PWM电机控制系统设计与仿真 .docx
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1、PWM电机控制系统设计与仿真学 院:专 业:姓 名:指导老师:学 号:职 称:中国珠海二一九年三月 摘 要直流电机是一种兼具良好启动性能和广阔调速特性的电机,可实现频繁的无级快速启动、反转和制动,不仅能在宽广的范围内平滑,经济地调速,而且过载能力强,能承受频繁的冲击负载。因而在电力机车、无轨电车、轧钢机、机床和启动设备等必须经常启动并调速的电气传动装置中得到了普遍的运用。然而随着科技的进步,在生产生活中对于电机控制精度的要求也越来越高,传统调速方法已经满足不了现代控制的需求,于是产生了PWM控制电机调速的方法。本文主要研究了利用PWM信号控制电机运动的方法,设计并仿真了PWM直流电机调速系统。
2、应用C语言编写程序,利用STC89C52单片机改变PWM信号的占空比改变电机两端的电压,从而实现对电机启动、制动、反转的控制。用霍尔元件测速系统测出电机的转速,通过LCD显示屏显示出来,更直观的体现电机的转速也方便对电机进行调速。关键词:直流电机;PWM调速;STC89C52;设计 ;仿真DC motor control system design and simulationAbstractDC motor has good start-up performance and wide smooth speed regulation characteristics. It can realiz
3、e frequent stepless fast start-up, reversal and braking. It can speed smoothly and economically in a wide range. It has strong overload capacity and can withstand frequent impact loads. Therefore, it has been widely used in electric drive devices which need to start and adjust speed frequently, such
4、 as electric locomotives, trolleybus, rolling mills, machine tools and starting equipment. However, with the progress of science and technology, the requirement of motor control accuracy in production and life is also getting higher and higher. The traditional speed control method can not meet the d
5、emand, so the PWM control method of motor speed regulation is produced.This paper mainly studies the method of using PWM signal to control motor motion, and designs and simulates the speed control system of PWM DC motor. The program is written in C language, and the duty cycle of PWM signal is chang
6、ed by STC89C52 single chip computer to change the voltage at both ends of the motor, so as to realize the control of starting, braking and inversion of the motor. The speed of the motor is measured by Hall element speed measuring system, which is displayed by LCD display screen. It is more intuitive
7、 to show the speed of the motor, and it is convenient to adjust the speed of the motor.Keywords:DC motor;;the PWM speed control ;STC89C52;design;simulation目录第一章 绪论11.1本设计的目的、意义11.2本设计的发展概况21.3 本设计的技术要求3第二章 PWM直流电机调速系统的总体设计42.1 系统的总体设计42.2 各模块的作用42.3 PWM脉宽调制技术简介52.3.1 PWM调速方法52.3.2 PWM控制流程图62.4 本章小结6
8、第三章 PWM直流电机调速系统的各模块设计73.1 主控制模块73.1.1 STC89C52单片机简介83.1.2 STC89C52单片机的主要性能83.2.1 L298电机驱动芯片简介103.2.2 单片机与L298驱动芯片的连接123.3 独立键盘模块123.4 电机测速模块133.4.1 霍尔元件简介133.4.2 测速电路设计143.5 显示模块143.5.1 LCD1602简介153.5.2 LCD显示屏与单片机的连接163.6 本章小结16第四章 PWM直流电机调速系统的软件设计174.1 主程序流程图174.2 定时器中断程序流程图18第五章 仿真结果和设计分析2131第一章 绪
9、论1.1本设计的目的、意义在科技迅猛发展的今天,传统人手操控机械运转的方法显然已经过时,为了节约时间和人力成本,人们迫切寻找自动操控机械的方法。而随着电子科学技术的发展,自动化系统得到长足的发展和进步,深入各个行业领域之中,被越来越广泛地使用。电机作为生产生活最常用的原件之一,小到手上拿的手机,大到发电厂里的发电机,它的身影无处不在。在当前时期,民众的生活质量与日俱增,在此背景下,人们愈发关注于电机控制精度的重要性,并据此提出一系列相对严苛的实际要求。而传统的调速方式比如改变电枢回路电阻会使输出功率降低,不经济,只能下降调速;改变励磁电流虽然调速范围比改变电阻大,但通常只适用于上升调速,它们都
10、有局限性。而改变端电压调速比上述两种方式灵活,可以上升和下降调速,成为了现在普遍应用的调速方式。当然,调压调速需要专用直流电源,对整流电源的先进控制策略和调制方案,直流电机不仅能获得最理想的调速性能,还能正反转切换。基于现今电力电子技术发展已经获得相对稳定的蓬勃发展的前提下,人们开发出MOSFET和IGBT等全控性功率晶闸管,利用晶闸管整流技术所设计的电机调速系统比一般的调速系统表现更优秀。它使用的电子元件少,电路结构简单,制造和维修成本都较为低廉;在性能方面,速度低时能提供足够的扭矩,稳态时速度稳定,晶闸管本身开关速度快,减少了电流谐波,使电路发热减少;如果和灵敏度高的电机配合,就能得到快速
11、的动态响应。值得一提的是,晶闸管电路一般表现出相对较高的动态抗扰能力,并且无需耗费过多的导通损耗,因此能提高系统的性能,在电机调速中表现出很大的优越性,成为了现在电机调速系统的主流。本设计采用PWM脉宽调制技术来对直流电机进行调速,与一般直流调速相比,能实现平稳快速地调速;使用的电子元件少,结构简单;电路设计模块化,使结构更加合理,维护更加方便。1.2本设计的发展概况19世纪,人们相继发明了直流电气传动技术和交流电气传动技术,直流电机传动系统中的电能需要专门的直流电源来提供。在研究初期,直流调速控制系统所发挥的调速功能,主要基于跟踪调整电枢回路电阻来实现,并通过定值的直流电压来进行供电。这种设
12、计容易实现,制造也比较方便,成本也较低。但它有串入电阻后电流损耗增加、效率降低、机械特性软、不能实现无级调速的缺点。20世纪30年代,出现了电机放大器控制的旋转交流机组供电给直流电动机的系统,也称为GM系统。假设辅助使用某些性能优良的控制器件,例如:磁放大器以及相应的闸流管等,将能有效增强既定的调速性能,从而极大拓宽现有的调速范围,切实保障调速过程的稳定性。值得一提的是,当电动机进行减速的过程中,可借助于发电机的作用,将某特定电动机轴所表现出的飞轮惯量,及时精确的反馈至电网。唯有如此,才能经由发电机转动所含有的惯性,来使其表现出良好的平滑制动基本特征,与此同时,还能有效节约不必要的电能输送损耗
13、。然而,对于常规的发电机电动机调速系统而言,其至少应当添设两台性能类似于调速电动机的相应旋转电机,并且还需配备某些必要的励磁设备,故而将会耗费极其高昂的生产成本。除此之外,由于设备的体积与重量均相对较大,故而无法保证相对较高的运行效率,并且还将伴随着高分贝的噪音,不利于后期的良好维护。后来为了代替旋转变流机组,发明了汞弧变流器,从而有效增强系统既定的调速性能。它的快速响应特性比旋转变流组迅速很多。但是汞弧变流器依然不是最理想的,它仍存在着维修不便的缺点,维修时里面的水银蒸汽泄露容易对维修人员的健康造成危害。1957年,全球首只晶闸管问世。相较于其他多样化变流元件而言,晶闸管不仅体积相对较小,而
14、且表现出极为迅猛的响应速度,后期维护极为便利。正因如此,若将其应用于晶闸管电路供电系统,必能有效增强直流调速系统所含有的可靠性,降低制造成本,并且在性能上也远超一般的调速系统。比如在放大倍数上,晶闸管变流装置为10000倍以上,机组为10倍,汞弧变流器为1000倍;在快速响应性上,晶闸管变流装置响应时间为毫秒级,机组是秒级,两者的差距可以说是非常大。因此,现如今,仅仅存在某些供电电路容量并不大的各类设备,仍旧沿用机组供电的基本方式,并采用晶闸管励磁系统。而反观大部分同类型设备,均选择借助于晶闸管相控整流的作用,来进行持续供电。PWM脉宽调制技术早在20世纪60年代就已经提出,研究初期,因为PW
15、M技术频繁受到来源于电力电子技术的种种局限,故而并没有应用在电机调速系统中。这种情况一直延续至20世纪80年代,由于在当前时期,全控型电力电子器件逐步获得相对稳定的蓬勃发展,在此期间,PWM控制技术才正式应用于现今的电机调速领域当中。从本质上而言,若电机调速系统选择融于PWM技术,则不仅能实现平滑调速,而且可以推进电机进行正转和反转,并达到良好的制动效果,具有优良的调速特性,故而其于现今的多样化生产生活器件当中,已经获得相对广泛的实际应用。1.3 本设计的研究内容在本篇设计中,旨在借助于STC89C52单片机的作用,编写C语言程序产生PWM脉冲信号,与此同时,还可借助于独立键盘的作用,针对电机
16、的当前状态,进行科学得当的控制速;PWM信号通过L298为核心的驱动电路进行放大输出来控制电机的运动;用霍尔传感器采集转速信号并用显示屏显示出来。在本篇设计中,重点涵盖下述基本模块。其中包含控制模块、键盘控制模块以及相应的显示模块等。用C语言控制单片机的定时器控制输出方波,通过设定中断的时间调节方波的占空比就能改变直流电机的端电压,改变电压的方向能改变电机旋转的方向,若跟踪调整电压的实际数值,将能控制电机所表现出的真实转速;利用L298驱动芯片放大PWM信号来驱动电机;最后,基于霍尔元件的作用,将可针对电机的真实转速进行及时测量,并于显示屏当中进行展现。第二章 PWM直流电机调速系统的总体设计
17、2.1 系统的总体设计在本篇设计中,旨在借助于单片机内部含有的内部定时器作用,基于中断的基本方式,来形成相应的PWM波形;然后利用L298电机驱动芯片放大PWM信号来控制电机运动;再加上几个按键向单片机输入命令,分别代表电机的启动停止、反转、加速、减速,按下按键时就能让电机作出相应的动作;最后使用霍尔传感器测出电机的转速并用显示屏显示出来。按模块化设计可以使系统更简洁明了,思路也能更清晰 ,故而本文将该设计进行细分,从而划分为若干模块,其中有主控制模块(STC89C52)、驱动放大模块(L298)、测速模块、显示模块。系统总体设计图见图2-1。图2.1系统总体设计图2.2 PWM脉宽调制技术简
18、介由于本设计涉及到PWM脉宽调制技术,所以这里先简单介绍一下PWM技术的基本知识。PWM技术诞生于1964年,在当前时期,已经逐步涌现出多样化PWM技术,其中包含但并不仅限于相电压控制PWM以及相应的SPWM等。脉宽调制本质是将输入的电流电压信号转变成一系列等幅值的方波。以正弦信号为例,取正弦信号的正半部分,可以把它近似地等分为宽度很窄,幅值不同的方波,根据面积等效原理,冲量相等形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时效果基本相同,于是可以用一系列等幅不等宽的方波来代替这个正弦波(如图2.2)。若将此正弦波等同于傅里叶变换,会发现它与PWM方波之间在低频段非常接近,只在高频段有一点差异。PWM直
19、流调速有三种方法,其中重点涵盖定宽调频法以及定频调宽法,除此之外,还涵盖调频调宽法。本设计中用的是定频调宽法。图2.2 PWM面积等效原理图2.3.1 PWM调速原理定频调宽法指的是 PWM方波的频率不变,通过调整高电平状态以及相应低电平状态,所表现出的持续时间,将能得出完全迥异的平均电压。根据占空比计算公式:D=t1/(t1+t2)其中t1代表高电平的时间,与此同时,t2意味着低电平状态的维持时间,而t1+t2则旨在代表某单个周期。故而从本质上而言,占空比实则意味着在某特定周期当中,所存在的高电平状态的维持时间。本设计采用的电机调速方式是改变电枢电压调速,其中,PWM信号电压所涉及的求解公式
20、大致如下:V=Vmax*D 所以改变占空比就能改变PWM信号输出的平均电压,故而若能实时调整高电平状态所表现的持续时间,必将可以调整电机的实际转速。2.3.2 PWM控制流程图在本设计中PWM脉冲调制的控制流程见图2.3。电机转速、转向、急停处理PWM输入L298电机驱动进行脉冲处理程序控制单片机输出PWM脉冲STC89C52控制开始结束图2.3 PWM脉冲调制的控制流程图2.4直流电机调速原理根据直流电机转速公式:n=U-Ia(Ra+Rj)/CE 在上述公式中,U旨在代表电枢电压,与此同时,Ra+Rj旨在代表电枢回路当中存在的电阻,为磁通。基于转速公式可以得知,若想调整现有的电机转速,则可以
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