換する。「No.4」の区間の主軸の回転角度が、270度から330度であったとする。すなわち、ポイント60の位置の回転角度が330度であったとする。この場合、演算部13は、主軸の回転角度である270度を、270度に対応する経過時間である45秒に変換し、主軸の回転角度である330度を、330度に対応する経過時間である55秒に変換する。演算部13は、経過時間の45秒を「No.4」の区間の「開始点」に設定し、経過時間の55秒を「No.4」の区間の「終了点」に設定し、設定後の入力欄33を画面102に表示させる。
 ユーザは、入力欄33に対して新たな経過時間を入力することにより、経過時間の45秒および55秒を変更することが可能である。「No.4」の区間の経過時間が変更された場合、演算部13は、変更後の経過時間を登録し、変更後の入力欄33を画面102に表示させる。
 ユーザにより「No.4」の区間の「カム曲線」が変更された場合、演算部13は、「No.4」の区間の「カム曲線」の設定を変更し、変更後の入力欄33を画面102に表示させる。画面102では、「No.4」の区間の「カム曲線」が「変形台形」から「等加速度」に変更された場合を示している。「カム曲線」が変更された場合、演算部13は、変更後の「カム曲線」に対応するよう波形202を変更する。
 ユーザにより「No.4」の区間の「ストローク」が入力された場合、演算部13は、入力された値を「ストローク」に設定し、設定後の入力欄33を画面102に表示させる。画面102では、「No.4」の区間の「ストローク」に「30」が設定された場合を示している。「ストローク」が変更された場合、演算部13は、変更後の「ストローク」に対応するよう波形202を変更する。画面102のグラフでは、「No.4」の新たな区間を区間211Aで示し、「No.5」の新たな区間を区間212Aで示している。
 また、図2の画面101で表示している入力欄33に対し、ユーザは、区間の分割指示を入力することが可能である。例えば、入力欄33の「No.4」の区間に対して分割指示が入力されると、演算部13は、入力欄33の「No.4」の区間を、「No.4」の区間と「No.5」の区間とに分割する。この場合、演算部13は、例えば、270度から360度の「No.4」の区間を、270度から未定角度(空欄)の新たな「No.4」の区間と、未定角度(空欄)から360度の新たな「No.5」の区間とに分割する。そして、ユーザによって「No.4」の区間の終了点の回転角度が変更されると、演算部13は、「No.4」の区間の終了点の回転角度と、「No.5」の区間の開始点の回転角度とが同じになるよう「No.5」の区間を変更する。
 また、「No.4」の区間の「入力データ形式」が、経過時間に変更されている場合に、ユーザによって「No.4」の区間の終了点の経過時間が変更されると、演算部13は、「No.5」の区間の開始点の回転角度が、「No.4」の区間の終了点の経過時間に対応するものとなるよう「No.5」の区間を変更する。
 図5は、実施の形態にかかる制御データ作成装置が表示させる位置決め制御データの第3例を示す図である。図5では、位置決め制御データを表示する波形の何れかのポイントを移動させる際の画面103を示している。画面103では、表示する位置決め制御データの波形を波形203で示している。
 画面103で表示している波形203に対し、ユーザは、波形203上のポイントをマウス等で指定することが可能である。図5では、波形203の「No.4」の区間で波形203上のポイント70の位置が指定された場合を示している。図5の例では、波形203内の区間211Aと区間212Aとの境界位置がポイント70の位置となっている。指定されたポイント70は、画面103内でドラッグされることによって移動可能となっている。
 図6は、実施の形態にかかる制御データ作成装置が表示させる位置決め制御データの第4例を示す図である。図6では、図5に示した波形203のポイント70の位置が移動された後の画面104を示している。画面104では、表示する位置決め制御データの波形を波形204で示している。
 演算部13は、ドラッグされたポイント70がドロップされると、ドロップされた位置を波形204上のポイント61に変更する。これにより、演算部13は、波形203内の区間211Aを、波形204内の区間211Bに変更し、波形203内の区間212Aを、波形204内の区間212Bに変更する。すなわち、「No.4」の区間が、区間211Aから区間211Bに変更され、「No.5」の区間が、区間212Aから区間212Bに変更される。ポイント61の位置が、区間211Bと区間212Bとの境界である。
 波形204では、ポイント61の位置の経過時間が50秒であるとする。この場合、演算部13は、入力欄33における「No.4」の区間の開始点を45秒のままとし、終了点を55秒から50秒に変更する。また、演算部13は、入力欄33における「No.5」の区間の開始点を、「No.4」の区間の終了点と同じものに設定する。「No.4」の区間の終了点は、経過時間が50秒であるので、演算部13は、経過時間の50秒に対応する回転角度として300度を「No.5」の区間の開始点に設定する。演算部13は、設定後の入力欄33を画面104に表示させる。
 図7は、実施の形態にかかる制御データ作成装置が表示させる位置決め制御データの第5例を示す図である。図7では、位置決め制御データから算出された速度等のデータを表示した画面105を示している。図7では、画面105が表示する位置決め制御データの波形を図5と同様に波形203で示している。
 表示内容切替部16が表示切替指示を受付けると、演算部13は、表示切替指示で指定されたデータを波形203に基づいて算出する。
 表示切替指示で速度の表示が指定されている場合、演算部13は、位置決め制御データの波形203を微分することによって位置決め制御データに対応する速度データの波形を算出する。画面105では、位置決め制御データに対応する速度データの波形を波形231で示している。
 表示切替指示で加速度の表示が指定されている場合、演算部13は、速度データの波形231を微分することによって位置決め制御データに対応する加速度データの波形を算出する。画面105では、位置決め制御データに対応する加速度データの波形を波形232で示している。なお、演算部13は、位置決め制御データの波形203を2回微分することによって位置決め制御データに対応する加速度データの波形を算出してもよい。
 表示切替指示で加加速度の表示が指定されている場合、演算部13は、加速度データの波形232を微分することによって位置決め制御データに対応する加加速度データの波形を算出する。画面105では、位置決め制御データに対応する加加速度データの波形を波形233で示している。なお、演算部13は、位置決め制御データの波形203を3回微分することによって位置決め制御データに対応する加加速度データの波形を算出してもよいし、速度データの波形231を2回微分することによって位置決め制御データに対応する加加速度データの波形を算出してもよい。
 制御データ作成装置10は、位置決め制御データの波形203、速度データの波形231、加速度データの波形232、および加加速度データの波形233を1つのプロットエリアに並べて表示させることができる。すなわち、表示制御部15は、位置決め制御データの波形203、速度データの波形231、加速度データの波形232、および加加速度データの波形233を、複合グラフとして同時に表示させることができる。
 ここで、制御データ作成装置10のハードウエア構成について説明する。図8は、実施の形態にかかる制御データ作成装置を実現するハードウエア構成を示す図である。制御データ作成装置10は、プロセッサ301、メモリ302、入力装置303、およびインタフェース回路304で実現される。プロセッサ301は、メモリ302、入力装置303、およびインタフェース回路304を制御する。入力装置303の例は、マウス、キーボードである。入力装置303は、ユーザからの指示を受付けてプロセッサ301に入力する。インタフェース回路304は、プロセッサ301によるデータ処理の結果を表示装置30へ出力する。
 プロセッサ301の例は、CPU(Central Processing Unit、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、プロセッサ、DSP(Digital Signal Processor)ともいう)またはシステムLSI(Large Scale Integration)である。メモリ302の例は、RAM(Random Access Memory)またはROM(Read Only Memory)である。
 入力部11、要素選択切替部12、および表示内容切替部16は、入力装置303を用いて実現される。演算部13、演算結果記憶部14および表示制御部15は、プロセッサ301およびメモリ302を用いて実現される。演算結果記憶部14とコントローラ21との間の通信は、インタフェース回路304を用いて実現される。
 制御データ作成装置10は、プロセッサ301が、メモリ302で記憶されている制御データ作成装置10の動作を実行するためのプログラムを読み出して実行することにより実現される。また、このプログラムは、制御データ作成装置10の手順または方法をコンピュータに実行させるものであるともいえる。メモリ302は、プロセッサ301が各種処理を実行する際の一時メモリにも使用される。
 プロセッサ301が実行するプログラムは、コンピュータで実行可能な、データ処理を行うための複数の命令を含むコンピュータ読取り可能かつ非遷移的な(non-transitory)記録媒体を有するコンピュータプログラムプロダクトであってもよい。プロセッサ301が実行するプログラムは、複数の命令がデータ処理を行うことをコンピュータに実行させる。
 また、制御データ作成装置10を専用のハードウエアで実現してもよい。また、制御データ作成装置10の機能について、一部を専用のハードウエアで実現し、一部をソフトウェアまたはファームウェアで実現するようにしてもよい。
 ところで、主軸の回転角度と経過時間とを相互変換する機能が無い場合、ユーザは、回転角度に基づいて作成された位置決め制御データから動作途中の経過時間を取得するためには、位置決め制御データを用いて机上で経過時間を計算する必要があった。
 また、主軸の回転角度に対する機械カムパターン(回転テーブル等の動作パターン)を作成する際には、横軸を主軸の回転角度とし、縦軸を機械カムの動作位置とするグラフが作成されるが、横軸が主軸の単位系であるので、主軸の特定の回転角度から、ある一定時間だけ経過した後の機械カムの動作位置を設定することは困難であった。
 また、主軸の回転角度と経過時間とを相互変換する機能が無い場合、全区間の位置決め制御データが作成された後は、区間毎に主軸の回転角度と動作経過時間とを変更するような再編集ができない。そのため、区間毎に主軸の回転角度と動作経過時間とを選択して設定内容を表示させることはできない。
 一方、実施の形態にかかる制御データ作成装置10は、被駆動装置24の1サイクル時間を受付けるインタフェースを有しているので、1サイクル時間を用いて被駆動装置24の動作途中の経過時間を算出することができる。これにより、机上計算することなく、被駆動装置24の動作途中の経過時間を確認することができる。また、1サイクルの動作途中からの特定時間における被駆動装置24の動作位置を容易に設定できるので、位置決め制御データの作成効率が向上する。
 また、位置決め制御データをグラフィカルに表示、設定できるので、主軸が1周する間の被駆動装置24の経過時間を直感的に把握することが可能となる。また、速度データ、加速度データ、加加速度データを同じ時系列グラフの波形として同時に表示することができる。したがって、各波形データの関係性を容易に把握することができ、駆動装置であるモータ23を効率良く機械調整することが可能となる。
 このように、実施の形態では、制御データ作成装置10は、回転情報が表示されている場合に時間情報を表示する指示を受付けると、回転情報を時間情報に変換するとともに変換後の時間情報を表示装置30に表示させる。また、制御データ作成装置10は、時間情報が表示されている場合に回転情報を表示する指示を受付けると、時間情報を回転情報に変換するとともに変換後の回転情報を表示装置30に表示させる。これにより、ユーザは、動作の途中段階の主軸の回転角度および動作途中の経過時間を容易に確認することができる。したがって、位置決め制御データを容易に編集することが可能となる。
 以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 10 制御データ作成装置、11 入力部、12 要素選択切替部、13 演算部、14 演算結果記憶部、15 表示制御部、16 表示内容切替部、21 コントローラ、22,25 サーボアンプ、23 モータ、24 被駆動装置、26 主軸モータ、30 表示装置、31~33 入力欄、60,61,70 ポイント、101~105 画面、201~204,231~233 波形、211A,211B,212A,212B 区間、301 プロセッサ、302 メモリ、303 入力装置、304 インタフェース回路。

Claims (9)

  1.  駆動装置によって駆動される被駆動装置を回転軸である主軸の周期的な動作に対応する位置に位置決め制御するための制御指令を作成する制御データ作成装置であって、
     前記主軸の1回転中における特定の回転角度または特定の回転位置と前記被駆動装置の位置との対応関係が指定された回転情報、および前記主軸の1回転中における特定の経過時間と前記被駆動装置の位置との対応関係が指定された時間情報の少なくとも一方を受付ける入力部と、
     前記回転情報または前記時間情報に基づいて前記制御指令を算出する演算部と、
     前記演算部が算出した前記制御指令を表示装置に表示させる表示制御部と、
     を備え、
     前記表示装置が前記回転情報を表示している場合に前記入力部が前記時間情報を表示する指示を受付けると、前記演算部が前記回転情報を前記時間情報に変換するとともに前記表示制御部が変換後の前記時間情報を前記表示装置に表示させ、
     前記表示装置が前記時間情報を表示している場合に前記入力部が前記回転情報を表示する指示を受付けると、前記演算部が前記時間情報を前記回転情報に変換するとともに前記表示制御部が変換後の前記回転情報を前記表示装置に表示させる、
     ことを特徴とする制御データ作成装置。
  2.  前記演算部は、前記主軸の1回転中における特定の回転角度または特定の回転位置を横軸とし前記被駆動装置の位置を縦軸とした前記制御指令の波形を作成し、
     前記表示制御部は、前記制御指令の波形を前記表示装置に表示させる、
     ことを特徴とする請求項1に記載の制御データ作成装置。
  3.  前記入力部が、前記横軸に前記主軸の1回転中における経過時間を表示する指示を受付けると、前記表示制御部は、前記主軸の1回転中における経過時間が設定された前記横軸を前記表示装置に表示させる、
     ことを特徴とする請求項2に記載の制御データ作成装置。
  4.  前記表示制御部は、前記横軸の目盛に、前記主軸の1回転中における特定の回転角度または特定の回転位置と、前記主軸の1回転中における経過時間と、を2段に並べて表示させる、
     ことを特徴とする請求項3に記載の制御データ作成装置。
  5.  前記主軸の1回転分は、複数の区間に分けられており、
     前記演算部は、前記区間毎に前記制御指令を作成し、前記回転情報を前記時間情報に変換する場合には、前記区間毎に前記回転情報を前記時間情報に変換し、前記時間情報を前記回転情報に変換する場合には、前記区間毎に前記時間情報を前記回転情報に変換する、
     ことを特徴とする請求項1から4のいずれか1つに記載の制御データ作成装置。
  6.  前記表示装置が前記時間情報を表示している場合に、ユーザからの指示に従って前記制御指令の波形上のポイントが移動させられると、前記演算部は、移動後のポイントの位置に対応する時間情報を算出するとともに、前記制御指令の波形を移動後のポイントを通過する波形に修正し、前記表示制御部は、修正された波形および算出された時間情報を前記表示装置に表示させ、
     前記表示装置が前記回転情報を表示している場合に、ユーザからの指示に従って前記制御指令の波形上のポイントが移動させられると、前記演算部は、移動後のポイントの位置に対応する回転情報を算出するとともに、前記制御指令の波形を移動後のポイントを通過する波形に修正し、前記表示制御部は、修正された波形および算出された回転情報を前記表示装置に表示させる、
     ことを特徴とする請求項1から5のいずれか1つに記載の制御データ作成装置。
  7.  前記入力部が、速度、加速度、または加加速度の表示指示を受付けると、
     前記演算部は、前記表示指示で指定された前記速度、前記加速度、または前記加加速度の波形を、前記制御指令に基づいて算出し、
     前記表示制御部は、前記制御指令の波形と、前記演算部が算出した前記速度、前記加速度、または前記加加速度の波形とを、1つのプロットエリアに並べて表示させる、
     ことを特徴とする請求項1から6のいずれか1つに記載の制御データ作成装置。
  8.  駆動装置によって駆動される被駆動装置を回転軸である主軸の周期的な動作に対応する位置に位置決め制御するための制御指令を作成する制御データ作成方法であって、
     前記主軸の1回転中における特定の回転角度または特定の回転位置と前記被駆動装置の位置との対応関係が指定された回転情報、および前記主軸の1回転中における特定の経過時間と前記被駆動装置の位置との対応関係が指定された時間情報の少なくとも一方を受付ける入力ステップと、
     前記回転情報または前記時間情報に基づいて前記制御指令を算出する演算ステップと、
     前記演算ステップで算出された前記制御指令を表示装置に表示させる表示ステップと、
     を含み、
     前記表示装置が前記回転情報を表示している場合に前記時間情報を表示する指示を受付けると、前記回転情報を前記時間情報に変換するとともに変換後の前記時間情報を前記表示装置に表示させ、
     前記表示装置が前記時間情報を表示している場合に前記回転情報を表示する指示を受付けると、前記時間情報を前記回転情報に変換するとともに変換後の前記回転情報を前記表示装置に表示させる、
     ことを特徴とする制御データ作成方法。
  9.  駆動装置によって駆動される被駆動装置を回転軸である主軸の周期的な動作に対応する位置に位置決め制御するための制御指令を作成する制御データ作成プログラムであって、
     前記主軸の1回転中における特定の回転角度または特定の回転位置と前記被駆動装置の位置との対応関係が指定された回転情報、および前記主軸の1回転中における特定の経過時間と前記被駆動装置の位置との対応関係が指定された時間情報の少なくとも一方を受付ける入力ステップと、
     前記回転情報または前記時間情報に基づいて前記制御指令を算出する演算ステップと、
     前記演算ステップで算出された前記制御指令を表示装置に表示させる表示ステップと、
     をコンピュータに実行させ、
     前記表示装置が前記回転情報を表示している場合に前記時間情報を表示する指示を受付けると、前記回転情報を前記時間情報に変換するとともに変換後の前記時間情報を前記表示装置に表示させ、
     前記表示装置が前記時間情報を表示している場合に前記回転情報を表示する指示を受付けると、前記時間情報を前記回転情報に変換するとともに変換後の前記回転情報を前記表示装置に表示させる、
     ことを特徴とする制御データ作成プログラム。
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