基于ARM触摸屏的无刷直流电动机控制系统设计.doc
《基于ARM触摸屏的无刷直流电动机控制系统设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于ARM触摸屏的无刷直流电动机控制系统设计.doc(9页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流基于ARM触摸屏的无刷直流电动机控制系统设计.精品文档.基于ARM触摸屏的无刷直流电动机控制系统设计摘 要:介绍了一种基于32位ARM7微处理器LPC2290、嵌入式实时操作系统COS-II和p,CGUI图形库的刷直流电动机控制系统设计方案。分析了无刷直流电动机驱动原理和LPC2290在液晶显示、触摸屏技术中的应,给出了硬件原理图、软件设计原理和实验结果。实验表明,该控制系统具有较好的控制效果。关键词:无刷直流电动机;ARM;COS-II;ICGUI;触摸屏技术Brushless DC Motor Control System Based o
2、n the ARM Touch Screen WANG Yahwei,LI Sheng-Jin,LU ,ZHOU (Northewestern Polytechnical University,Xi an 710072,China)Abstract:A control system design proposal based on a 32-bit ARM7 microprocessor LPC2290,embedded realtimeoperating system trCOSII and tzCGUI graphics library for brushless DC motor was
3、 introducedThe brushless DC motordriving principle and LPC2290 in LCD display and touch screen technology were analyzedThe schematic diagram of hard-ware,software design principle and experiment resuhs were givenThe experiment results show that control system has bettercontrol efectKey words:bmshles
4、s DC motor;ARM;COSII;ICGUI;touch screen technology0引 言无刷直流电动机具有结构简单、线性机械特性、易于维修、调速范围较宽、稳定性高、起动转矩大等诸多优点,在军事、精密加工等对电机性能要求较高的场合应用日益广泛。由于采用霍尔位置传感器、旋转变压器等技术,便于实现无刷直流电动机的换向,而且将采集的位置信号传至控制单元以实现闭环控制,系统性能得到大大提高。目前,无刷直流电动机的控制大都采用了功能较少的微处理器芯片,无刷直流电动机的控制技术基本停留在前台操作后台运行模式。随着系统复杂性的增加,除了系统的可靠性之外,系统对扩展性、操作简单化、实时性、可
5、视化操作提出了更高要求。8位或16位微处理器难以满足上述性能的要求,而采用LPC2290之后不仅可以实现对无刷直流电动机的控制,更重要的可以实现电机控制的可视化,而且在移植COSII后,更容易扩展系统功能、提高系统可靠性和加快软件开发周期。为了系统操作简单化、电机运行可视化和便于系统功能扩展,本文给出了一种基于32位ARM7微处理器LPC2290、通用型嵌入式应用图形软件CGUI和实时操作系统lxCOSU的无刷直收稿日期:20110905改稿日期:20111013流电动机数字控制方法,将运动控制、故障检测和人;机交互集成于一体,实现系统控制。1硬件设计 :11 LPC2290结构特点LPC22
6、90是一款基于ARM7TDMIS内核的32 i位RISC嵌人式微处理器,具有功耗低、价格便宜、性能高的特点。LPC2290带有256 k字节嵌入的高速Flash存储器可以使得芯片达到较高的读写速度;多个物理接口,便于应用于工业现场控制;8路i基AD转换器;2个32位定时器;最多可支持76个输输出口,这些引脚均可以用来驱动发光二极管、i宝检测开关信号和键盘输入信号以及与片外信号通信;罄等;基于时钟匹配的6路脉宽调制器PWM。i屏LPC2290同样有着ARM的其它特点,正是这些优点!芫使得它可以嵌入实时操作软件COSlI和图形软件ICGUI。正是由于LPC2290的6路PWM使得;鎏实现无刷直流电
7、动机控制成为了可能。 动12无刷电机驱动电路设计 !鞋主功率电路采用MOSFET三相全桥逆变电路。LPC2290输出六路PWM信号至IR2130,然后经过;篓三相逆变电路到电机三相星型绕组,无刷直流电动i讦机的霍尔传感器将转子位置信号传回LPC2290实!现闭环控制。图1为逆变桥六个MOSFET中的Q1和Q4驱动电路。IR2130输入端接有上拉电阻使得45基于室触摸屏的无刷直流电动驱动笋 触持电棚2ol2年第40卷第1期 c, , 一 一 :一 在无信号输入时能够准确关断功率MOSFET。FAULT管脚与ARM的外部中断管脚连接,由ARM来实现故障中断。三相逆变桥电路原理图如图2所示。由于逆变
8、桥的Q4、Q5、Q6三个MOSFET是可VsoLO3乜图1 MOSFET驱动电路原理图才 叶Q ;Q R7Q|S 0鬻 I L三J I 迮 。=: 寸j一 R10 R26 0COM图2三相逆变桥电路原理图以共地的,而Q1、Q2、Q3共地导致短路,故需要自举电路来驱动。在MOSFET关断时为了减小关断损耗在逆变桥中与MOSFET并联了 串联缓冲电路。13彩色液晶触摸屏驱动电路设计本设计要对电机运行状态进行图形显示和滑动条框初始化设置,故采用52英寸彩色液晶屏。S1D13503F为液晶驱动芯片,该驱动芯片支持在液晶屏上显示文本和图形,最多可支持640x256点阵的液晶屏,完全兼容本设计采用的320
9、240液晶屏。彩色液晶驱动电路图如图3所示。电路主要包括控制部分、接口部分、地址总线和时钟晶振等。为了有良好的图形显示效果,选用了20 MHz晶振。本设计采用了8 bit数据总线,故没将 接上拉电阻。由于LPC2290发出的图像数据不能够达到显示满屏的要求,需要外扩存储器。IS61C1024是一种高速低功耗8位COMS静态存储器,读写速度可以达到40 MHz,满足对数据显示的要求。当图形数据从LPC2290传至显示模块时首先存储到 IS61C1024,达到一屏数据时由S1D13503F驱动显示到液晶屏上。VA3VA4VA5VA6VA7VA8VA9VAlOVD0 LEDNEBVD1 XSCLVD
10、2 WFVD3 LPVD4 YDVD5 LDO餮髓 萋 巨懿互 宝 拿雪莹拿拿拿拿宝宝I畲售量昏 罾图3彩色液晶驱动电路原理图! 在触摸屏控制中,采用FM7843触摸屏控制芯j片,该芯片最大可达125 kHz模数转换速率完全达到对系统实时性的要求。需要采集触摸屏信号时,:LPC2290要提供时钟信号CLK、片选信号cs和数据;信号DIN,当模数转换完成后中断信号INT使得产 i生中断数据通过DOUT传至LPC2290完成触摸屏 46;信号采集。触摸屏接口电路图如图4所示。2软件设计C,9hH卜jCl蛐MEMES I R3sICS2l卜Cn I触摸屏、液晶显示及电机控制需要一个很好的操作内核和图
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 ARM 触摸屏 直流电动机 控制系统 设计
限制150内