Jdsw51b usb плата коммутации драйверов 5 осей как подключить

Обновлено: 07.07.2024

Помогите настроить станок . Купил станок в Китае , контроллер подключен к компьютеру через кабель usbA - usbB ( как для принтера ) . Включаю перемещений нет .

Ты не мог бы так же выслать версию ПО, я не удивлюсь что брали у одного и того же продавца

Mach3 версия 2.63

вот такой контроллер и настройки

Ты не мог бы сделать подробный обзор настройки своего станка?

Пожалуйста скинь скрины настройки конфигурации станка из Mach3

Прикрепленные изображения

Читайте мануал по мач3 для начала.

Ну, присоединяясь к предыдущему высказыванию, скажу что да, читайте мануал. Драйвер у Вас установился, теперь подключите контроллер, пропишите распиновку входов и выходов и всё будет работать. В мануале всё это достаточно подробно расписано.

У меня похожий станок и похожая проблема была.
Дело тут не в mach3, а в его плагинах. Т.е. плагине usb подключения.
Попробую попорядку изложить:
1. Удаляйте полностью Mach3 и драйвер устройста в диспетчере задач.
2. При новой установке mach3, когда появляется окошко установки драйвера, xml файла конфигурации и т.д. -уберайте все галки, драйвер устанавливать не нужно.
3. После установки mach3. Открываете cd диск, который китаец прислал, ищите на нем папку где в названии присутствует слово usb. Открываете её, там должно быть еще куча папок. Выбираете поочереди первую, открываете её и смотрите есть ли в ней папка plugin. Если есть, то все содержание начальной папки, включая подпапку plugin, копируете с заменой файлов в директорию куда установлен mach3.
Должно заработать.Удачи!
Кстати при первом включении, нужно выбрать BL-usb Mach

Всем привет. Принимайте в сообщество. Китайский CNC 8060.

Собрал. Запустил. Оси работают. Не крутится шпиндель. Связь с частотником есть потому как при нажатии в Маче кнопку пуска шпинделя на табло частотника появляется частота. Сам шпиндель при этом молчит. Не проходит сигнал на контакт Х1. Если вручную этот контакт (на нем 13в примерно) посадить на СОМ, то шпиндель включается. Плата USB-шная. Мач устанавливал с диска что прислали китайцы. Понятно, что Мач крекнутый (видно по уже оформленной лицензии на Ли-Си-Цина). Устанавливал по инструкции, по шагам. Повторюсь - все оси работают. G-тест прогнал, все нормально. Кроме шпинделя. В соответствующих окнах (насколько я понял эти окна) менял кресты на галки - не помогает.

Может где-то еще надо посмотреть где поменять крест на галку? На самой плате вроде нет ни каких перемычек.

Фото платы прилагаю.

Прикрепленные изображения

Только сегодня, только сейчас, специально для вас мы подготовили уникальное предложение!

за 10 т рублей приеду и решу все ваши проблемы с крестами или галками. между делом научу и УП правильно написать и станку его скормить чтоб понимал.

Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.

Чтобы снять вопрос из темы .
Вы сначала постройте станок ,а уже коммутацию подберем . )))

Купил эту плату, в комплекте идёт диск. Естественно, всё сделал чётко по инструкции, на 3х разных машинах с новой ВинХР. Толку нет, двигателя работать не хотят. Танцы с бубном дождя не вызвали, прошу помощи у обладателей этого "девайса".

такого девайса нету но предполагаю юсб на много шустрее будет.сам работаю Eding CNC

Usb ишная плата.
На первом фото 4осевая, дальше 3ех.
Покупателя выбирайте сами.

Пока станок режет, на этом же компе рисую и кино смотрю.

Настраивается как калькулятор. Правда РГИ так и не подключил, нет инструкции.

LPT старье пора забыть

я так понял эта плата управляет шаговиками?

Нет.Это плата опторазвязки.Устанавливается между компьютером и контроллером,который как раз управляет шаговыми двигателями.

Но ни защиты, опторазвязки нет

Даже в названии оптопары,да и на плате они видны.

Она шла с движками, для проверки, проверил и выбросил.

Как предлагается проверять двигатели?

Да в в общем в названии можно что угодно написать.

Те 5 чипов что справа, опторазвязка входов, да. Я чего то их с управлением осями спутал

Но на моей 24 входа. Гуляй не хочу. Плюс 8 выходов, для управления чего угодно.
И стоит чуть больше сотки.
Вот зачем жаться и покупать плату со спичечный коробок, а потом удивляться, а чего это ничего не работает.

Подключил, проверил. На станке проверил, на двигателях.
А потом и плату, и ноут динозавр с LPTшным портом, в дальний угол гаража забросил)))

я ее брал думал как переходник USB-LPT на плате чтобы задержки нормально отрабатывались, а оказалась шляпа! ) купил плату с LPT и всунул в комп, а хотел работать на ноуте! просто куча еще всего нужна, а выложить 5-6 рублей за переходник как предлагают разные конторы пока нет возможности.

я ее брал думал как переходник USB-LPT на плате чтобы задержки нормально отрабатывались, а оказалась шляпа! ) купил плату с LPT и всунул в комп, а хотел работать на ноуте! просто куча еще всего нужна, а выложить 5-6 рублей за переходник как предлагают разные конторы пока нет возможности.

Ну так работайте на компьютере, где есть LPT и дело с концом. Если есть чем работать и на чем, может и не стоит заморачиваться? Если по вашему, задержки зависят от платы, снизьте количество импульсов на шаг (на драйвере движка). И тогда плате не надо будет генерировать так много импульсов.

Я по этому и хотел, сразу нормальную плату. Включать мне только шпиндель. А вот входов я хотел много, чтоб лимитов было 6, чтоб ноль для фрезы, чтоб РГИ подключить. Вот и взял себе с кучей входов.

Плата коммутации StepMaster v2.5 (5 осей, фильтр, умножитель, питание 9-36 В)

Для взаимодействия ЧПУ с ПК используется коммутационная (интерфейсная) плата . Она позволяет управлять различными двигателями, реле и другими устройствами вашего станка. Существует несколько типов коммутационных плат для ЧПУ станков: платы для LPT-порта, платы с USB портом, эмуляторы клавиатур(HID) и платы управления перемещением. Проще говоря, у коммутационных плат есть две базовых функции:

1. Транслирует сигналы управления к ЧПУ станку и прием сигналов от станка;
2. Изоляция материнской платы компьютера от электрических помех.

Обе эти функции являются крайне важными. Многие называют контроллеры движения с USB или Ethernet-портом, такие как Smoothstepper - коммутационными USB платами, что неверно. Роль контроллеров движения заключается в том, чтобы освободить программное обеспечение от выполнения вычислительной работы по контролю перемещения станка и передать эту работу специализированному аппаратному устройству. Так как контроллер движения, в отличие от ПК, не отвлекается на постороннюю активность, и может полностью быть занят управлением перемещением, что дает значительный прирост производительности и стабильности.


Платы для ЧПУ станка

Интерфейсные платы для LPT-порта

Коммутационные платы с параллельным портом для ЧПУ станка подключаются к принтерному порту вашего ПК и преобразуют сигналы этого порта и их вывод в винтовые выводы, чтобы по двухпроводной линии передать их к нужной части вашего ЧПУ станка. Платы такого типа – наиболее распространенные, так как они просты и недороги. У них есть несколько недостатков. Во-первых, параллельный порт сам по себе – это достаточно старый интерфейс. Потому существуют ограничения на его производительность, особенно при его использовании, с программным обеспечением работающем с операционной системы Windows, например Mach3. Вы будете ограничены скоростью обмена порта при обмене импульсами с интерфейсной платой. В тоже время для большинства старый программных продуктов это не является проблемой. Для получения лучшей производительности стоит использовать контроллер движения (см. ниже).

Второе ограничение – совместимость. Производители постепенно перестают устанавливать параллельные порты, устанавливая вместо них порты USB и, в тоже время, они жестко ограничивают энергопотребление этих интерфейсов. В результате, многие более поздние модели ПК используют сигналы с напряжением 3,3 вольта вместо 5 вольт. Некоторые платы работают с таким напряжением нормально, в тоже время у других возникают проблемы. Обязательно необходимо проверить, совместима ваша плата с компьютером. Ноутбуки являются особым источником проблем такого рода.

Наконец, LPT имеют относительно небольшое количество каналов ввода-вывода. Платы обычно поддерживают 11 или менее выходов и только 5 входов. Как вы можете себе представить они достаточно быстрые, особенно если вы пытаетесь подключить сложную панель управления к своей машине. Потому у вас есть выбор, либо «оставить систему простой», либо добавить дополнительные платы для выполнения этой работы. Следует отметить, что вы можете добавить второй параллельный порт большинству компьютеров при помощи специальной интерфейсной PCI-платы. Очевидно, что такой вариант не получится осуществить в случае с ноутбуком, потому что у ноутбуков нет внешнего подключения к PCI-шине. Кроме того, некоторые комбинации карт/ПК могут быть очень сложные при их использовании с Mach3. Не забывайте проверить, будет ли работоспособной конкретная комбинация оборудования, которую вы собираетесь использовать.

Наконец, важно покупать плату с оптической изоляцией(опторазвязкой). Данная функция изолирует материнскую плату вашего ПК от плохих контактов, помех или скачков напряжений, которые могут возникать при работе систем ЧПУ станка. Если вы напрямую подключите LPT- порт без оптической изоляции, вы рискуете повредить дорогостоящую материнскую плату вашего компьютера.

Платы с USB портом

Коммуникационные платы с портом USB выпускаются в двух вариантах. Первый – это полномасштабные Контроллеры движения, которые мы сейчас рассмотрим подробнее. Второй – это платы, используемые для увеличения пропускной способности ввода/вывода за пределы ограничений налагаемых параллельным портом. Существующие переходники USB-LPT, для имитации параллельного порта с подключением USB, и они не работают для приложений ЧПУ. Причина в том, что их производительности недостаточно для того чтобы выдерживать точные тайминги (временные интервалы) необходимые для создания чистой последовательности импульсов, необходимых для управления несколькими сервоприводами или шаговыми двигателями, они могут быть использованы только для подключения датчиков и кнопок.
На момент написания данного текста нам известна только 1 коммуникационная плата с USB портом, которая предназначена для увеличения количества ввода/вывода и называется ModIO, разработана и произведена австралийской компанией Homann Designs. Данная плата может добавить дополнительные 8 выходов и 3 аналоговых входа.

Есть также платы с USB портом (например, Smoothstepper) которые могут генерировать импульсы шага и направления подходящие для ЧПУ и они позволяют формировать более плавное движение, чем коммуникационные платы.

Клавиатурные эмуляторы

Клавиатурные эмуляторы – это еще один подход к расширению базовых входов/выходов, которыми оснащена коммутационная плата с параллельным портом. Они делают это путем преобразованием входных/выходных сигналов включения/выключения в симулированные последовательности клавиш. Например, вы можете подключить переключатель с надписью "Flood Coolant On" к входу на клавиатурном эмуляторе, а когда переключатель замкнут – он перешлет последовательность клавиш в Mach3, которая будет интерпретирована как включение охлаждения. Эмуляторы клавиатуры просты в подключении: они обычно могут быть подключены в клавиатурный разъем.

Есть несколько клавиатурных эмуляторов, но я считаю, что самыми популярными являются Pokeys и iPac, которые продаются компанией Ultimarc.

Особенностью клавиатурных эмуляторов заключается в том, что они просто отправляют последовательности клавиш, потому у них достаточно медленное время отклика. Не стоит использовать подобное устройство для любого приложения, которое требует быстрого отклика на. Например, я бы избегал использовать подобные устройства с джойстиками. Тем не менее, эмулятор можно использовать для дополнительных кнопок на вашей панели управления.

Контроллеры движения (платы с USB или Ethernet-портом)

Подобные устройства обеспечивают максимальную производительность. Данные устройства настолько хороши, что их создатели, вероятно, были бы против их сравнения к обычными платами. Я делаю это только потому, что они постепенно приходят на замену обычным платам. Mach3 поддерживает несколько таких плат, включая Smoothstepper (вероятно наиболее популярная, по моему мнению), серию MK и другие.

Данные платы предлагают потрясающую производительность в сравнении с платами с параллельным портом. Их основной недостаток – не смотря на то, что использованы новые технологии, они все еще недостаточно отработаны. Мы пользуемся платами Smoothstepper.

Прежде чем предпринимать какие-либо шаги в сторону покупки контроллера движения для собственного проекта, я настоятельно рекомендую вам потратить время, чтобы познакомится с различными онлайн-сообществами которые используют такие же программное обеспечение и коммуникационную плату, что и вы.

Выясните для себя ограничения выбранной платы, решите, имеют ли они для вас значения, уточните, насколько часто обновляется плата и ее программное обеспечение, а также отзывы пользователей.

Конструктор сайтов для бизнеса

Создайте сайт самостоятельно за несколько часов, даже если вы никогда не делали этого раньше.

Создавайте сайт из секций и элементов

Ваш сайт будет выглядеть так, словно его делали профессиональные дизайнеры — потому что его действительно делали профессиональные дизайнеры.

Редактор, понятный с первого клика

Не нужно учиться создавать сайты — мы сделали конструктор, не требующий специальных навыков . Всё работает именно так, как вы этого ожидаете.

Создавайте интерактивные игровые формы с возможностью ветвления и кастомизации результатов. Квизы нравятся посетителям и поэтому имеют высокую конверсию.

Для того, чтобы пользователи могли c овершать покупки на сайте — добавьте корзину и подключите сервис приема платежей онлайн.



Интеграции с популярными сервисами

На Flexbe вы легко подключите сайт к другим сервисам: для этого не нужно обращаться в веб-студии или к программистам. Мы уже настроили для вас связь между конструктором и разными сервисами.

Инструменты
для повышения конверсии

Даже один небольшой блок может увеличить конверсию вашего сайта. Мультисекция и Геосекция позволяют изменить сайт под потребности посетителей. А/Б-тесты помогают определить, какой из вариантов страницы лучше работает.











Мы предусмотрели адаптивную верстку — при создании сайта версия для мобильных создается автоматически.

— Размещение вашего сайта входит в тариф


Домен для вашего сайта

Вы можете подобрать и зарегистрировать доменное имя прямо в конструкторе. Домен будет настроен автоматически, а после регистрации вы сможете подключить корпоративную почту.

Бесплатный период 14 дней. За это время вы успеете создать свой сайт, узнать возможности конструктора и понять, подходит ли вам Flexbe.

Звонок по России бесплатный

© 2012 – 2021 ООО «Флексби»

Для того чтобы начать использовать Платформу Flexbe или заказать дополнительные услуги, вам необходимо зарегистрироваться. Flexbe предоставляет клиентам неисключительные права на использование программы «Платформа Flexbe» по Лицензионному договору. Объем передаваемых прав определяется тарифным планом, период использования определяется оплаченным периодом. Лицензионный договор на право использования программы «Платформа Flexbe» — это договор присоединения (т.е. Вы можете или согласиться с ним, или отказаться использовать ПО Платформа Flexbe) в виде публичной оферты (т.е. не требует двустороннего подписания).

Статьи 3 09.06.2016 04.07.2016

Инструкция к 5-тиосевой интерфейсной плате BB5002 (HY-JKM5)

. СТАТЬЯ В ПРОЦЕССЕ НАПИСАНИЯ.

Обновлена: 04.07.2016

Содержание

1. Введение:

Плата BB5002 - интерфейсная (коммутационная) плата, контроллер для управления устройствами ЧПУ, которые могут содержать до пяти координат(осей). Отличительной особенностью данной платы является возможность подключения дополнительных LCD 3-,4-,5-тисегментных экранов для индикации текущего положения осей. Так же присутсвует возможность подключения дополнительного джойстика для ручного управления перемещением по коодинатам.

Используется для управления широким спектром драйверов шаговых двигателей. Можно подключать как промышленные, профессиональные, драйвера, так и самодельные.

Поддерживается большим колличеством программного обеспечения: MACH3, EMC2, LinuxCNC, KCAM4 и др.

2. Внешний вид:

Плата HY-JKM5 (BB5002) изометрия
Плата JHY-JKM5 (BB5002) вид сверху
Плата HY-JKM5 (BB5002) вид справа
Плата HY-JKM5 (BB5002) со стороны подключения концевиков
Плата HY-JKM5 (BB5002) вид со стороны разъема джойстика
Плата HY-JKM5 (BB5002) со стороны разъемов для подключения основных осей

3. Описание:

Свойства:

Применение:

Данная плата используется в широком кругу машин с ЧПУ, используемых для координатного раскроя, маркировки, лазерной резки, гравировки, 3D принтеров, систем автоматизированной сборки и т.д.

Данный контроллер является только интерфейсной платой, не содержит драйверов шаговых двигателей. Использование возможно только с внешними микрошаговыми драйверами шаговых двигателей (например DM420A, TB6560 т.д.).

Описание:

Конструктивно контроллер изготовлен с возможностью монтажа в корпус и подключением контактных площадок быстроразъемным способом. Что упрощает его установку, эксплуатацию и замену в случае выхода из строя как сомой платы, так и подключенных к ней драйверов. Подключение производится по следующей схеме с таблицей:

Описание разъемов и основных элементов контроллера HY-JKM5(BB5002)

Разъемы и переключатели на плате
МаркерОписание
1 Параллельный порт LPT (D-Sub 25)
2
5V DC USB разъем питания
3
Клеммная колодка оси А
4
Клеммная колодка оси Z
5
Клеммная колодка оси Y
6
Клеммная колодка оси X
7
Клеммная колодка оси B
8
Порт подключения внешнего джойстика (D-Sub 15)
9
Колодка подключения нагрузки реле
10
Колодка подключения концевиков оси X
11
Колодка подключения концевиков оси Y
12
Колодка подключения концевиков оси Z
13
Колодка подключения концевиков оси A
14
Колодка подключения кнопки E-Stop (аварийный останов)
15
Подключение внешнего БП 5V
16
Переключатель источника питания (USB ⇔ БП)
17
Разъем подключения LED дисплея на 3 координаты
18
Разъем подключения LED дисплея на 4 координаты
19
Разъем подключения LED дисплея на 5 координат
20
Реле

4. Схемы подключения:

4.1. Подключение драйвера BL-TB6560-v2.0:

4.1.1. Описание драйвера:

4.1.2. Общая схема:

Схема подключения интерфейсной платы (HY-JKM5) BB5002 и драйверов шаговых двигателей BL-TB6560-V2.0

4.2. Подключение драйвера BL-TB6600-v1.2:

4.2.1. Описание драйвера:

4.2.3. Общая схема:

Схема подключения интерфейсной платы (HY-JKM5) BB5002 и драйверов шаговых двигателей BL-TB6600-V1.2

4.3. Подключение драйвера HY-DIV268N-5A (TB6600):

4.3.1. Описание драйвера:

4.3.2. Общая схема (вариант первый):

Схема подключения интерфейсной платы (HY-JKM5) BB5002 и драйверов шаговых двигателей HY-DIV268N-5A (TB6600) первый вариант

4.3.3. Общая схема (вариант второй):

Схема подключения интерфейсной платы (HY-JKM5) BB5002 и драйверов шаговых двигателей HY-DIV268N-5A (TB6600) второй варант

5. Подключение к периферии:

6. Светодиодная индикация:

7. Дополнения:

7.1. Настройка Mach3:

Ниже будет приведена инструкция по настройке программного комплекса Mach3 для работы с коммутационной платой (контроллером) BB5001 (HY-JKM5).

7.1.1. Требования к ПК

Минимальной допустимой конфигурацией будет настольный ПК с тактовой частотой 1ГГц, 512Мб оперативной памяти и видеокартой от 32Мб. Нужно быть осторожным при использовании ноутбуков, так как напряжение в порту LPT у них 3В-3.6В может быть не достаточно для корректной работы драйверов ТВ6560 на некоторых платах. Так же может проявляться в некорректной работе E-Stop и отказах в работе оси Х.

7.1.2. Основные принципы

В двух словах, Mach3 использует локальный порт принтера LPT для связи с платой BB5001 (HY-JKM5) через параллельный кабель. Непостредственная коммуникация ПО Mach3 с операционной системой Windows происходит с помощью драйвера LPT Driver. Затем драйвер отрпавляет или принимает сигналы, посылаемые/принимаемы сигналы с конкретных пинов LPT разъема (D-SUB 25pin). На коммутационной плате (контроллере) есть такой же разъем LPT, который подключен к управляющей электронике и через нее передает сигналы на драйвера шаговых двигателей.

7.1.3. Пины и порты

Под пинами и портами подразумевается LPT "порт" сконфигурированный в Windows и который отправляет сигналы по проводам параллельного кабеля к коммутационной плате.

Выходные пины коммутационной платы:

Включение шаговиков [Enable Signal]

Сигнал шаг (STEP) оси Х [X Axis Step]

Сигнал направление вращения (DIR) для оси Y [Y Axis Direction]

Сигнал шаг (STEP) оси B [ B Axis Step]

Сигнал направление вращения (DIR) для оси A [A Axis Direction]

Сигнал шаг (STEP) оси A [A Axis Step]

Сигнал шаг (STEP) оси Z [ Z Axis Step]

Сигнал направление вращения (DIR) для оси A [Z Axis Direction]

Управление шпинделем [Spindle Motor]

Сигнал направление вращения (DIR) для оси X [ X Axis Direction]

Сигнал шаг (STEP) оси Y [ Y Axis Step]

Сигнал направление вращения (DIR) для оси B [ B Axis Direction]

Земля [Ground]

Земля [Ground]

Земля [Ground]

Земля [Ground]

Земля [Ground]

Земля [Ground]

Земля [Ground]

Земля [Ground]

7.1.4. Настройка порта LPT в Windows

Пожалуйста, проверьте базовый адрес вашего LPT порта в Windows. Его можно найти в "Диспетчере устройств" по пути "Пуск" - "Панель Управления" - "Администрирование" - "Управление компьютером". Если Mach3 не настроен с правильной информацией, то контроллер работать не будет.

Снимки экрана будут приводится в англоязычной версии WindowsXP. Думаю, что по аналогии не составит труда найти эти пункты в русской версии.

Первым делом переходим в меню "Пуск" [Start] и выбираем пункт "Панель Управления" [Control Panel]

Настройка LPT для Mach3. Переход в Панель Управления.

В открывшимся окне выбираем оснастку "Администрирование" [Administrative Tools]

Настройка LPT для Mach3. Запуск оснастки Администрирование.

Теперь отрываем консоль "Управление Компьютером" [Computer Management]

Настройка LPT для Mach3. Запуск консоли Управление комппьютером.

В списке устройств нас интересует устройство Порт (LPT & COM). Разворачиваем спиок портов этого устройства и выбираем порт ECP Printer Port (LPT1)

Настройка LPT для Mach3. Консоль Панель Управления.

Вот какой вид имеет окно настройки порта LPT в системе.

Настройка LPT для Mach3. Окно настройки порта LPT1..

Как видим в нашем компьютере в BIOS порт принтера установлен на использование протокола ECP и это порт 1 (от LPT1) на последовательной/параллельной шине компьютера. Нас интересует начальный адрес I/O Range этого порта. Он находится во вкладке "Ресурсы" [Resource]. Как видим со скриншота у нас адресация этого порта находится в диапазоне от "0378" до "037F", и начальный адрес равен шеснадцатеричному значению "0378".

В результате мы получили следующие данные:

Если у вас нет этого параметра или используется другой протокол (не ECP), то необходимо будет изменить или включить эти параметры или протокол в BIOS (перезагрузить компьютер и во время процедуры POST [Power Of Self Test(процедура сомотестирования на начальном этапе загрузки)]нажать клавишу F1 или Del). Более детальную информацию о входе в режим настройки BIOS можно получить из руководства пользователя к вашей системе.

Запоминаем это значение и переходим к Mach3.

7.1.5. Настройка Mach3 для работы с выходами BB5002 (HY-JKM5)

Теперь приступим к настройке программы Mach3 для работы с пинами интерфейсной платы. Для этого будет необходимо указать какие пины порта принтера соответствуют пинам на нешей плате.

Открываем Mach3 и переходим в меню "Конфигурация" [Config] и выберите "Порты и контакты" [Ports and Pins].

Настройка Mach3. Меню настройки Ports & Pins.

Настройка Mach3. Вкладка Port Setup and Axis Selection окна Ports & Pins.

Теперь приступим к настройке пинов для осей (шаговых моторов). В следующей вкладке "Выходы моторов" [Motor Outputs] окна "Порты и контакты" [Ports and Pins] мы указываем Mach3 на какие пины будут подаваться конкретные управляющие сигналы. Из спецификации к плате мы знаем, что:

Колонки "Направление по низкому уровеню сигнала" [Dir LowActive] и "Шаг по низкому уровеню сигнала" [Step LowActive] определяет по какому уровню сигнала мач будет низкому "Low" или высокому будет определятся наличие соответствующего сигнала шаг или направление.

Настройка Mach3. Вкладка Motor Outputs окна Ports & Pins.

Вводим правильный номер пинов в таблицу для каждой оси. "Порт шага" [Step Port] и "Порт Направления" [Dir Port] буду содержать значение "1", так как в нашем случае используется только один порт LPT. Включаем поддержку сигнала "Включено"[Enabled] нажатием на красный " ✘ " в колонке "Включено"[Enabled] и он превращается в зеленую галочку " ✔ ". Возможность включать и выключать шаговый двигатель програмно активирована для использование в Mach3. Подобные манипуляции с ячейками будут справедливы и для колонок "Направление по низкому уровеню сигнала" [Dir LowActive] и "Шаг по низкому уровеню сигнала" [Step LowActive]. Повторное нажатие на галочку " ✔ " отключит ось и ячейка сменить содержимое на красный " ✘ ".

Настройка Mach3. Вкладка Motor Outputs окна Ports & Pins.

В отличие от предыдущей вкладки, вкладка "Выходные сигналы" [Output Signals] позволяет реально включать/выключать функции вкладки "Выходы моторов" [Motor Outputs] . Используя таблицу пинов, что приведена ранее, для нашей платы мы знаем, что пин 1 отключает/включает все оси. Устанавливаем следующие значения:

Настройка Mach3. Вкладка Output Signal окна Ports & Pins.

МЫ произвели начальную настройку Mach3 для работы с платой BB5001 (HY-JKM5). Более детально о настройке можно узнать из официального руководства Mach3.

Читайте также: