DF3E系列伺服驱动器用户手册(SF3 01 20251209 1.3)-2026.02.26.pdf - 第67页
DF3E 系列伺服驱 动器用户手册 4 伺服系统的 运行 58 ② Z 相个 数( P9-11.0 )为 0 且机械偏移量 ( P9-19 、 P9-2 0 )不为 0 : 在以 P9-13 (回原点低速速度 )继续低速搜索减速 点 (原点)信号上升沿的 运行过程中 ,遇到减速 点 (原点) 信号 上升沿立即停 机, 在电机完 全停止后 再根据设定的 机械偏移量脉 冲个数以及方 向 (可 以是正方向 、也可以是负方向),电机再以 P9-…

DF3E 系列伺服驱动器用户手册 4 伺服系统的运行
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参数
n.xxxx
名称
设定
范围
意义
设定
时间
生效
时间
出厂
默认
P5-28
SI 端子启
动回原点
0000~ffff
当 P9-11.1=1 时,P5-28 分配 SI 端子后,
可以用端子触发回原点
运行
设定
立即
生效
0
3、新回原点模式选择
使用新回原点功能,先将 P9-21=1,再设置超程开关(POT/NOT)还有原点开关,如果使用机械偏
移量(设置了 P9-19、P9-20),请将偏移量设置在行程范围内,以保证原点复归过程中不会撞坏机
械设备!
Z 相个数(P9-11.0)和机械偏移量(P9-19、P9-20)可以同时有效,如果设置了 Z 相个数(P9-11.0)
和机械偏移量(P9-19、P9-20)也都不为 0,那么伺服先找 Z 相个数(P9-11.0),再执行机械偏移
量(P9-19、P9-20);如果 Z 相个数(P9-11.0)为 0 且机械偏移量(P9-19、P9-20)不为 0,那么
伺服不找 Z 相而是执行机械偏移量(P9-19、P9-20);如果 Z 相个数不为 0 但机械偏移量为 0,那
么伺服就会找 Z 相(P9-11.0)而不执行机械偏移量。
总共有 8 种回原点模式,如下:
(1)正向回零,减速点为原点开关,原点为原点开关或电机 Z 信号(P9-11.2=0)
(2)反向回零,减速点为原点开关,原点为原点开关或电机 Z 信号(P9-11.2=1)
(3)正向回零,减速点、原点为电机 Z 信号(P9-11.2=2)
(4)反向回零,减速点、原点为电机 Z 信号(P9-11.2=3)
(5)正向回零,减速点为正向超程开关,原点为正向超程开关或电机 Z 信号(P9-11.2=4)
(6)反向回零,减速点为反向超程开关,原点为反向超程开关或电机 Z 信号(P9-11.2=5)
(7)正向回零,减速点为机械极限位置,原点为机械极限位置或电机 Z 信号(P9-11.2=6)
(8)反向回零,减速点为机械极限位置,原点为机械极限位置或电机 Z 信号(P9-11.2=7)
下面对每一种回原点模式作详细解析:
(一)回原点模式 0——正向回零,减速点为原点开关,原点为原点开关或电机 Z 信号(P9-11.2=0)
使用该模式,需要接 POT、NOT、原点开关。
1)电机开始运动时原点开关(减速点)信号无效(P5-64 分配的信号端子,0-无效,1-有效),全
过程未触发正向超程开关(POT)(P5-22)
伺服电机首先以 P9-12(回原点高速速度)设定值高速正向搜索减速点(原点)信号,直至遇到减
速点(原点)信号的上升沿,按照 P9-14(回原点加减速时间)设定逐渐减速至-P9-13(回原点低
速速度)后,伺服电机以-P9-13(回原点低速速度)设定的低速反向搜索减速点(原点)信号下降
沿,遇到减速点(原点)信号下降沿则反向,并以 P9-13(回原点低速速度)继续低速搜索减速点
(原点)信号上升沿,接下来的回原点动作分四种情况:
① Z 相个数(P9-11.0)为 0 且机械偏移量(P9-19、P9-20)为 0:
在以 P9-13(回原点低速速度)继续低速搜索减速点(原点)信号上升沿的运行过程中,遇到减速
点(原点)信号上升沿立即停机。

DF3E 系列伺服驱动器用户手册 4 伺服系统的运行
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② Z 相个数(P9-11.0)为 0 且机械偏移量(P9-19、P9-20)不为 0:
在以 P9-13(回原点低速速度)继续低速搜索减速点(原点)信号上升沿的运行过程中,遇到减速
点(原点)信号上升沿立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(可
以是正方向、也可以是负方向),电机再以 P9-13(回原点低速速度)设定的速度走一段定量脉冲
(P9-19、P9-20),之后电机停机。
③ Z 相个数(P9-11.0)为 1 且机械偏移量(P9-19、P9-20)为 0:
在以 P9-13(回原点低速速度)继续低速搜索减速点(原点)信号上升沿的运行过程中,遇到减速
点(原点)信号上升沿后继续运行,之后找到第一个 Z 相信号立即停机。
④ Z 相个数(P9-11.0)为 1 且机械偏移量(P9-19、P9-20)不为 0:
在以 P9-13(回原点低速速度)继续低速搜索减速点(原点)信号上升沿的运行过程中,遇到减速
点(原点)信号上升沿后继续运行,之后找到第一个 Z 相信号立即停机,在电机完全停止后再根
据设定的机械偏移量脉冲个数(P9-19、P9-20)以及方向(可以是正方向、也可以是负方向),电
机再以 P9-13(回原点低速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。
2)电机开始运动时原点开关(减速点)信号有效(P5-64 分配的信号端子,0-无效,1-有效),全
过程未触发正向超程开关(P5-22):
伺服电机直接以 P9-13(回原点低速速度)设定值低速反向搜索减速点(原点)信号下降沿,遇到
减速点(原点)信号下降沿则反向(即正向),并以 P9-13(回原点低速速度)继续低速搜索减速
点(原点)信号上升沿,接下来的回原点动作分四种情况:
① Z 相个数(P9-11.0)为 0 且机械偏移量(P9-19、P9-20)为 0:
正向加速或正向匀速运行过程中,遇到减速点(原点)信号上升沿立即停机。

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② Z 相个数(P9-11.0)为 0 且机械偏移量(P9-19、P9-20)不为 0:
正向加速或正向匀速运行过程中,遇到原点信号上升沿后立即停机,在电机完全停止后再根据设定
的机械偏移量脉冲个数以及方向(可以是正方向、也可以是负方向),电机再以 P9-13(回原点低
速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。
③ Z 相个数(P9-11.0)为 1 且机械偏移量(P9-19、P9-20)为 0:
正向加速或正向匀速运行过程中,遇到原点信号上升沿后继续运行,之后找到第一个 Z 相信号立
即停机。
④ Z 相个数(P9-11.0)为 1 且机械偏移量(P9-19、P9-20)不为 0:
正向加速或正向匀速运行过程中,遇到原点信号上升沿后继续运行,之后找到第一个 Z 相信号立
即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数(P9-19、P9-20)以及方向(可以是
正方向、也可以是负方向),电机再以 P9-13(回原点低速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、
P9-20),之后电机停机。
3)电机开始运动时原点开关(减速点)信号无效(P5-64 分配的信号端子,0-无效,1-有效),过
程中触发正向超程开关(P5-22)有效
伺服电机首先以 P9-12(回原点高速速度)设定值高速正向搜索减速点信号,遇到正向超程开关
(POT)(P5-22)后,驱动器根据 P9-14(回原点加减速时间)设置的值,立刻以-P9-12(回原点
高速速度)反向高速搜索减速点(原点)信号下降沿,遇到减速点(原点)信号下降沿后,按照
P9-14(回原点加减速时间)设定值减速反向(即恢复正向),伺服电机以 P9-13(回原点低速速度)
正向低速搜索减速点(原点)信号上升沿,接下来的回原点动作分四种情况:
① Z 相个数(P9-11.0)为 0 且机械偏移量(P9-19、P9-20)为 0:
正向加速或正向匀速运行过程中,遇到原点信号上升沿立即停机。