数控机床刀具进给速度控制电路设计(共17页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上课题名称 数控机床刀具进给速度控制电路设计 所在院系 机械电子工程学院 班 级 07自动化(2)班 学 号 6 姓 名 林 旭 明 指导老师 万 军老师 时 间 2009年6月12日 景德镇陶瓷学院电力电子与电机拖动综合课程设计任务书姓名 林旭明 班级 07自动化二班 指导老师 万军 时间:2010年6月题目:数控机床刀具进给速度的控制电路设计课题的任务和要求目前,数控机床在工业生产上应用非常广泛,刀具的进给精度直接影响到产品的质量;为此,对刀具精度的研究具有重要的意义。本课题的内容涉及的区域很广,要求同学们利用现有的知识设计数控机床刀具进给速度的控制电路的原理图,课
2、程设计说明书。通过该课题的设计,可以培养学生如何查询资料,如何书写论文,如何设计控制电路等等。要求如下:(1)要求利用大规模集成电路芯片UC3637作为该控制系统的控制核心,自动控制步进电动机的操作运行;(2)要有一定的保护措施。设计步骤1、查阅相关资料;2、总体方案设计与论证;3、单元电路的设计;4、元器件选择与参数计算;5、绘制原理图(A4号图纸,计算机绘图);6、撰写设计说明书(A4号纸打印),字数不少于3000。参考文献1. 谭建成. 电机控制专用集成电路. 北京:机械工业出版社,1997.8 2. 赵负图. 机电控制集成电路手册. 北京:化学工业出版社,2003.9 3. 许建国.
3、电机及拖动基础. 北京:高等教育出版社,2004.84. 王兆安,黄俊. 电力电子技术. 北京:机械工业出版社,20005. 李忠杰, 宁守信. 步进电动机应用技术. 北京:机械工业出版社,1998教研室主任签字: 年 月 日目录 1. 摘 要 数控机床的刀具进给的速度的控制主要是通过控制步进电动机的速度,其进给的精度由步进电动机的精度直接决定,因此在设计步进电机的控制电路时,应该保证其误差的范围满足加工的精度的要求,通常通过应用合适的集成芯片外加外围电路来实现对精度的要求.在数控机床中由于需要达到精确的控制,常采用步进电动机作为数控机床刀具进给控制的驱动源。本文主要介绍由UC3637 芯片为
4、核心构成 PWM 控制电路, 进而实现二相混合式步进电动机的控制,本文采用的是电流反馈型细分控制的方法。用该方法构成的 PWM 控制电路结构简单, 性能可靠, 具有良好的系统运行效果。2. 关键词 UC3637集成芯片 二相混合式步进电动机 驱动器; 脉宽调制; 电流反馈; 细分3. 引言 刀具进给精度的控制数控加工工艺中的重要内容,它不仅影响数控机床的加工效率,而且直接影响加工质量。本文将PWM 控制器UC3637引入二相混合式步进电动机驱动器设计中, 实现了一种电流反馈型带细分的二相混合式步进电动机驱动。UC3637 是 T I 公司的产品。作为双端输出类型的脉冲宽度调制器, 其集成度高,
5、 功能完善。UC3637可产生 2 路 PWM 驱动信号, 并通过简单的外部电路直接驱动功率MOSFET 管。此外,UC3637 芯片还具有限流保护、过流保护、欠压锁定等功能, 应用UC3637作为步进电动机的PWM波产生器件成本低,而且可以使电路变得简单,达到较好的效果。数控机床中为了达到高精度的控制要求常采用两相混合式步进电动机作为机床的驱动电动机.绕组电流细分控制技术在步进电动机系统中的应用 , 改变了对相绕组电流只做通、断控制的局限 , 实现了对绕组电流波形的有效控制 , 提高了两相混合式步进电动机系统的运行性能。对绕组电流进行细分控制是步进电采用电流反馈型细分控制方式可以有效地提高步
6、进电动机系统的运行性能。要实现高性能的电流反馈型细分控制方式, 驱动器中的 PWM 控制电路的设计尤为重要, 它直接决定了系统性能的优劣。 4. 总体方案的设计与论证方案一:以控制电路为核心的控制电路原理图如:图1图1 以控制电路为核心的控制电路的原理图该方案以控制电路为核心,控制信号传送到控制电路,在控制电路上分析得到数字信号,数字信号通过数摸转换装置得到模拟信号输送到pwm产生电路,控制他产生响应波形,控制的信号的波形通过功率桥放大输送到步进电动机中。控制电动机的运动。在步进电动机中采样信号输送到控制电路中 ,在控制电路中进行误差的分析,然后在控制电路中做出相应的调整,使输出信号符合控制的
7、要求。方案二:以uc3637为核心的控制电路该方案的原理图如图2 图2 以uc3637为核心的控制电路的原理图该方案主要是以大规模集成芯片uc3637为核心的控制电路,由于该集成芯片具有数模转换的功能因此可以省去数模转换的环节。而且uc3637芯片具有自保护功能,把反馈信号传送到该芯片后,既可以实现波形的调整,又可以完成电路的保护功能;4.1方案的论证与选择综合考虑各方面的因素,与方案一比较,方案二省去了数摸转换电路,增加了保护电路的环节。而且方案二的控制的环节简单,易于实现其控制的过程自动化,可以较好地应用于数控机床当中,实现机械加工的数控化,并且由于其应用集成芯片能够进一步提高生产精度的要
8、求,因此选取方案一作为本论文的选取方案一。控制的具体原理图如图3所示。图3 控制的具体原理图如图采用电流反馈型细分控制方式可以实现电机绕组电流的自主调节, 使二相混合式步进电动机的运行更加平稳, 减小低频共振, 扩大电机的恒转矩输出范围。外部输入的脉冲、细分数选择、方向等信号通过前向通道、核心逻辑控制电路后加到数 模转换电路上, 作为输入。脉冲频率通过频压转换后加到数 模转换电路的参考电压端, 作为参考电压补偿值。数模转换电路输出绕组电流参考值, 进入UC3637 内部误差放大器的正端。绕组电流反馈通过采样电阻来实现, 采样电阻将流过电机绕组的驱动电流转化成采样电压, 进入UC3637 内部误
9、差放大器的负端,与正端的绕组电流参考值相比较, 形成一比较电平,与三角波比较, 输出一定占空比的 PWM 信号, 用以控制主驱动电路中的功率场效应管MOSFET 的通断, 从而实现步进电动机恒流斩波控制。以 CPLD 器件 XC9536 和 PWM 控制芯 片UC3637 为核心实现的两相混合式步进电动机驱动采用了绕组电流细分控制技术 , 该驱动器的总体设计框图如图3.5 单元电路的设计5.1 UC3637的原理及应用U C3637 是 T I 公司的产品。 UC3637的基本特点 为后面的叙述方便,简要介绍一下UC3637的一些基本功能,这样更有益于将其正确地应用于逆变控制电路。该芯片是UN
10、ITRODE公司生产的用于直流电动机控制的双PWM控制器,具有其它PWM控制器不可多得的优点。 1) 电路特点 UC3637电路特点如下: 单电源或双电源工作,电压范围2.5V20V,特别有利于双极性调制; 双路PWM信号,图腾柱输出,供出或吸收电流能力100mA; 逐个脉冲限流; 内藏线性良好的恒幅三角波振荡器; 欠压封锁; 有温度补偿,2.5V阈值控制。2) 电路组成与基本功能 UC3637的原理图如图4所示。 图4 UC3637的原理图其内部包含有一个三角波振荡器,误差放大器,两个PWM比较器,输出控制门,逐个脉冲限流比较器等。不同于其它(如3524/5,TL494,3520)双PWM控
11、制器的是,2个PWM比较器的输入端全部引到片外,误差放大器的3个端(2个输入、1个输出)也是如此,这为灵活地设计电路带来极大的方便 。5.2 三角波产生电路的设计 PWM控制芯片通常采用锯齿波振荡器。当载波为锯齿波时,输出波形会有s0、2s等谐波等,而载波为三角波时则不存在这些谐波,并且是双沿 调制,动态响应比单沿调制快。UC3637最具特色的是三角波振荡器,三角波产 生电路如图5所示。 图5 三角波产生电路参数计算如下: 在电源Vs和Vs之间串接电阻R1、R2、R1组成分压电路,分压点分别为VTH和VTH,作为三角波正峰值和负峰值的转折(阈值)电压。CT和RT为定时电容和定时电阻。VTH还通
12、过内部缓冲电路与RT共同作用产生CT的恒值充电电流Is。CP,CN构成窗口比较器,当CT以恒流Is线性充电到VCT=VTH时,CP翻转,触发器S端置1,Q为高电平,S1关断;同时S2接通,CT以Is线性放电,到VCT=VTH时,CN翻转触发器R端复位,Q为高电平,S2关断,S1接通;则三角波新的一周开始。RT设置Is的大小,一般不大于2mA。振荡频率由RT、CT及VTH,VTH共同决定。由于是恒流充放电,三角波的正负斜率对称,线性优Vs=15V,td=3s,fs=30kHz,正弦波调制信号的最大可能值Vsm=4V。 取VTH=4V,根据以上各式可算得CT=1.04109F(取CT=1000pF
13、),RT=38k(取RT=39k),VR=1.44V。当调制正弦波为零时,VR/R4(VsVR)/R3,取R4=5k,则R3=47k。理论计算的数值在应用中还需进行适当的修正。 5.3 PWM产生电路的设计PWM产生电路,UC3637具有一个高速、带宽为1MHz、输出低阻抗的误差放大器,既可以作为一般的快速运放,亦可作为反馈补偿运放。UC3637实现其主要功能的就是两个PWM比较器,实现电路如图6 所示。其他还有如欠压封锁,2.5V阈值控制等功能,这些功能在应用电路中也给予实现。 图6 PWM产生电路5)UC3637外围接线的设计 在了解了UC3637的特点,电路组成和基本功能之后,即可具体设
14、计控制电路了。几个关键电路单元的设计方法如下:a) 频率调节控制 作为逆变电源还要求输出频率fo在一定的范围内连续可调。比如fo=400Hz的电源在30Hz范围内可调。如上所述,UC3637三角波振荡频率由VTH,CT,RT决定,当VTH确定之后,一般不再作为可调量(因为三角波作载波应当恒幅),则调节RT比较容易实现。 其中A1、A2为跟随器,调节RP1即可改变输出端VF的电位,使RT两端电压发生变化,随之使由RT设定的CT充电电流Is变化,从而调节了三角波频率fs。将三角波整形后作为正弦波(调制波)存储器的读取时钟(UC3637无同步信号输出),因而逆变电源的输出频率fo随fs而变,从而实现
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