FPGA步进电机控制器设计方案 .docx
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1、精品名师归纳总结封面可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结作者: PanHongliang仅供个人学习毕业设计(论文)开题报告(含文献综述、外文翻译)题 目基于 FPGA的步进电机把握器设计姓 名学 号专业班级所在学院指导老师(职称)二一一 年 六 月 十五 日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结毕业设计(论文)开 题 报 告(包括选题的意义、可行性分析、争论的内容、争论方法、拟解决的关键问题、预期结果、争论进度方案等)可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1. 选题的背景和意义1.1 选题的背景步进电机已成为出直流电机和沟通电机以外的第三类电动机。传统电动机作
2、为机电能量转换装置,在人类的生活和生产进入电气化过程中起着关键的作用。可是在人类社会进入电气化时代的今日,传统电动机已不能中意工业自动化和办公自动化等各种运动把握系统的要求。进展了一系列新的具有把握功能的电动机系统,其中较有自己特点,且应用特殊广泛的就是步进电机。步进电机的进展与运算机工业亲热相关。自从步进电机在运算机外围设备上取代小型直流电动机以后,使其设备的性能提高,很快的促进了步进电机的进展。另一方面,微型运算机和数字把握技术的进展,又将作为数控系统执行部件的步进电机推广应用到其他领域,如电加工机床、小功率机械加工机床、测量仪器、光学和医疗仪器以及包装机械等。步进电机是一种使用特殊广泛且
3、易于精确把握的执行元件,随着微电子技 术的进展,其把握方法多种多样。基于FPGA 技术对步进电机的转速进行精确把握,中意了现代工业对步进电机的高要求。1.2 国内外争论现状步进电机最早是在 1920 年由英国人所开发。 1950 年后期晶体管的制造也逐步应用在步进电机上,这对于数字化的把握变得更为简洁。以后经过不断改良,使得今日步进电机已广泛运用在需要高定位精度、高分解性能、高响应 性、信任性等灵敏把握性高的机械系统中。在生产过程中要求自动化、省人 力、效率高的机器中,我们很简洁发觉步进电机的踪迹,特殊以重视速度、位置把握、需要精确操作各项指令动作的灵敏把握性场合步进电机用得最多。步进电机作为
4、执行元件,是机电一体化的关键产品之一, 广泛应用在各种自动化把握系统中。随着微电子和运算机技术的进展,步进电机的需求量与日俱增,在各个国民经济领域都有应用。步进电机细分驱动技术是 70 岁月中期进展起来的一种可以显著改善步进电可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结机综合使用性能的驱动把握技术。 1975 年美国学者 T.R. Fredriksen 首次在美国增量运动把握系统及器件年会上提出了步进电机步距角细分的把握方法。 在其后的二十多年里,步进电机细分驱动技术得到了很大的进展,从本质上讲是对步进电机的励磁绕组中电流的把握,使步进电机内部的合成磁场为均匀的圆形旋转磁场,从而实现步进电
5、机步距角的细分。要想实现步距角均匀细分把握, 必需合理把握电机绕组中的电流,使步进电机内部合成磁场的幅值恒定,每个进给脉冲所引起的合成磁场的角度变化要均匀。1.3 进展趋势传统电动机作为机电能量转换装置,在人类的生产和生活进入电气化过程中起着关键的作用。步进电机作为一种把握用的特种电机,利用其没有积存误差精度为 100%的特点,适合应用于各种开环把握。今日,步进电机已广泛的运用在需要高定位精度、高分解能、高响应性等灵敏把握性高的机械系统中了。FPGA( Field Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL 、CPLD 等可编程器件的基础上进一步
6、进展的产物。它是作为专用集成电路( ASIC)领域中的一种半定制电路而显现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。EDA 技术代表了当今电子设计技术的最新进展方向,它完全转变了数字系统的设计方法和实现手段。随着硬件描述语言 VHDL 的普及以及 CPLDFPGA 器件的广泛应用,它必将在硬件设计领域发挥更为重要的作用。基于 FPGA 技术对步进电机的转速进行精确把握,具有可移植性能优越、牢靠性强等优点,具有广泛的应用前景。2. 争论的基本内容2.1 基本框架步进电机定位把握器的系统主要由步进电机方向设定电路模块、步进电机步进移动与定位把握模块以及编码输出模块构成。
7、前两个模块完成电机旋转方向设定、激磁方式和定位角度的换算等工作, 后一模块用于对换算后的角度量编可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结码输出。2.2 争论的重点和难点2.2.1 步进电机的加减速把握从步进电机的矩频特性可知,步进电机的输出转矩随着脉冲频率的上升而下降,启动频率越高,启动转矩就越小,带动负载的才能就越差,启动时简洁造成失步,而在停止时又会发生过冲。要使步进电机快速的达到所要求的速度又不失步或过冲,其关键在于使加速过程中加速度所要求的转矩既能充分利用各个运行频率下步进电机所供应的转矩,又不能超过这个转矩。因此,步进电机的运行一般要经过加速、匀速、减速三个阶段,要求加减速过
8、程时间尽量的短,恒速时间尽量长。特殊是在要求快速响应的工作中,从起点到终点运行的时间要求最短,这就必需要求加速、减速的过程最短,而恒速时的速度最高。而以前升速和降速大多选择按直线规律,接受这种方法时,它的脉冲频率的变化有一个恒定的加速度。在步进电机不失步的条件下,驱动脉冲频率变化的加速度和步进电机转子的角加速度成正比。在步进电机的转矩随脉冲频率的上升保持恒定时,直线规律的升降速才是理想的升降速曲线,而步进电机的转矩随脉冲频率的上升而下降,所以直线就不是理想的升降速曲线。因此,按直线规律升降速这种方法虽然简洁,但是它不能保证在升降速的过程中步进电机转子的角加速度的变化和它的输出力矩变化相适应,不
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