直流电动机pwm控制系统设计毕业(设计)论文.doc
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1、毕业论文毕业设计论文设计(论文)题目: 基于PWM专用集成芯片控制的直流电动机系统下 达 日 期: 2014 年 月 日开 始 日 期: 2014 年 月 日完 成 日 期: 2014 年 月 日指 导 教 师: 高文华 学 生 专 业: 电气自动化 班 级: 自动化1207班 学 生 姓 名: 王飞 教 研室主任: 王永康 电气工程 学院19陕西工业职业技术学院毕业设计(论文)任务书 一、 设计(论文)内容及要求:(一)设计(论文)内容本设计采用PWM控制技术,利用斩波原理改变脉冲宽度,改变直流电动机两端的直流平均电压的大小,来实现对直流电动机的速度控制。(二)要求1PWM控制器(或单片机)
2、为核心。2运用PWM控制器(单片机)为核心,构建控制系统电路。3. 利用PWM控制器(单片机)、大功率开关器件、隔离电路、驱动芯片等硬件,设计建立直流电动机PWM控制系统,力求实用、简单、经济。4. 保护电路二、 技术指标:1、采用速度、电流双闭环控制以提高系统控制精度;2、输出信号稳定,以此来驱动大功率开关器件;3、控制信号通过PWM控制器(单片机)对功率开关进行控制,使其满足按要求进行速度调节的要求。4、 电动机额定数据为:10kW、220V、55A、1000r/min,电枢电阻Ra为0.5,Ce=0.122Vmin/r时间常数:Tl=0.02s,Tm=0.16s。5、调速范围D=10。6
3、、稳态指标:无静差。7、动态指标:电流超调量不大于5%;转速超调量不大于10%。三、 主要参考资料:1 电机控制专用集成电路 谭建成主编 机械工业出版社2 电气传动的脉宽调制控制技术 吴守箴主编 机械工业出版社3 电力电子技术 王兆安 黄俊主编 机械工业出版社4 电力拖动自动控制系统 陈伯时主编 机械工业出版社5 自动控制原理与系统 孔凡才主编 机械工业出版社6 单片机原理与应用 王津主编 重庆大学出版社陕西工业职业技术学院毕业设计(论文)任务书 进 程 计 划 表序号起止日期计划完成内容实际完成情况检查签名123456第一周第二周第三周第四周第五周第六周任务下达,查阅资料控制方案确定控制系统
4、设计参数计算及绘制系统图编写论文资料并完善整理资料答辩目录摘 要21系统内容简介31.1 PWM调速方案的优越性31.2直流电机PWM调速基本原理42系统概述52.1 调速系统构成52.2 直流电动机的脉宽调制的工作原理52.3 主回路73单元电路设计103.1 PWM驱动装置控制电路103.2 SG1731集成PWM控制器的脉宽调制103.3主开关驱动电路设计123.3.1采用光电耦合器进行隔离123.3.2采用UAA4002进行基极驱动133.3.3 UAA4002的工作原理简介及应用接线图143.4桥式PWM降压斩波电路153.5电容滤波三相桥式不可控整流电路163.5.1基本原理163
5、.5.2电路图163.6 转速、电流双闭环调节电路173.6.1电路原理173.6.2转速反馈环节183.6.3 电流反馈环节194相关数据计算20总结22参 考 文 献23附录一24致谢25摘 要 直流电机由于具有速度控制容易,启、制动性能良好,且在宽范围内平滑调速等特点而在冶金、机械制造、轻工等工业部门中得到广泛应用。直流电动机转速的控制方法可分为两类,即励磁控制法与电枢电压控制法。励磁控制法控制磁通,其控制功率虽然小,但低速时受到磁饱和的限制,高速时受到换向火花和换向器结构强度的限制;而且由于励磁线圈电感较大,动态响应较差。所以常用的控制方法是改变电枢端电压调速的电枢电压控制法。调节电阻
6、R即可改变端电压,达到调速目的。但这种传统的调压调速方法效率低。随着电力电子技术的进步,发展了许多新的电枢电压控制方法,其中PWM(脉宽调制)是常用的一种调速方法。其基本原理是用改变电机电枢(定子)电压的接通和断开的时间比(占空比)来控制马达的速度,在脉宽调速系统中,当电机通电时,其速度增加;电机断电时,其速度减低。脉冲宽度调制PWM(Pulse Width Modulation),就是指保持开关周期T不变,调节开关导通时间t对脉冲的宽度进行调制的技术。PWM控制技术以其控制简单,灵活和动态响应好的优点而成为电力电子技术等领域最广泛应用的控制方式。本文利用SG1731集成PWM控制器设计了一个
7、基于PWM控制的直流调速系统,本系统采用了电流转速双闭环控制,并且设计了完善的保护措施,既保障了系统的可靠运行,又使系统具有较高的动、静态性能。只要按照一定的规律改变通、断电的时间,即可使电机的速度达到并保持以稳定值。最近几年来,随着微电子技术和计算机技术的发展及单片机的广泛应用,使调速装置向集成化、小型化和智能化方向发展。本电机调速系统采用脉宽调制方式,与晶闸管调速相比技术先进可减少对电源的污染。为使整个系统能正常安全地运行, 过流、过载、过压、欠压保护电路, 另外还有过压吸收电路。确保了系统可靠运行。关键词:脉冲宽度调制,开关 ,直流调速系统 ,双闭环控制,基极驱动,不可控整流 1系统内容
8、简介直流电机由于具有速度控制容易,启、制动性能良好,且在宽范围内平滑调速等特点而在冶金、机械制造、轻工等工业部门中得到广泛应用。直流电动机转速的控制方法可分为两类,即励磁控制法与电枢电压控制法。励磁控制法控制磁通,其控制功率虽然小,但低速时受到磁饱和的限制,高速时受到换向火花和换向器结构强度的限制;而且由于励磁线圈电感较大,动态响应较差。所以常用的控制方法是改变电枢端电压调速的电枢电压控制法。调节电阻R即可改变端电压,达到调速目的。但这种传统的调压调速方法效率低。随着电力电子技术的进步,发展了许多新的电枢电压控制方法,其中PWM(脉宽调制)是常用的一种调速方法。其基本原理是用改变电机电枢(定子
9、)电压的接通和断开的时间比(占空比)来控制马达的速度,在脉宽调速系统中,当电机通电时,其速度增加;电机断电时,其速度减低。只要按照一定的规律改变通、断电的时间,即可使电机的速度达到并保持一稳定值。利用数字输出对模拟电路进行控制的一种有效技术,尤其是在对电机的转速控制方面,可大大节省能量。PWM 具有很强的抗噪性,且有节约空间、比较经济等特点。模拟控制电路有以下缺陷:模拟电路容易随时间漂移,会产生一些不必要的热损耗,以及对噪声敏感等。而在用了PWM技术后,避免了以上的缺陷,实现了用数字方式来控制模拟信号,可以大幅度降低成本和功耗。1.1 PWM调速方案的优越性自从全控型电力电子器件问世以后,就出
10、现了采用脉冲宽度调制的高频开关控制方 式,形成了脉宽调制变换器直流电机调速系统,PWM的H型属于调压调速,PWM的H桥能实现大功率调速;国内的超大功率调速还要依靠可控硅实现可控整流来实现直流电机的调压调速。本设计采用直流极式控制的桥式PWM变换器。与V-M系统相比在很多方面有较大的优越性:1) 主电路线路简单,需用的功率器件少。2) 开关频率高,电流容易连续,谐波少,电极损耗及发热都较小。 3) 低速性能好,稳态精度高,调速范围宽,可达1:20000左右。4) 若是与快速响应的电机配合,则系统频带宽,动态响应快,动态抗干扰能力强。5) 功率开关器件工作在开关状态,通道损耗小,当开关频率适中时,
11、开关损耗也不大,因而装置效率高。6) 直流电机采用不控整流时,电网功率因素比相控整流器高。由于由以上优点直流PWM系统应用日益广泛,特别在中、小容量的高动态性能中。已完全取代了V-M系统。为达到更好的机械特性要求,一般直流电动机都是在闭环控制下运行。经常采用的闭环系统有转速负反馈和电流截至负反馈。1.2直流电机PWM调速基本原理 PWM方式是在大功率开关晶体管的基极上,加上脉冲宽度可调的方波电压,控制开关管的导通时间t,改变占空比,达到控制目的。图1是直流PWM系统原理框图。这是一个双闭环系统,有电流环和速度环。在此系统中有两个调节器,分别调节转速和电流,二者之间实行串级连接,即以转速调节器的
12、输出作为电流调节器的输入,再用电流调节器的输出作为PWM的控制电压。核心部分是脉冲功率放大器和脉宽调制器。控制部分采用SG1731(脉宽调制芯片SG1731具有欠压锁定、故障关闭和软起动等功能,因而在中小功率电源和电机调速等方面应用较广泛。 SG1731是电压型控制芯片,利用电压反馈的方法控制PWM信号的占空比,整个电路成为双极点系统的控制问题,简化了补偿网络的设计。)集成控制器产生两路互补的PWM脉冲波形,通过调节这两路波形的宽度来控制H电路中的GTR通断时间,便能够实现对电机速度的控制。为了获得良好的动、静态品质,调节器采用PI调节器并对系统进行了校正。检测部分中,采用了霍尔片式电流检测装
13、置对电流环进行检测,转速还则是采用了测速电机进行检测,能达到比较理想的检测效果。2系统概述2.1 调速系统构成 本系统主要有信号发生电路、PWM速度控制电路、电机驱动电路等几部分组成。整个系统上采用了转速、电流双闭环控制结构,如图1所示。在系统中设置两个调节器,分别调节转速和电流,二者之间实行串级连接,即以转速调节器的输出作为电流调节器的输入,再用电流调节器的输出作为PWM的控制电压。从闭环反馈结构上看,电流调节环在里面,是内环,按典型型系统设计;转速调节环在外面,成为外环,按典型型系统设计。为了获得良好的动、静态品质,调节器均采用PI调节器并对系统进行了校正。检测部分中,采用了霍尔片式电流检
14、测装置对电流环进行检测,转速还则是采用了测速电机进行检测,达到了比较理想的检测效果。主电路部分采用了以GTR为可控开关元件、H桥电路为功率放大电路所构成的电路结构。PWM方式是在大功率开关晶体管的基极上,加上脉冲宽度可调的方波电压,控制开关管的导通时间t,改变占空比,达到控制目的。图1是直流PWM系统原理框图。这是一个双闭环系统,有电流环和速度环。核心部分是脉冲功率放大器和脉宽调制器。控制部分采用SG1525集成控制器产生两路互补的PWM脉冲波形,通过调节这两路波形的宽度来控制H电路中的GTR通断时间,便能够实现对电机速度的控制。 图1 直流电动机PWM系统原理图 2.2 直流电动机的脉宽调制
15、的工作原理直流无刷电机由电动机、转子位置传感器和电子开关线路三部分组成。直流电源通过开关线路向电动机定子绕组供电,电动机转子位置由位置传感器检测并提供信号去触发开关线路中的功率开关元件使之导通或截止,从而控制电动机的转动。在应用实例中,磁极旋转,电枢静止,电枢绕组里的电流换向借助于位置传感器和电子开关电路来实现。电机的电枢绕组作成三相,转子由永磁材料制成,与转子轴相连的位置传感器采用霍尔传感器。3600范围内,两两相差1200安装,共安装三个。为了提高电机的特性,电机采用二相导通星形三相六状态的工作方式。开关电路采用三相桥式接线方式。PWM驱动装置是利用大功率晶体管的开关特性来调制固定电压的直
16、流电源,按一个固定的频率来接通和断开,并根据需要改变一个周期内“接通”与“断开”时间的长短,通过改变直流伺服电动机电枢上电压的“占比空”来改变平均电压的大小,从而控制电动机的转速。因此,这种装置又称为“开关驱动装置”。 PWM控制的示意图如图2所示,可控开关S以一定的时间间隔重复地接通和断开,当S接通时,供电电源US通过开关S施加到电动机两端,电源向电机提供能量,电动机储能;当开关S断开时,中断了供电电源US向电动机电流继续流通。 图2 PWM控制示意图电压平均值Uas可用下式表示: Uas= tonUs/T=Us (1-1)式中,ton为开关每次接通的时间,T为开关通断的工作周期,(即开关接
17、通时间ton和关断时间toff之和),为占空比,= ton/T。由式(1-1)可见,改变开关接通时间ton和开关周期T的比例也即改变脉冲的占空比,电动机两端电压的平均值也随之改变,因而电动机转速得到了控制。2.3 主回路 在系统主电路部分,采用的是以大功率GTR为开关元件、H桥电路为功率放大电路所构成的电路结构。如图3所示。图中,四只GTR分为两组,和为一组,和为另一组。同一组中的两只GTR同时导通,同时关断,且两组晶体管之间可以是交替的导通和关断。欲使电动机M向正方向转动,则要求控制电压为正,各三极管基极电压波形如图4所示。欲使电动机反转,则使控制电压为负即可。 GTR是一种双极性大功率高反
18、压晶体管,它大多用作功率开关使用,而且 GTR是一种具有自关断能力的全控型电力半导体器件,这一特性可以使各类变流电路的控制更加方便和灵活,线路结构大为简化。 图3双极式H型 PWM变换电路图4 双极式PWM变换电路的电压、电流波形 (a),(b) 三极管基极电压波形 (c) 电枢电压波形 (d)电枢电流波形 (e) 重负载时 波形 (f) E 时波形设矩形波的周期为T,正向脉冲宽度为,并设=/T为占空比。则电枢电压U的平均值=(2-1)=(2/T-1),并定义双极性双极式脉宽放大器的负载电压系数为 =/=2/T-1即 =可见,可在-1到+1之间变化。双极式PWM变换器的优点:1、电流一定连续;
19、2、可使电机在四象限中运行;3、电动机停止时有微振电流,能消除正、反向时的静摩擦死区;4、低速时,每个晶体管的驱动脉冲仍较宽,有利于保证晶体管可靠导通;5、低速平稳性好,低速范围可达20000左右。 a).正向电动运行波形 b).反向电动运行波形3单元电路设计3.1 PWM驱动装置控制电路 如图5所示为PWM驱动装置控制电路框图。该控制电路包括脉宽调制电路,基极驱动电路,变换电路,三相桥式不可控整流电路等脉宽调速系统所需的电路。图5 PWM驱动装置控制电路3.2 SG1731集成PWM控制器的脉宽调制 SG1731PWM集成电路的内部功能结构如图6所示。该芯片内有三角波发生器、偏差信号放大器、
20、比较器和桥式功放等电路。此线路的原理是将一个直流电压信号与三角波电压叠成后,形成脉宽调制方波,在经桥式功放电路输出PWM电压。它具有外触发保护、死区调节和正负100mA电流的输出能力;其振荡频率为100-350kHZ可调,适用于单极性PWM控制。 该集成电路需要2组电源:一组正负Vs(接16和9脚),用于芯片的控制电路;另一组正负V0(接14脚和11脚),用于桥式功放驱动电路,此功放级电路可输出正负100mA的电流,功放输出为12脚和13脚。由R-S触发器、比较器A4与A5、500uA的双向恒流源和外接电容CT组成三角波振荡器。其振荡角频率由电容C(接6脚和地之间)和外供正、负参考电压2V正、
21、2V负(2脚和7脚)决定: 式中:VU=(2VUv+-2VVV-)。1脚和8脚接正、负门槛电压,为比较器A4、A5提供正、负门槛电压,以与三角波进行比较。A3为偏差信号放大器,其正,负相输入端(3脚和4脚)用于将给定信号与反馈信号进行比较,得到控制系统的误差信号,加、减电路 对三角波电压和偏差信号放大器输出电压进行叠加,实现三角波电平的垂直平行移动,垂直平行后的三角波电平与正(或负)门槛电压电平+VT(或-VT)进行比较,这样芯片功放级输出的便是PWM电压。若改变偏差放大器输入的误差信号,即可改变其脉宽,也即输出脉宽与误差信号成正比。偏差放大器的正、负相输入端和输出端均引出芯片,4脚5脚间接反
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