一种基于单片机的小型直流电机转速控制电路设计毕业设计论文(20页).doc
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1、-一种基于单片机的小型直流电机转速控制电路设计毕业设计论文-第 14 页 学号: 09446329 常 州 大 学 毕业设计(论文)(2013届)题 目 一种基于单片机的小型直流电机转速控制电路设计 学 生 吴佳华 学 院 怀德学院 专业班级 电子信息工程091 校内指导教师 姚广平 专业技术职务 研究员级高级工程师 校外指导老师 王蛟 专业技术职务 车间主管 二一三年六月一种基于单片机的小型直流电机转速控制电路设计摘要:随着手机、影音设备、玩具、医疗设备、保健器械、家用电器、办公自动化设备、工业自动化设备、汽车、通讯设备和电动工具的需求不断增加,直流电机在这些产品中的应用需求也在迅速扩大,其
2、中,汽车、家用电器、医疗设备、保健器械和手机的贡献尤为突出。小型直流电机的转速控制器成为小型直流电机配套使用的关键部件,低成本高性能的直流电机控制器无疑是为小型直流电机展现了更美丽的应用前景。当前,单片机的性价比是其它类型的微处理器芯片无法比拟的,功能强大、价格低廉、开发简便是单片机的一大特色,这对于民用产品来说,具有很高的市场价值。因此,研究、设计基于单片机控制的小型直流电机的控制电路具有很好的应用前景。本次设计首先对调速控制主回路进行设计,采用双向晶闸管来实现交流调压,采用桥式整流电路来实现交直流的变换;再运用零式整流稳压电源为单片机提供工作电源;最后进行系统的软件设计,实现键控四档转速、
3、键控三档循环转速、键控启/停、定时停机的功能。根据市场需求和发展趋势,设计了一种以51单片机为控制核心、以电力电子器件(晶闸管)等元件为执行部件,实现了交流调压、交直流变换的小型直流电机转速控制电路。关键词:单片机;直流电机;转速控制;晶闸管The design of the circuit for small DC motor speed control based on MCUAbstract:With cell phones, audio-visual equipment, toys, medical equipment, health equipment, household appl
4、iances, office automation equipment, industrial automation equipment, automotive, communications equipment and the increasing demand for power tools,DC motors in these products is rapidly expanding application requirements,Among them, automobiles, household appliances, medical equipment, health care
5、 equipment and mobile phones contribution is particularly prominent.Small DC motor speed controller become a small DC motor supporting the use of key components,Low-cost high-performance DC motor controller for small DC motor is undoubtedly show a more beautiful prospect.Currently, cost-effective si
6、ngle-chip microprocessor chip is another type of unmatched, powerful, inexpensive, and easy development is a major feature of the microcontroller,This is for civilian products, with high market value.Therefore, the research, design microcontroller-based control of a small DC motor control circuit ha
7、s good application prospects. The design of the first main loop speed control design,Achieved using bidirectional thyristor AC voltage regulator, using bridge rectifier circuit to achieve AC-DC conversion; then use zero rectifier power supply supplies power for the microcontroller;Finally, system so
8、ftware design, implementation keying fourth gear speed, keying third gear cycling speed, key start / stop, timed shutdown function.According to market needs and trends, the design of a microcontroller core with 51 to power electronic devices (SCR) and other components for the implementation of compo
9、nents to achieve a AC voltage, AC-DC conversion for small DC motor speed control circuit.Key words:Microcontroller; DC motor; Speed control; Thyristor目 录摘 要IAbstractII目 录III1引言11.1选题背景11.2国内外研究现状11.3技术路线分析12 原理设计22.1基本原理22.2设计目标要求23功能说明34 硬件电路34.1 零式整流稳压电源34.2 市电过零检测54.3 控制模块84.3.1 AT89C2051单片机的基本特点
10、84.3.2 按键电路104.4直流电机驱动电路105 控制程序原理156 系统调试176.1 硬件调试176.1.1 Altium Designer 简介176.1.2 实物设计中的相关问题176.2 软件调试186.2.1 Keil简介186.2.2软件设计中的相关问题18结论19致 谢20参 考 文 献21附 录 A221引言1.1选题背景随着手机、影音设备、玩具、医疗设备、保健器械、家用电器、办公自动化设备、工业自动化设备、汽车、通讯设备和电动工具的需求不断增加,直流电机在这些产品中的应用需求也在迅速扩大,其中,汽车、家用电器、医疗设备、保健器械和手机的贡献尤为突出。小型直流电机的转速
11、控制器成为小型直流电机配套使用的关键部件,低成本高性能的直流电机控制器无疑是为小型直流电机展现了更美丽的应用前景。1.2国内外研究现状电动机的控制技术的发展得力于微电子技术、电力电子技术、传感器技术、永磁材料技术、电动控制技术、微机应用技术的最新发展成果。正是这些技术的进步使电机控制技术在近20多年内发生了翻天覆地的变化,其中电动机的控制部分已由模拟控制逐渐让位于以单片机为主的微处理器控制,形成数字和模拟1的混合控制系统和纯数字控制的应用,并曾向全数字化控制方向快速发展。而国外交直流系统数字化已经达到实用阶段。1.3技术路线分析单片机以其功能强、体积小、可靠性高、造价低和开发周期短等优点,成为
12、在实时检测和自动控制领域中广泛应用的器件,更是工业生产中必不可少的器件,尤其是在日常生活中发挥的作用也越来越大。而在电气时代的今天,电机在工农业生产、人们日常生活中亦起着十分重要的作用。 直流电机是最常见的一种电机,在各领域中得到广泛应用。与交流电机相比,直流电机结构复杂,成本高,运行维护困难。但是直流电机具有良好的调速性能、较大的起动转矩和过载能力强等许多优点,因此在许多行业中仍有应用。近年来,直流电机的结构和控制方式都发生了很大的变化。随着计算机进入控制领域以及新型的电力电子2,3功率元器件的不断出现,本设计采用了以单片机为控制核心,以双向可控硅等为执行部件的转速控制电路。这种调速方法具有
13、开关频率高、低速运行稳定、动态性能优良、效率高等优点,更重要的是这种调速方式很容易在单片机控制系统中实现,因此具有很好的发展前景。2 原理设计2.1基本原理本设计以51单片机为控制核心、以电力电子器件(晶闸管)等元件为执行部件,设计了能够实现了交流调压、交直流变换的小型直流电机4转速控制电路。零式整流稳压电源AT89C2051按键电路过零检测市电RC脉冲触发电路 双向可控硅直流电机全桥整流图2.1 电路原理图 如图2.1所示,本设计采用了零式整流稳压电路将220V的市电转换为5V直流电压供单片机、光电耦合器使用。过零检测模块是由光电耦合器构成的,实现对市电过零进行检测,检测信号送到单片机5,6
14、,7的INT0口,通过下降沿触发,向单片机请求中断。单片机进入中断子程序后进行延时,通过控制双向可控硅门极脉冲触发电路在市电半个周期内的触发时刻,实现对双向可控硅导通角的控制,从而实现功率的调节,最终达到电机调速的目的。2.2设计目标要求1)输入电压:交流220V15%2)键控四档转速,默认值为最低档。(最高档位为额定转速,最低档转速约为最高档转速的1/4,具体转速值由具体型号电机决定)3)键控三档循环转速,默认值为最低档循环转速。4)定时停机5)键控启/停6)直流电机功率:5-50W,电压:200VDC3功能说明 接通电源后,按下启动/暂停按钮后电机以最低档转速转动,再按一下电机停止转动;按
15、下加速按钮电机转速变快,每按一下速度加一档,当达到最高档的时候就不再变化了;按下减速按钮电机转速变慢,每按一下转速就减一档,当减到最低档后就不再变化了;按下循环按钮进入循环模式,电机实现三档转速循环变换,再按一下退出循环并以最低档转速运转。4 硬件电路4.1 零式整流稳压电源 电子工程师总是在不断追求减小设备体积,优化设计,以期最大限度地降低设备成本。其中,减小作为辅助电源的直流稳压电源电路部分的体积,往往是最难解决的问题之一。本设计采用了一种零式整流稳压电源为电路提供5V的工作电源。阻容降压基本原理:稳压滤波直流输出整流 阻容降压市电图4.1 阻容降压原理示意图 如图4.1所示,第一个环节降
16、压,通常使用变压器来完成。但是变压器体积较大,成本较高,对于一个小型系统加一个变压器就显得大材小用。如用一个电容器,就可以实现降压的目的,不但简化了电路,而且节约了成本。当一个正弦交流电源U(如220V AC 50HZ)施加在电容器两端时,电容器两极板上的电荷Q为: Q=CU (4.1)可以把电容器近似的看成依赖频率的电阻元件,这样就可以用它构成一个依赖频率的分压电路,当加在电容器上的电压幅值一定,频率一定时,就会流过一个稳定的正弦交流电流I: (4.2)容抗越小(电容值越大),流过电容器的电流越大,如果在电容器上串联一个合适的负载,就能得到一个降低了的电压源,可经过整流,稳压滤波后输出直流电
17、压。因为电容器在电路中只是吞吐能量,而不消耗能量,所以电容器降压电路的效率很高。图 4.2 零式整流稳压电路 如图4.2所示,市电经过C2降压后经D2完成半波整流,再经D3稳压,C3滤波后输出稳定的直流电压给负载。对于降压电容C2的选取,首先应根据负载所需的电流和稳压二极管正常工作的反向电流来确定电源所需要提供的总电流。然后用电容上分得的电压除以总电流,得到相应的容抗。最后选择容值最接近的电容。容值小了,提供不了足够的电流;容值大了,稳压管分担的电流就多了,功耗大。这里选取的是1uF/400V的聚丙烯电容,耐压值要大于市电的峰值电压。R2是一个泄放电阻,主要是为了在较短的时间内释放掉C2上的电
18、荷,此处选用1M的碳膜电阻。D1是为了给C1在市电的负半周提供充放电通路,以保证C2在整个交流电周期内都是工作的。此处D1、D2选用的是1N4007,它的最大可重复峰值反向电压为1000V,最大正向整流电流为1A,满足设计要求。如果将C2后面的电路都看作负载的话,那么相当于C2 和一个电阻串联在市电通路里,电容和电阻在交流下都是有阻抗的,串联分压。其中C2起到了限流的作用,它决定了电路中的最大电流,当负载一定的情况下,C2 也就决定了负载上可以得到的电压,最终起到了降压的作用。电路中C1为旁路电容,可以滤除市电中的高频噪声,此处选用了0.1uF/630V的聚丙烯电容,耐压之一般选取输出电压的3
19、-4倍。电路上电瞬间电容阻抗几乎为零,电路中的电流相当大。图中R1为零式整流稳压电路的限流电阻,它是功率为3W,阻值为51的线绕电阻,它可以使电路上电瞬间或市电峰峰值瞬间瞬时电流不至于过大,以保证电路安全。D3是一个稳压二极管,选择的稳压二极管最大反向电流要大于零式整流稳压电源提供的最大电流,这里选用的是1N4625,它工作于反向导通时,两端压降为5.1V,最大反向电流为70mA。C3为滤波电容,此处选用了470uF/16V的铝电解电容,可以滤除脉动使输出电压波形变得平缓,很大程度上为整个系统提供了一个良好的工作环境。C4为去耦电容,用来滤除输出直流电源中的高频噪声,这里选用的是0.1uF/1
20、6V的独石电容。F1为250V/1A的熔断丝,用作短路保护。本电源电路提供的最大电流I约为: (4.3)将前述元器件参数代入上式,计算可得: (4.4)因为加了限流电阻R1,所以实际电流要小些。输出直流电压约为5V. 这种电源电路无变压器,结构非常简单,具体有:体积小、重量轻、成本低廉、动态响应快、稳定可靠、高效等特点。值得注意的是电容降压是一种低成本,没有和220V市电隔离,电路应该需要用相应的隔离措施,并且不能应用在大功率负载场合。4.2 市电过零检测由于本设计采用了双向可控硅进行交流调压,而交流调压是通过单片机控制双向可控硅门极的RC脉冲触发电路的导通时间,从而实现对双向可控硅导通角的控
21、制,最终达到调压的目的。要控制导通角就要以市电过零的瞬间作为参考点。过零检测电路的最终目标是实现当50Hz的交流电压通过零点时取出其脉冲。市电过零检测的方法很多,常用的有三极管过零检测、光电耦合器过零检测、比较器过零检测等。本设计采用了Toshiba公司生产的TLP521-2双通道光电耦合器来实现过零检测,实物如图4.3所示,其引脚图图见图4.4。光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极
22、管等等。其工作原理是在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在一起的受光器上后,因光电效应而产生了光电流,由受光器输出端引出,这样就实现了电一光一电的转换。光电耦合器具有灵敏度高,抗干扰能力强的特点,并且可以使前端与负载完全隔离,减小前后级之间的影响,提高电路的稳定性。图4.3 TLP521-2实物图图4.4 TLP521-2引脚图 如图4.5所示,电路中采用两个光电耦合器来实现过零检测,其工作原理是:把交流电源加到光电耦合器TLP521-2的2个反并联的发光二极管上,在交流电源的正,负半周,2个发光二极管轮流导通,从而使2个三极管也轮流导通,此时V
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