步进电机课程设计(共30页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上摘要:步进电机是用电脉冲信号进行控制,将电脉冲信号转换成相应的角位移或线位移的微电动机,它最突出的优点是可以在宽广的频率范围内通过改变脉冲频率来实现调速、快速启停、正反转控制等。本设计的硬件电路包括最小系统、驱动电路、按键控制电路、状态显示电路四大部分。最小系统是为了使单片机正常工作,包括晶振电路和复位电路。驱动电路主要是对单片机输出的脉冲进行功率放大,从而驱动电机转动按键控制电路由开关和按键组成,由操作者根据工作需要进行相应的操作。状态显示电路主要是为了显示电机的工作状态和转速。关键词:步进电机;启停;正反转;调速 Abstract:Stepper motor is
2、 the electric pulse signal control, electrical pulse signal will be converted into the corresponding angular displacement or line displacement of the micro motor, its most prominent advantage is can in a broad frequency range by changing the pulse frequency to achieve the speed, quick start and stop
3、, positive control.The design of the hardware circuit includes four parts: the minimum system, drive circuit, control circuit and a status display circuit .Minimum system is to make the computer work, including crystal circuit and reset circuit.Drive circuit is mainly to SCM pulse power amplifier, t
4、hereby driving motor to rotate the key control circuit by switches and keys. the operator can operate these switches and keys according to the needs of the work .Status display circuit is mainly in order to display the working status of the motor and the speed.Keywords:Stepper motor; Start / stop; P
5、ositive inversion;timing专心-专注-专业第一章 绪论1.1课题研究的背景和意义 步进电机又称脉冲电机或阶跃电机,国外一般称为Stepmontor或Steppingmotor,Pulsemontor,Stepper等等。 就传统的步进电机来说,步进电机可以简单地定义为,根据输入的脉冲信号,每改变一次励磁状态就前进一定角度(或长度),若不改变励磁状态则保持一定位置而静止的电机。从广义上讲,步进电机是一种脉冲信号控制的无刷式直流电机,也可看作是在一定频率范围内转速与控制脉冲频率同步的同步电机。 步进电机的机理是基于最基本的电磁铁作用,其原如模型起源于1830年至1860年间。
6、1870年前后开始以控制为目的的尝试,应用于氩弧灯的电极输送机构中。这被认为是最初的步进电机。此后,在电话自动交换中广泛使用了步进电机。不久又在缺乏交流电源的船舶和飞机等独立系统中广泛使用。 20世纪60年代后期,在步进电机本体方面随着永磁材料的发展,各种实用性步进电机应运而生,而半导体技术的发展则推进了步进电机在众多领域的应用。在近30年间,步进电机迅速地发燕并成熟起来。从发展趋向来讲,步进电机已经能与直流电机、异步电机、以及同步电机并列,从而成为电机的一种基本类型。 我国步进电机的研究及制造起始于本世纪50年代后期。从50年代后期到60年代后期,主要是高等院校和科研机构为研究一些装置而使用
7、或开发少量产品。这些产品以多段结构三相反应式步进电机为主。70年代初期,步进电机的生产和研究有所突破。除反映在驱动器设计方面的长足进步外,对反应式步进电机本体的设计研究发展到一个较高水平。70年代中期至80年年代中期为成品发展阶段,新品种高性能电机不断被开发。自80年代中期以来,由于对步进电机精确模型做了大量研究工作,各种混合式步进电机及驱动器作为产品广泛利用。 随着数字化技术发展,数字控制技术得到了广泛而深入的应用。因为步进电动机组成的控制系统结构简单,价格低廉,性能上能满足工业控制的基本要求,所以广泛地应用于手工业自动控制、数控机床、组合机床、机器人、计算机外围设备、照相机,投影仪、数码摄
8、像机、大型望远镜、卫星天线定位系统、医疗器件以及各种可控机械工具等等。直流电机广泛应用于计算机外围设备( 如硬盘、软盘和光盘存储器) 、家电产品、医疗器械和电动车上, 无刷直流电机的转子都普遍使用永磁材料组成的磁钢, 并且在航空、航天、汽车、精密电子等行业也被广泛应用。随着微电子和计算机技术的发展,步进电动机的需求量与日俱增,研制步进电机驱动器及其控制系统具有十分重要的意义。步进电动机是用电脉冲信号进行控制,将电脉冲信号转换成相应的角位移或线位移的微电动机,它最突出的优点是可以在宽广的频率范围内通过改变脉冲频率来实现调速,快速起停、正反转控制及制动等,并且用其组成的开环系统既简单、廉价,又非常
9、可行,因此在机械、 钢铁、 化工等多个行业都有着重要作用, 有效的电机控制,提高其运行性能有着十分重要的现实意义。因此,搭建基于 Proteus的步进电机控制系统仿真平台, 对步进电机控制系统作分块研究, 给出丰富的实验观察接口, 较好的分析研究步进电机控制系统中存在的问题, 能够有效的提高其运行性能,对电机控制系统的修改和完善都起到重要作用。搭建基于 proteus的步进电机控制系统硬件仿真平台, 对步进电机控制系统作分块仿真研究, 给出了丰富的实验观察接口, 仿真验证了大部分程序模块运行效果, 为实际硬件实验平台的搭建奠定基础。 采用基于 proteus 步进电机控制运动仿真, 不仅能真实
10、的反映实际控制效果,也能很好的节约设计时间和成本, 为科研开发过程提供有效的实践理论依据。1.2课程设计任务及要求 任务:1.查阅资料,了解步进电动机的工作原理; 2.通过单片机给步数控制电机的转动; 3.通过按钮可控制启停及正反转; 4.创新功能:顺时针加速旋转,顺时针减速旋转,逆时针加速旋转和 逆时针减速旋转,喇叭提示音。 要求:进行步进电机控制系统硬件电路设计,画出电路原理图、元器件布线 图、实验电路图;绘制程序流程图,进行步进电机控制程序设计(采 用C语言)。1.3 软硬件运行环境及开发工具 硬件:keilc和protues软件、PC机一台 开发语言:C语言第二章 步进电机简介2.1
11、步进电机的结构原理步进电机本质上是一个数字角度转换器。以三相电机为例, 其结构原理见图1。各相夹角为120的定子磁极上均匀分布了5个矩形小齿, 没有绕组的转子圆周上也均匀的分布着40个小齿(相邻齿夹角为9)。利用电磁学的性质, 在某相绕组通电时, 相应的磁极产生磁场, 与转子形成磁路如此时定子的小齿与转子的小齿没有对齐, 则在磁场作用下, 转子就转动一定角度, 达到齿的对齐。在单三拍控制方式下, 若A相通电, B、C相不通电, 在磁场作用下使转子齿和A相定子齿相对假设此时为初态并且令与A相中心对齐的转子齿为0号齿, 因为B相与A相相差120,可知120/9=13 39, 不为整数, 即此时转子
12、齿与B相不对齐, 只是13号齿靠近相的中心, 且相差3。如果此时突然变为B相通电, 而A、C相都不通电, 那么, 13号齿会在磁场的作用下转到与相中心对齐的位置, 这就是常说的走一步, 此时,转子转了。这样, 按照A一B一C一A顺序通电次, 可以使转子转动9。那么步进电机的步距角Q=(360/NZ)(式中N=MC为运行拍数;M为控制绕组相数;C为状态系数, 单三拍或双三拍时C=1, 单六拍或双六拍时C=2为转子齿数)。2.2步进电机的特征及参数 步进电机的特征如下: 1、一般步进电机的精度为步进角的3%-5%,且不积累。 2、步进电机外表允许的最高温度。 步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料
13、退磁,从而导致力矩下降乃至于失步,因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点;一般来讲,磁性材料的退磁点都在摄氏130度以上,有的甚至高达摄氏200度以上,所以步进电机外表温度在摄氏80-90度完全正常。3、步进电机的力矩会随转速的升高而下降。当步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势;频率越高,反向电动势越大。在它的作用下,电机随频率(或速度)的增大而相电流减少,从而导致力矩下降。4、步进电机低速时可以正常转动,但若高于一定速度就无法启动,并伴有啸叫声。 步进电机的参数: (一)步进电机的静态指标术语1、相数:产生不同对N、S磁场的激磁线圈对数。常用m表示。2、
14、拍数:完成一个磁场周期性变化所需脉冲数或导电状态用n表示,或指电机转过一个齿距角所需脉冲数,以四相电机为例,有四相四拍运行方式即AB-BC-CD-DA-AB,四相八拍运行方式即A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A.3、步距角:对应一个脉冲信号,电机转子转过的角位移用表示。=360度(转子齿数*运行拍数),以常规二、四相,转子齿为50齿电机为例。四拍运行时步距角为=360度/(50*4)=1.8度(俗称整步),八拍运行时步距角为=360度/(50*8)=0.9度(俗称半步)。4、定位转矩:电机在不通电状态下,电机转子自身的锁定力矩(由磁场齿形的谐波以及机械误差造成的)5、静转矩:电机在额定
15、静态电作用下,电机不作旋转运动时,电机转轴的锁定力矩。此力矩是衡量电机体积(几何尺寸)的标准,与驱动电压及驱动电源等无关。虽然静转矩与电磁激磁安匝数成正比,与定齿转子间的气隙有关,但过份采用减小气隙,增加激磁安匝来提高静力矩是不可取的,这样会造成电机的发热及机械噪音。(二)步进电机动态指标及术语: 1、步距角精度:步进电机每转过一个步距角的实际值与理论值的误差。用百分比表示:误差/步距角*100%。不同运行拍数其值不同,四拍运行时应在5%之内,八拍运行时应在15%以内。2、失步:电机运转时运转的步数,不等于理论上的步数。称之为失步3、失调角:转子齿轴线偏移定子齿轴线的角度,电机运转必存在失调角
16、,由失调角产生的误差,采用细分驱动是不能解决的。4、最大空载起动频率:电机在某种驱动形式、电压及额定电流下,在不加负载的情况下,能够直接起动的最大频率。5、最大空载的运行频率:电机在某种驱动形式,电压及额定电流下,电机不带负载的最高转速频率。6、运行矩频特性:电机在某种测试条件下测得运行中输出力矩与频率关系的曲线称为运行矩频特性,这是电机诸多动态曲线中最重要的,也是电机选择的根本依据。电机一旦选定,电机的静力矩确定,而动态力矩却不然,电机的动态力矩取决于电机运行时的平均电流(而非静态电流),平均电流越大,电机输出力矩越大,即电机的频率特性越硬。要使平均电流大,尽可能提高驱动电压,使采用小电感大
17、电流的电机。7、电机的共振点:步进电机均有固定的共振区域,二、四相感应子式步进电机的共振区一般在180-250pps之间(步距角1.8度)或在400pps左右(步距角为0.9度),电机驱动电压越高,电机电流越大,负载越轻,电机体积越小,则共振区向上偏移,反之亦然,为使电机输出电矩大,不失步和整个系统的噪音降低,一般工作点均应偏移共振区较多。8、电机正反转控制:当电机绕组通电时序为A-AB-B-BC-C-CD-D-DA时为正转,通电时序为DA-D-CD-C-BC-B-AB-A时为反转。 步进电机有一个技术参数:空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机
18、不能正常启动,可能发生丢步或堵转。在有负载的情况下,启动频率应更低。如果要使电机达到高速转动,脉冲频率应该有加速过程,即启动频率较低,然后按一定加速度升到所希望的高频(电机转速从低速升到高速)。 2.3 步进电机的分类现在比较常用的步进电机包括反应式步进电机(VR)、永磁式步进电机(PM)、混合式步进电机(HB)和单相式步进电机等。反应式步进电动机采用高导磁材料构成齿状转子和定子,其结构简单,生产成本低,步距角可以做的相当小,一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大。反应式步进电机的转子磁路由软磁材料制成,定子上有多相励磁绕组,利用磁导的变化产生转矩,但动态性能相
19、对较差。永磁式步进电机转子采用多磁极的圆筒形的永磁铁,在其外侧配置齿状定子。用转子和定子之间的吸引和排斥力产生转动,它的出力大,动态性能好,但步距角一般比较大。一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度 或15度。混合式步进电机是指混合了永磁式和反应式的优点。它又分为两相和五相:两相步进角一般为1.8度而五相步进角一般为 0.72度。这种步进电机的应用最为广泛,它是PM和VR的复合产品,其转子采用齿状的稀土永磁材料,定子则为齿状的突起结构。此类电机综合了反应式和永磁式两者的优点,步距角小,出力大,动态性能好,是性能较好的一类步进电动机,在计算机相关的设备中多用此类电机。2.4 步进电机驱
20、动原理 通常电机的转子为永磁体,当电流流过定子绕组时,定子绕组产生一矢量磁场。 该磁场会带动转子旋转一角度,使得转子的一对磁场方向与定子的磁场方向一致。当定子的矢量磁场旋转一个角度。转子也随着该磁场转一个角度。下图为步进电机驱动原理示意图: 上图中的步进电机定子由两组线圈组成,所以又称为两相四线步进电机。图中依次给X,Y,X,Y加正激励,使其电机内部的磁场进行一个顺时针的转动,然后带动转子也进行顺时针方向的转动。 下图是步进电机逆时钟转动时驱动示意图:2.5 步进电机的工作原理 步进电机的驱动电流一般在几百毫伏这个量级,直接使用单片机的I/O口,显然是无法直接驱动的。一般步进电机在驱动的时候,
21、都会加一个驱动电路,可以使用三极管驱动电路。但是由于一个步进电机,一般需要的驱动路数较多,如28BYJ48这个四相步进电机,至少需要4路驱动,此时,电路设计时一般使用专门的步进电机驱动芯片。常用的步进电机驱动芯片有:ULN2003或ULN2803。 ULN2003是高压大电流达林顿晶体管阵列系列产品,具有电流增益高、工作电压高、温度范围宽、带负载能力强等特点,适应于各类要求高速大功率驱动的系统。ULN2003A由7组达林顿晶体管阵列和相应的电阻网络以及钳位二极管网络构成,具有同时驱动7组负载的能力,为单片双极型大功率高速集成电路。 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机
22、件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的,可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。图1是该四相反应式步进电机工作原理示意图。 开始时,开关SB接通电源,SA、SC、SD断开,B相磁极和转子0、3号齿
23、对齐,同时,转子的1、4号齿就和C、D相绕组磁极产生错齿,2、5号齿就和D、A相绕组磁极产生错齿。当开关SC接通电源,SB、SA、SD断开时,由于C相绕组的磁力线和1、4号齿之间磁力线的作用,使转子转动,1、4号齿和C相绕组的磁极对齐。而0、3号齿和A、B相绕组产生错齿,2、5号齿就和A、D相绕组磁极产生错齿。依次类推,A、B、C、D四相绕组轮流供电,则转子会沿着A、B、C、D方向转动。四相步进电机按照通电顺序的不同,可分为单四拍、双四拍、八拍三种工作方式。单四拍与双四拍的步距角相等,但单四拍的转动力矩小。八拍工作方式的步距角是单四拍与双四拍的一半,因此,八拍工作方式既可以保持较高的转动力矩又
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