光电驱动电动车的研究单片机控制系统-本科论文.doc
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1、河南科技学院2009届本科毕业论文(设计)论文题目:光电驱动电动车的研究单片机控制系统学生姓名: 李 红 亮所在院系: 机电学院所学专业: 应用电子技术教育导师姓名: 杨 天 明完成时间:2009年5月25日摘 要本文从光电驱动电动车控制系统的要求着手,分析和讨论了系统各部分的电路原理以及实现方法。在光电转换的配合下,根据永磁无刷直流电动机的特性,实施脉宽PWM控制;在霍尔传感器检测位置的基础上,通过回馈制动的控制方式,接收电动车下坡、减速以及停车的机械能量,馈送蓄电池,以节约电能。综合采用AT89C2051单片机芯片控制系统,使控制更加合理。关键词:单片机,直流电机,传感器,脉宽调速,回馈制
2、动A Study of Photoelectric Driven Electric Vehiclessingle-chip microcomputer systemAbstractThis article from the requirements of the photoelectric control system for electric vehicle drive to proceed. Analysis and discussion of the various parts of the system circuit and method. Photoelectric convers
3、ion in the co-ordination, in accordance with the characteristics of Permanent magnet brushless DC motor, to control the implementation of PWM pulse width, based on the Detection of the location of the Hall sensor, Through feedback control of the brake, To Receive the mechanical energy of the electri
4、c caress downhill、Slow down and stop Feed batteries to save power,A combination of single-chip microcomputer chip control system AT89C2051,More rational of control.Key words: microcontroller, DC motors, sensors, PWM, back brake目 录1 绪论11.1 电动自行车发展现况11.2 电动自行车的改进22系统硬件电路设计22.1电动车总体结构框图22.2 总体电路设计33无刷直
5、流电动机33.1 无刷直流电动机的工作原理43.2无刷电机的结构43.2.1 供电电源43.2.2 位置传感器54 PWM控制技术54.1 PWM技术的原理54.1.1 PWM波的产生64.2 PWM波的调速原理64.3 PWM波的调速方法65 回馈制动75.1 回馈制动的控制原理75.2回馈制动的实现原理76 AT89C2051芯片介绍86.1 概述86.2主要功能特性:96.3 AT89C2051引脚功能说明:96.4定时器106.4.1 定时器概述106.4.2定时器的控制116.5 两种低功耗模式126.5.1 空闲模式126.5.2掉电模式136.6振荡器136.6.1振荡器连接端1
6、36.6.2振荡器特征137 程序设计147.1 程序流程图147.2 中断程序流程图158 结束语15致谢16参考文献17附录一 电路总图18附录二 控制程序191 绪论电动自行车作为一种有效替代燃油车的绿色交通工具,拥有节能、环保、便捷三大优点,在减轻或消除城市环境污染方面将发挥着越来越大的作用。电动自行车控制器是最关键的部分。目前,电动自行车所采用的控制器电路原理基本相同或接近。电动自行车在正常运行过程中,控制器可以通过信号采集与处理,将运行速度、电压状况等提供给显示部分。现在的电动自行车电机主要分有刷和无刷两大类。其中无刷直流电机的发展前景较好。有刷和无刷直流电机大都采用脉宽调制的PW
7、M控制方法调速,只是选用驱动电路、集成电路、功率管和某些相关功能上的差别,并都具有过流保护功能。本课题主要研究电动车的再生制动,即电动车的驱动电机运行在再生发电状态时,既可以提供制动力,又可以给电池充电回收车体动能,从而延长电动车续驶里程。同时采用以单片机为核心的控制器,其控制精度高,调试简单,可进行功能扩展,有助于控制器向智能化方向发展。1.1 电动自行车发展现况电动自行车为人们的出行和缓解交通压力做出了巨大贡献,电动自行车轻便、快捷、适应了现代人追求环保、效率、安全的需要,得到了人们的认可。 1998 年我国电动自行车年产量约6 万辆,1999 年产量翻番达13 万辆,据估算到2006年我
8、国的电动自行车的数量已达到2100万辆。电动自行车的电机经过十多年的发展,曾经有变频电机、开关磁阻电机、有刷直流电机、无刷电机等多种驱动方案。目前较为成熟的有两大类:一类是带减速齿轮的有刷电机,有盘式结构和圆柱结构两种;另一类是不带减速齿轮的直接驱动无刷直流电机。现在电动车所使用的电机大多数采用有刷电机,其特点是体积小,功率大。根据实践经验,控制器的损坏,大多是由于驱动管损坏而引起其他元器件损坏。因此,控制器的好坏主要取决于功率驱动管的负载能力。电动自行车用电机功率大多是在150180 W之间,采用36V/ 48V电池供电,额定电流在4.55A。电动自行车用电池为铅酸蓄电池,电池过充电和过放电
9、均会缩短电池寿命。大电流放电还会损坏驱动管,以至于损坏控制器,因此控制器必须有防止过充电保护。控制器设计应确保电机工作在额定电流范围内,允许有一定的过载能力和大电流自动保护功能,以保护电池和功率驱动器件。使用刹车时,控制器要禁止输出。为了防止过放电,控制器要对供电电压随时进行检测,一旦低于阀值(一般为标称电压的0. 85)关闭控制器输出。尽管电动车在能源和行驶里程的研制方面,至今尚未取得突破性的进展,但27已足以满足人们的基本需要。1.2 电动自行车的改进太阳能是可再生能源,太阳能发电是21世纪发展的总趋势。太阳能光电池是对光有响应并能将光能转换成电力的器件。光伏效应的实质是:光子能量转换成电
10、能的过程。采用光电驱动的电动车,有利于太阳能的广泛开发和利用,省去麻烦的充电环节,做到对无限资源可持续利用和对环境的零污染,是未来电动自行车的发展趋向。直流无刷电机具有明显的优势,它既具有直流电动机运行效率高、调速性能好又具有交流电动机结构简单、运行可靠、维护方便的优点。目前电动自行车采用的直流无刷电机都是三相电机,用电子换向取代了机械换向,电角度有60和120两种。由于电机具有可逆性,电动机在特定的条件下可以转变成发电机运行,因此可以通过回馈制动,回收制动能量对电池进行充电,提高电动车的行驶里程。采用回馈制动,可接收电动车下坡、减速、停车时的能量,以节约电能。结果表明 :采用此种控制方式可达
11、到 10 %左右的能量回收率,进而提高电动车能量利用率。根据以上方案系统的具体设计要求为:(1)在现有的电动车基础上利用太阳能光电池进行光电转换给蓄电池进行充电,以对电动车进行供电;(2)根据结构图,以单片机为控制中心设计电机控制系统的硬件电路,设计能实现再生制动,以节约电能。(3)无刷直流电动机采用脉宽调制的PWM控制方法调速;(4)分析工作原理,根据流程图进行软件编程。2系统硬件电路设计2.1电动车总体结构框图电动自行车的电气部分由电源、轮毂、控制器、霍尔调速转把、刹车手把等组成。总体结构框图见图1所示。电动自行车在骑行中, 控制器的功率驱动管处于开关工作状态。行驶速度与控制器输出的电压成
12、正比。电机电流控制采用脉宽调制(PWM) 方式, 不同的速度电机电流也不同。因此,在不同的速度和负载下,功率管的功率损耗也不同。其速度由霍尔调速手把送出信号, 经A/ D 转换后送至单片机, 再由单片机根据输入信号的强弱, 输出相对应的PWM脉冲信号送到功率驱动管。欠压保护和过流保护功能,由运算放大器分别采样后送至单片机,再由单片机控制禁止输出。AT89C2051霍尔转把信号A/D转换欠压保护电机过流保护电机驱动电路电机霍尔信号直流无刷电动机电源稳压系统刹车断电信号 图1 电动自行车电气部分原理结构框图2.2 总体电路设计本设计是以AT89C2051为核心的电动车控制系统。具体电路如附图(1)
13、所示,由于89C2051内部没有PWM和A/D转换,因此它要借助了三个模拟比较器完成相应工作。IC8B作为电池欠压检测器,欠压时,给单片机(13)脚一个低电平;IC8D做过流检测器,过流时,给单片机脚一个低电平;借助普通I/O口(11)脚输出,通过积分电路和转把模拟速度信号在IC8A进行比较后.输入单片机(12)脚,用软件完成PWM控制,然后分三相六路输出到三个专用驱动芯片IR2103。由IR2103驱动每相的上、下桥的VDMOS管。从而使电动车运行。IR2103是半桥式驱动芯片,可以快速可靠地驱动MOSFET管。其中HO接上桥臂NMOS管的栅极;LO接下桥臂的NMOS管的栅极,无刷电机就接在
14、两桥臂的中间。从驱动芯片输出信号端到MOSFET的门极之间分别加了电阻R2R7,它们的作用是限制电流信号,同时起阻尼作用。驱动电路中的场效应管为N沟道增强型功率管STP60NF06,它的最大漏源极电压VDSS=60V,饱和导通时的漏源极之间的电阻RDS0.016。允许通过的最大漏极电流ID=60A。为了提高系统的效率,减小MOSFET的功率损耗,应使功率开关工作时的通态电阻最小,即VGS10V。3无刷直流电动机无刷直流电动机的本质是自同步运行的永磁同步电动机1,由永磁同步电动机、转子位置传感器和控制驱动电路三部分组成。无刷直流电机采用逆变器驱动,进行电子换向,具有没有换向火花、抗干扰性强、运行
15、可靠、维护简便、使用寿命长等优点。3.1 无刷直流电动机的工作原理无刷直流电动机的基本运行原理是:根据转子位置传感器所提供的转子位置信号来产生换向信号,控制功率电路的开通与关断,在永磁同步电动机中产生旋转的定子磁动势,这样可以使该定子磁动势与转子磁动势之间的电角度保持在90度左右,从而产生接近于恒定的电磁转矩。3.2无刷电机的结构无刷直流电动机是由电动机本体、转子位置传感器和电子开关线路三部分组成。图中电源通过开关电路向电动机定子绕组供电,位置传感器随时检测到转子所处的位置,并根据转子的位置信号来控制开关管的导通和截止,从而自动的控制哪些相绕组通电,哪些相绕组断电,实现电子换相。其原理框图如图
16、2所示:直流电源电子开关无刷电动机位置传感器输出图2无刷直流电动机的原理框图3.2.1 供电电源由于采用光电结合的充电方式,太阳能电池板是整个电源的重要组成部分,要将光电转换后的电能同时给蓄电池供电。太阳能电池方阵一般由多块太阳能电池组件串并联而成,每个支路通过防反充二极管、防过充电路向蓄电池充电。太阳能电池方阵分为若干个子阵列,每个阵列由一个电子开关控制。蓄电池组是太阳能电池方阵的储能装置,其作用是将方阵在有日照时发出的多余电能储存起来,以供驱动电动车电机的运转使用。蓄电池组由若干蓄电池串并联而成,一般容量要能满足用户的行程使用。 图3 太阳能电池的发电原理图太阳能电池的发电原理如图3所示。
17、当具有适当能量的光子入射于半导体时,相互作用产生电子与空穴(因失去电子而带正的电荷)。如半导体中存在PN结,那么电子 向N型半导体扩散,空穴向P型半导体扩散,并分别聚集于两个电极部分,即负电荷和正电荷聚集于两端。这样如用导线连接这两个电极,就有电荷流动产生电能。3.2.2 位置传感器霍尔式传感器具有结构简单,性能可靠,成本低的优点,综合考虑,本设计采用霍尔式传感器。霍尔式位置传感器是利用“霍尔效应”进行工作的。利用霍尔式位置传感器工作的无刷直流电动机的永磁转子,同时也是霍尔式传感器的转子。通过感知转子上的磁场强弱变化老辨别转子所处的位置。其基本原理是将矩形半导体薄片置于磁场中,在薄片两侧通以电
18、流(控制电流),则在薄片的另外两侧会产生一个电势(霍尔电动势),其原理图如图4所示。对于一定薄片的霍尔电动势UH由以下式表示:式中:KH灵敏度系数;I控制电流(A);B磁感应强度(T); 图4霍尔效应原理这种效应为霍尔效应。 利用永磁转子的磁场,对霍尔半导体通入直流电,当转子的磁场强度大小和方向随着它的位置不同而发生变化时,霍尔半导体就会输出霍尔电动势,霍尔电动势的大小和相位随转子位置而发生变化,从而起到检测转子位置的作用。4 PWM控制技术4.1 PWM技术的原理2在阐述PWM技术原理前,需要提到采样控制理论中的一个中重要结论:冲量相等而形状不等的窄脉冲加在具有惯性的环节上的效果基本相同。所
19、谓冲量,即窄脉冲的面积。而效果相同,是指该环节的输出响应波形基本相同。电力电子中常用的PWM技术的基本原理是利用高频载波与控制波进行比较,从而产生经过调制的PWM波,调制波和载波的交点,决定了PWM脉冲系列的宽度和脉冲间的间隔宽度。一般的,载波信号有锯齿波和三角波两种。4.1.1 PWM波的产生t脉冲宽度调制器(PWM)的基本原理是将直流信号和一个调制信号比较。电压波形如图5所示(Ut为直流电压,Uct为输入的三角波,Upwm为需要的PWM电压),将直流控制电压在比较器的输入端与三角波相加,同时进行比较的还有负的偏移电压。当直流电压为零时,得到正负半周脉冲宽度相等的调制输出电压。当直流电压大于
20、零时,使输入端合成电压为正的宽度增大,即锯齿波过零的时间提前,在输出端得到高电平比低电平宽的调制输出电压。当直流电压小于零时,输入端合成电压被降低,高电平宽度减小,低电平宽度增加。 图5 三角波脉宽调制器tttttUt+UctUt+UctUt+UctUpwmUpwmUpwm4.2 PWM波的调速原理占空比表示了在一个周期里,开关管导通的时间长短与周期的比值。占空比的变化范围大于零小于一。当电源电压不变的情况下,电枢的端电压的平均值取决于占空比的大小,改变占空比就可以改变端电压的平均值,从而达到调速的目的,这就是PWM调速原理。4.3 PWM波的调速方法在PWM调速时,占空比是一个重要参数。以下
21、三种方法都可以改变占空比的值:定宽调频法,调宽调频法,定频调宽法。前两种方法由于在调速时改变了控制脉冲的周期,当控制脉冲的频率与系统的固有频率接近时,将会引起振荡,因此这两种方法用的很少。目前,在直流电动机的控制中,主要采用定频调宽法。5 回馈制动5.1 回馈制动的控制原理回馈制动的控制原理是升压斩波,即在一个PWM 周期内3,如图6所示,当t0-t1 时绕组电感积蓄磁场能量,导致回路电流上升,此时的系统状态称为续流状态;当t1 一t2时,定子绕组电感放电,向蓄电池充电,导致回路电流下降,称为充电状态。5.2回馈制动的实现原理半桥调制控制系统主要由蓄电池、逆变电路、无刷直流电动机和系统控制单元
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