步进电机工作原理及编程.pdf
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1、1 1 1 1步进电机概述步进电机概述步进电机是一种能够将电脉冲信号转换成角位移或线位移的机电元件,它实际上是一种单相或多相同步电动机。单相步进电动机有单路电脉冲驱动,输出功率一般很小,其用途为微小功率驱动。多相步进电动机有多相方波脉冲驱动,用途很广。使用多相步进电动机时,单路电脉冲信号可先通过脉冲分配器转换为多相脉冲信号,在经功率放大后分别送入步进电动机各相绕组。每输入一个脉冲到脉冲分配器,电动机各相的通电状态就发生变化,转子会转过一定的角度(称为步距角)。正常情况下,步进电机转过的总角度和输入的脉冲数成正比;连续输入一定频率的脉冲时,电动机的转速与输入脉冲的频率保持严格的对应关系,不受电压
2、波动和负载变化的影响。由于步进电动机能直接接收数字量的输入,所以特别适合于微机控制。1.11.11.11.1步进电机的特性步进电机的特性步进电机转动使用的是脉冲信号,而脉冲是数字信号,这恰是计算机所擅长处理的数据类型。从20世纪80年代开始开发出了专用的 IC 驱动电路,今天,在打印机、磁盘器等的 OA 装置的位置控制中,步进电机都是不可缺少的组成部分之一。总体上说,步进电机有如下优点:1不需要反馈,控制简单。2与微机的连接、速度控制(启动、停止和反转)及驱动电路的设计比较简单。3没有角累积误差。4停止时也可保持转距。5没有转向器等机械部分,不需要保养,故造价较低。6即使没有传感器,也能精确定
3、位。7根椐给定的脉冲周期,能够以任意速度转动。但是,这种电机也有自身的缺点。8难以获得较大的转矩9、不宜用作高速转动10在体积重量方面没有优势,能源利用率低。11超过负载时会破坏同步,速工作时会发出振动和噪声。1.21.21.21.2步进电机的种类步进电机的种类目前常用的步进电机有三类:1、反应式步进电动机(VR)。采用高导磁材料构成齿状转子和定子,其结构简单,生产成本低,步距角可以做的相当小,但动态性能相对较差。2、永磁式步进电动机(PM)。转子采用多磁极的圆筒形的永磁铁,在其外侧配置齿状定子。用转子和定子之间的吸引和排斥力产生转动,转动步的角度一般是7.50。它的出力大,动态性能好;但步距
4、角一般比较大。3、混合步进电动机(HB)。这是 PM 和 VR 的复合产品,其转子采用齿状的稀土永磁材料,定子则为齿状的突起结构。此类电机综合了反应式和永磁式两者的优点,步距角小,出力大,动态性能好,是性能较好的一类步进电动机,在计算机相关的设备中多用此类电机。2 2 2 2、步进电机的工作原理、步进电机的工作原理现以反应式三相步进电机为例说明其工作原理。三相步进电机的定子铁心上有六个形状相同的大齿,相邻两个大齿之间的夹角为60 度。每个大齿上都套有一个线圈,径向相对的两个线圈串联起来成为一相绕组。各个大齿的内表面上又有若干个均匀分布的小齿。转子是一个圆柱形铁心,外表面上圆周方向均匀的布满了小
5、齿。转子小齿的齿距是和定子相同的。设计时应使转子齿数能被二整除。但某一相绕组通电,而转子可自由旋转时,该相两个大齿下的各个小齿将吸引相近的转子小齿,使电动机转动到转子小齿与该相定子小齿对齐的位置,而其它两相的各个大齿下的小齿必定和转子的小齿分别错开正负1/3 的齿距,形成“齿错位”,从而形成电磁引力使电动机连续的转动下去。和反应式步进电动机不同,永磁式步进电动机的绕组电流要求正,反向流动,故驱动电路一般要做成双极性驱动。混合式步进电动机的绕组电流也要求正,反向流动,故驱动电路通常也要做成双极性。2.12.12.12.1、步进电机的励磁方式、步进电机的励磁方式步进电机有2相、4相和5相电机。在4
6、相电机中有4组线圈,若电流按顺序通过线圈则使电机产生转动。2相电机中有2组线圈。从图9.3可以发现,在各线圈中引出中间端子,因此若以中间端子为基准即可实现4相,称这4为 A、B、C、D 的励磁相。本实验使用的就是这种方式的4相电机,而励磁方式中有1相(单向)励磁、2相(双向)励磁和12相(单双向)励磁方式。此外,如果转动的方向不正确,可以交替1、2端子或3、4号端子(1).1相励磁方式按 ABCD 的顺序总是仅有一个励磁相有电流通过,因此,对应1个脉冲信号电机只会转动一步,这使电机只能产生很小的转矩并会产生振动,故很少使用。A A A AB B B BC C C CD D D DT1T1T1T
7、11 1 1 10 0 0 00 0 0 00 0 0 0T2T2T2T20 0 0 01 1 1 10 0 0 00 0 0 0T3T3T3T30 0 0 00 0 0 01 1 1 10 0 0 0T4T4T4T40 0 0 00 0 0 00 0 0 01 1 1 1图2.T1T4表示脉冲周期;ABCD 表示电机的各相,1表示此时有一个脉冲,0表示没有步进电机工作原理与编程(3)2007年01月03日 星期三 01:23(2).2相励磁方式按 AB、BC、CD、DA 的方式总是只有2相励磁,通过的电流是1相励磁时通过电流的2倍,转矩也是1相励磁的2倍。此时电机的振动较小且应答频率升高,目
8、前仍广泛使用此种方式。A A A AB B B BC C C CD D D DT1T1T1T11 1 1 11 1 1 10 0 0 00 0 0 0T2T2T2T20 0 0 01 1 1 11 1 1 10 0 0 0T3T3T3T30 0 0 00 0 0 01 1 1 11 1 1 1T4T4T4T41 1 1 10 0 0 00 0 0 01 1 1 1图3.T1T4表示脉冲周期;ABCD 表示电机的各相,1表示此时有一个脉冲,0表示没有脉冲(3).12相励磁方式即实验中所有的励磁方式,它按 A、AB、B、BC、C、CD、D、DA 的顺序交替进行线圈的励磁。与前述的2个线圈励磁方式相
9、比,电机的转速是原来的1/2,应答频率范围变为原来的2倍。转子以滑动的方式转动。A A A AB B B BC C C CD D D DT1T1T1T11 1 1 10 0 0 00 0 0 00 0 0 0T2T2T2T21 1 1 11 1 1 10 0 0 00 0 0 0T3T3T3T30 0 0 01 1 1 10 0 0 00 0 0 0T4T4T4T40 0 0 01 1 1 11 1 1 10 0 0 0T5T5T5T50 0 0 00 0 0 01 1 1 10 0 0 0T6T6T6T60 0 0 00 0 0 01 1 1 11 1 1 1T7T7T7T70 0 0 00
10、 0 0 00 0 0 01 1 1 1T8T8T8T81 1 1 10 0 0 00 0 0 01 1 1 1图4.T1T8表示脉冲周期;ABCD 表示电机的各相,1表示此时有一个脉冲,0表示没有脉冲3 3 3 3与微处理器的连接方式与微处理器的连接方式步进电机并不是直接与 CPU 相连的。由于开发板上外部设备很多,各功能模块与微处理器的连接方式有专用线路,局部总线与扩展总线。3.13.13.13.1局部总线与扩展总线局部总线与扩展总线局部总线与微处理器直接相连,扩展总线通过一个总线控制器74LVCH6245与局部总线相连。从 CPU 出来的数据、地址、读写控制等信号构成局部总线。NAND
11、FLASH、SDRAM 和网卡芯片 AX88796 直接挂在局部总线上的。局部总线经过四片74LVCH16245 驱动后作为扩展总线引到其他外设以及168Pin 扩展槽。由于数据线是双向的,所以16245芯片必须有方向控制信号,这里采用经过隔离后的写控制信号 OE作为数据线所在16245 芯片的方向控制线。当 OE 有效时16245 芯片把扩展总线上的数据传输到局部总线上;当 OE 无效时反之。另外,必须注意,当系统对局部总线上的芯片读数据时 OE 一样会起作用,这样就必须对局部总线和扩展总线进行总线仲裁,这里是外设所具有的四个片选信号 nGCS1、3、4、5 用74HC21 相与后作为数据线
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