单片机PWN调速设计.docx
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1、摘要某些场合往往要求直流电机的转速在一定范围内可调节,例如,电车、机床等,调节范围根据负载的要求而定。调速可以有三种方法:(1)改变电机两端电压;(2)改变磁通;(3)在电枢回路中,串联调节电阻。本设计采用PWM(脉冲宽度调制)是通过控制固定电压的直流电源开关频率,改变负载两端的电压,从而达到控制要求的一种电压调整方法。PWM(脉冲宽度调制)是通过控制固定电压的直流电源开关频率,改变负载两端的电压,从而达到控制要求的一种电压调整方法。采用了AT89S52单片机作为整个控制系统的控制电路的核心部分,配以各种显示、驱动模块,实现对电动机转速参数的显示和测量;由命令输入模块、中断模块以及H型驱动模块
2、组成。由H桥实现正反转。关键字:AT89S52单片机;PWM技术;正反转;调速目录摘要I前言1第一章 直流电机的工作原理21.1 直流电机的工作原理21.2机械特性表达式31.3 直流电机的调速5第二章PWM控制技术72.1 PWM的基本原理72.2 PWM在直流调速中的应用72.3 H桥式可逆PWM变换器8第三章 直流电动机调速系统设计113.1 硬件系统113.1.1 单片机的选型113.1.2 功率放大驱动电路设计123.2主电路设计133.2.1延时保护电路133.2.2 主电路143.3 系统总体图163.4主程序设计16总结和体会18参考文献19附录:20前言由于直流电动机具有良好
3、的起动、制动性能适宜在大范围内平滑调速因此在许多需要调速或快速正反向的电力拖动系统中得到了广泛的应用。而且从控制的角度来看,直流调速还是交流调速,都用到拖动系统的基础。早期直流电动机的控制均以模拟电路为基础由运算放大器、非线性集成电路以及少量的数字电路组成控制系统的硬件部分非常复杂功能单一,而且系统非常不灵活、调试困难触发精度易受电网电压波动的影响,触发脉冲不对称度较大,调节器中的运算放大器,因网压和温度变化引起的漂移会产生运算误差,模拟器件老化也会引起运算误差,甚至使已经整定好的系统性能变差,这些都阻碍了直流电动机控制技术的发展和应用范围的推广。随着单片机技术的日新月异使许多控制功能及算法可
4、以采用软件技术来完成,不但为直流电动机的控制提供了更大的灵活性,而且使系统能达到了更高的性能从而大大节约了人力资源,降低了系统成本有效地提高了工作效率。第一章 直流电机的工作原理1.1 直流电机的工作原理如果直流电机的两个电刷加上直流电源,如上图(a)所示,则有直流电流从电刷 A 流入,经过线圈 abcd,从电刷 B 流出,根据电磁力定律,载流导体ab和cd受到电磁力的作用,其方向可由左手定则判定,两段导体受到的力形成了一个转矩,使得转子逆时针转动。如果转子转到如上图(b)所示的位置,电刷 A 和换向片2接触,电刷 B 和换向片1接触,直流电流从电刷 A 流入,在线圈中的流动方向是dcba,从
5、电刷 B 流出。其受到电磁力的作用方向由左手定则判定,它们产生的转矩仍然使得转子逆时针转动。这就是直流电动机的工作原理。外加的电源是直流的,但由于电刷和换向片的作用,在线圈中流过的电流是交流的,其产生的转矩的方向却是不变的。实用中的直流电动机转子上的绕组也不是由一个线圈构成,是由多个线圈连接而成,以减少电动机电磁转矩的波动。1.2机械特性表达式当电枢两端额定电压、气隙每极磁通量为额定值、电枢回路不串电阻时,即理想空载转速时,此时 机械特性的斜率D因为下倾的斜率较小,转速变化较小,特性较平,称为硬特性。斜率大时的特性称为软特性。 ,及电动机启动时,此时电枢电流为启动电流:电磁转矩为启动转矩. 分
6、析 四个特殊点:(电机型号见附录)1)理想空载点 A( 0,)2)实际空载点 A()3)额定工作点C( )4)堵转点 B ( , 0 ) nACBnnAT1.3 直流电动机启动1.3.1 启动条件因为电枢电流很大故会出现:1、危及直流电机本身安全,2、使电刷与转向器间产生强烈的火花,3、使电刷与转向器表面接触电阻增大,4、使电动机在正常运行时的转速降落增大。 因此一般直流电机不允许直接启动,并且要有足够大的启动转矩,。1.3.2 直流电动机启动启动方法有三种有三种:1、直接启动快、设备简单,但冲击电流较大,要考虑电机和电源能否承受得住。2、电枢回路串电阻启动设备成本低,冲击电流小,随转速增加慢
7、慢切除电阻(有专门的启动器)3、降压起动,电枢电压慢慢升高,调压设备成本高。1.3 直流电机的调速拖动负载运行的他励直流电机,其转速是由负载特性和机械特性的交叉点(工作点)决定,工作点改变,转速也随之改变。总的来说有三种调速方法:1) 改变电枢回路电阻调速 当负载一定时,随着串入的外接电阻R的增大,电枢回路总电阻增大,电动机转速就降低。 2)改变电枢电压调速 连续改变电枢供电电压,可以使直流电动机在很宽的范围内实现无级调速。 3)改变励磁电流调速 当电枢电压恒定时,改变电动机的励磁电流也能实现调速。 电动机的转速与磁通(也就是励磁电流)成反比,即当磁通减小时,转速升高;反之,则降低。由于电动机
8、的转矩是磁通和电枢电流的乘积,电枢电流不变时,随着磁通的减小,其转速升高,转矩也会相应地减小。典型恒功率调速。第二章PWM控制技术2.1 PWM的基本原理PWM(脉冲宽度调制)是通过控制固定电压的直流电源开关频率,改变负载两端的电压,从而达到控制要求的一种电压调整方法。在PWM驱动控制的调整系统中,按一个固定的频率来接通和断开电源,并且根据需要改变一个周期内“接通”和“断开”时间的长短。通过改变直流电机电枢上电压的“占空比”来达到改变平均电压大小的目的,从而来控制电动机的转速。也正因为如此,PWM又被称为“开关驱动装置”。如图2-1所示:图2-1 PWM方波设电机始终接通电源时,电机转速最大为
9、,设占空比为,则电机的平均速度为,其中指的是电机的平均速度; 是指电机在全通电时的最大速度;指占空比。由上面的公式可见,当我们改变占空比时,就可以得到不同的电机平均速度,从而达到调速的目的。严格来说,平均速度与占空比D并非严格的线性关系,但是在一般的应用中,我们可以将其近似地看成是线性关系。2.2 PWM在直流调速中的应用PWM广泛应用于直流调速系统,例如,以往普遍应用的晶闸管相控整流直流电机调压调速系统,现在也发展了全波步控整流PWM斩波直流电压调速系统,开关磁阻电动机也是有直流斩波器供电的。PWM控制技术是利用半导体开关器件的导通与关断把直流电压变成电压脉冲序列,并通过控制电压脉冲宽度或周
10、期以达到变压目的,或者控制电压脉冲宽度和脉冲序列的周期以达到变压变频目的的一种控制技术。2.3 H桥式可逆PWM变换器脉宽调制器的作用是:用脉冲宽度调制的方法,把恒定的直流电源电压调制成频率一定宽度可变的脉冲电压序列,从而平均输出电压的大小,以调节电机转速。H桥式可逆PWM变换器电路如图2-2所示。这是电动机M两端电压的极性随开关器件驱动电压的极性变化而变化。图2-2 H桥式可逆PWM变换器电路双极式控制可逆PWM变换器的四个驱动电压波形如图2-3所示。图2-3 PWM变换器的驱动电压波形他们的关系是:。在一个开关周期内,当时,晶体管、饱和导通而、截止,这时。当时,、截止,但、不能立即导通,电
11、枢电流经、续流,这时。在一个周期内正负相间,这是双极式PWM变换器的特征,其电压、电流波形如图2所示。电动机的正反转体现在驱动电压正、负脉冲的宽窄上。当正脉冲较宽时,则的平均值为正,电动机正转,当正脉冲较窄时,则反转;如果正负脉冲相等,平均输出电压为零,则电动机停止。双极式控制可逆PWM变换器的输出平均电压为如果定义占空比,电压系数则在双极式可逆变换器中调速时,的可调范围为01相应的。当时,为正,电动机正转;当时,为负,电动机反转;当时,电动机停止。但电动机停止时电枢电压并不等于零,而是正负脉宽相等的交变脉冲电压,因而电流也是交变的。这个交变电流的平均值等于零,不产生平均转矩,徒然增大电动机的
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