基于AT89C51单片机的变频调速控制系统设计.docx
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1、基于AT89C51单片机的变频调速控制系统设计基于AT89C51单片机的变频调速控制系统设计ronggang导语:本文介绍了一种由AT89C51单片机为主控制器的变频调速系统,采用SA8281作为正弦波发生器。主回路采用交-直-交电压型变频电路摘要:本文介绍了一种由AT89C51单片机为主控制器的,采用SA8281作为正弦波发生器。主回路采用交-直-交电压型变频电路。在阐述系统的硬件构造及软件设计根底之上,并给出了主要程序的流程图。理论说明:该系统可靠性高,组配灵敏,具有很好的应用前景。关键词:单片机,SA8281波形发生器,变频控制DesignofFrequencyVariableAdjus
2、ting-speedControlSystemBasedonAT89C51MicrocomputerAbstract:Inthispaper,akindoffrequencyvariableadjustingspeedsystembasedonsingle-chipmicrocomputerAT89C51isintroducedasmastercontroller,adoptingtheSA8281asasinewavegenerator.ItsmaincircuitistheAC-DC-ACvoltagesourcefrequencyconversioncircuit.Basedondisc
3、ussingthesystemhardwarestructureandthesoftwaredesign,wehaspresentedthemainprogramflowchart.Practiceshowsthatthissystemhasmanymeritssuchashighreliability,flexibleassemblyandgoodviability.Keywords:Single-chipmicrocomputer;SA8281WaveformGenerator;Frequencyconrtol在电气传动领域中,随着自关断器件技术程度的不断进步,脉宽调制技术简称PWM技术也
4、日趋成熟。沟通以其高效率、高功率因数、输出波形好、构造简单等优点,在井下风机、水泵、造纸机等设备中得到了广泛的应用。将单片机应用于沟通变频调速系统,可有效地防止传统调速方案中的一些缺点,到达了进步控制精度的目的1,其特点:1采用单片机可以使绝大多数控制逻辑通过软件实现,简化了电路。2单片机具有更强的逻辑功能,运算速度快,精度高,有大容量的存储单元,可以实现较为复杂的控制。3无零点漂移,控制精度高。4可以提供人机界面,多机连网工作。根据国内外有关变频调速的最新研究成果及研究动向,参阅大量的文献、资料,本着先进性与成熟性兼顾、标准化、可靠性、连续性、及时性的系统设计原那么,设计了如图1所示的系统构
5、造框图。align=center图1系统构造框图图2整流电路/align整个电路分为三大局部:主回路、驱动电路以及用单片机控制PWM产生器的控制电路,另外还有过流检测和保护电路,这样使得系统工作更稳定、可靠。2.系统主回路设计2.1整流滤波电路的设计为了给逆变器提供一个稳定的直流电压,需要将电网输入的沟通电进展整流。通常整流电路可分为可控整流和不可控整流。可控整流可以使系统的功率因数接近l,并且具有较小的纹波,频率高,可降低较小幅值的滤波电容。但是采用可控整流电路会使得系统本钱上升,并且控制电路复杂。目前比拟经济可靠的方案,一般都是采用二极管整流,使电网功率因数与逆变输出电压无关而接近于1。在
6、本系统中,我们采用了三相二极管不可控整流,如图2所示,采用它无需控制电路驱动,电路简单、可靠,本钱低,缺点就是纹波较大,需采用较大幅值的滤波电容。2.2三相逆变电路的设计三相沟通负载需要三相逆变器,在三相逆变电路中,应用最广的是三相桥式逆变电路2。采用IGBT作为可控元件的电压型三相逆变电路如图3所示,可以看出电路由三个半桥组成。align=center图3三相逆变电路图4IR2110驱动半桥电路/align电压型三相逆变桥的根本工作方式与单相逆变桥一样,是导电方式,即每个桥臂的导电角度为,同一相同一半桥上下两个臂交替导电,各相开场导电的时间依次相差。这样,在任一瞬间,将有三个桥臂同时导通。可
7、能是上面一个臂,下面两个臂,也可能是上面两个臂下面一个臂同时导通。由于每次换流都是在同一相上下两个桥臂之间进展的,因此,也被称为纵向换流。用T记为周期,只要留意三相之间互隔T/3T是周期就可以了,即B相比A相滞后T/3,C相又比B相滞后T/3。详细的导通顺序如下:第1个T/6:V1,V6,V5导通,V4,V3,V2截至;第2个T/6:Vl,V6,V2导通,V4,V3,V5截至;第3个T/6:V1,V3,V2导通,V4,V6,V5截至;第4个T/6:V4,V3,V2导通,V1,V6,V5截至;第5个T/6:V4,V3,V5导通,V1,V6,V2截至;第6个T/6:V4,V6,V5导通,V1,V3
8、,V2截至。3驱动电路及系统保护电路的设计3.1驱动电路的设计作为功率开关器件,IGBT的工作状态直接关系到整机的性能,所以选择或者设计公道的驱动电路显得尤为重要。采用一个性能良好的驱动电路,可使IGBT工作在比拟理想的开关状态,缩短开关时间,减小开关损耗,对进步整个装置的运行效率,可靠性和平安性都有重要的意义。驱动电路必须具备两个功能:一是实现控制电路与被驱动IGBT栅极的电隔离;二是提供适宜的栅极驱动脉冲3。对驱动电路的要求,可归纳如下:1IGBT和MOSFET都是电压驱动,都具有一个2.55V值电压,有一个容性输入阻抗,因此IGBT对栅极电荷非常敏感,故驱动电路必须很可靠,要保证有一条低
9、阻抗值的放电回路,即驱动电路与IGBT的连线要尽量短。2用内阻小的驱动源对栅极电容充放电,以保证栅极控制电压Uge,有足够陡的前后沿,使IGBT的开关损耗尽量小。另外,IGBT开通后,栅极驱动源应能提供足够的功率,使IGBT不退出饱和而损坏。3驱动电路要能传递几十kHz的脉冲信号。4在大电感负载下,IGBT的开关时间不能太短,以限制出di/dt形成的尖峰电压,确保IGBT的平安。5IGBT的栅极驱动电路应尽可能简单实用,最好自身带有对IGBT的保护功能,有较强的抗干扰才能。本文采用美国IR公司推出的IR21lO集成驱动器来驱动IGBT,它兼有体积小,速度快,电路简单的优点,是中小功率变换装置中
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- 基于 AT89C51 单片机 变频 调速 控制系统 设计
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