大功率步进电机控制驱动电路的设计.doc
《大功率步进电机控制驱动电路的设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大功率步进电机控制驱动电路的设计.doc(4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,仅供学习与交流大功率步进电机控制驱动电路的设计.精品文档.摘要:采用NE555设计步进电机脉冲产生电路,对EPROM2716进行编程实现脉冲环形分配,并决定四相八拍或四相四拍的驱动方式,电动机的运行方向由74LS191的D1J控制,设计了高低压驱动电路,减少了限流电阻的发热。 0 引言 由于步进电机的转速仅取决于脉冲频率,不受电压高低、电流大小及其波形的影响,也不受环境温度变化的影响。步进电机的步矩误差不会长期积累,每转一周积累误差就自动变为零。具有自锁能力,定位精度高。当某相或某几相绕组处于通电状态,转子即可被锁住。由于能自锁,电机可停在一些稳定平衡位置
2、上,因此即使开环控制,步进电机也有较高的定位精度。所以在数字控制系统中得到广泛的应用。步进电机的驱动是通过各相有节拍的通断电流来实现的,电机是感性负载,为了快速建立相应电枢电流,输入电压必须达到一定的值,但当电枢电流达到额定值之后,流过电机的相电流较大,在在回路中,必须串接限流电阻。对于大功率步进电机,其限流电阻上的发热功率很大,不仅驱动效率低,而且散热很难解决。为解决此问题,设计了采用高低压驱动电路的脉冲发生器、脉冲计数器和环形分配器。1 驱动电路1.1 脉冲产生电路 555定时器构成多谐振荡器来产生脉冲如图1所示。接通电源后,电容被充电,Vc上升,当Vc上升到23Vcc时,触发器被复位,同
3、时放电BJTT导通,此时Vo为低电平,电容C通过R2和T放电,使Vc下降。当Vc下降到13 时,触发器又被置位,Vo翻转为高电平。电容器C放电所需时间为:tPL=R2Cln20.7R2C当C放电结束时,T截止,Vcc将通过R1,R2向电容器C充电,Vc由13Vcc 上升到23Vcc 所需的时间为:tPH=(R1+R2)Cln20.7(R1+R2)C当电容C上的电压Vc上升到23Vcc时,触发器又发生翻转,如此周而复始,在输出端就得到一个周期性的方波,其频率为:f=1(tPL+tPH) 1.43(R1+2R2)C式中 tPL - 电容C通过R 的放电时间tPH - Vcc通过R1,R2向电容C的
4、充电时间 由于555定时器内部的比较器灵敏度较高,而且采用差分电路形式,它的振荡频率受电源电压和温度变化的影响很小。1.2 环形分配器电路 由74LS191和EPROM27l6组成的脉冲分频器和环形分配器如图2所示。 四相混合式步进电机具有反应式步进电动机和永磁式步进电动机的优点,有双四拍或四相八拍2种励磁方式,拍数都是2的幂,所以计数器可直接使用二进制可逆计数器。选用74LS191,这是一种二-十六进制同步可逆计数器,时钟脉冲从CP端(14脚)接人。计数器的输出QA QD连接到EPROM2716的低4位地址线A0A3,这样可以选通2716的16个地址(00H0FH)。存储器的内容从数据线读出
5、,用低4位数据线(D0D3)作为四相驱动器各相输入线。EPROM2716的第4条地址线A4作为励磁方式的转换信号输入端,其它地址都接地。当A4为低电平时,可选通000H00FH 空间的16个地址;当A4为高电平时,可选通010H01FH之间的16个地址。其中001H01FH 空间为四相八拍状态,存储2个循环,而010H01FH空间为双四拍状态,存储4个循环。LS191第5脚为加减法输入控制端,用该输入端作为方向输入的控制信号,当为低电平时,执行加法计数,即正转状态;当为高电平时,执行减法计数,即是反转状态。LS191的数据输入端A,B,C,D各管脚接地,而脚11是置数端,当为高电平时,LS19
- 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:
- 大功率 步进 电机 控制 驱动 电路 设计
限制150内