三相步进电机控制系统的设计课程设计论文-毕业论文.doc
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1、武汉理工大学计算机控制技术课程设计说明书课程设计任务书指导教师: 工作单位: 自动化学院 题 目: 三相步进电机控制系统的设计初始条件:设计三相步进电机控制系统,要求系统具有如下功能:用K0-K2做为通电方式选择键,K0为三相单三拍,K1为三相双三拍,K2为三相六拍;K3为启动/停止控制、K4方向控制、K5加速、K6减速;用4位LED显示工作步数。用3个发光二极管显示状态:正转时黄灯亮,反转时绿灯亮,不转时红灯亮。要求完成的主要任务: 1 硬件设计:系统总原理图2 软件设计:系统总体流程图、步进电机单三拍,双三拍,三相六拍各模块流程图、显示模块流程图等3 编写程序:能够完成上述任务并用仿真软件
2、演示4 完成符合要求的设计说明书时间安排:2015年5月20日2015年6月1日指导教师签名: 年 月 日系主任(或责任教师)签名: 年 月 日摘要 这次设计是基于单片机来设计三相步进电机系统。80c51单片机作为主控芯片,利用ULN2003A集成电路,采用单极性驱动方式,加入74HC573使步进电机完成步进电机三相单三拍,三相双三拍,三相六拍;启动/停止控制、方向控制;速度控制(加速和减速两档);用4位LED数码管显示工作步数。用3个发光二极管显示状态:正转时黄灯亮,反转时绿灯亮,不转时红灯亮。 电路构造较为简单,设计思路清晰,利用KEIL进行软件编写与仿真,利用Proteus进行电路的设计
3、与仿真,仿真结果符合任务提出的要求。 关键字:步进电机、单片机、单极性驱动,控制目录1 设计任务及要求51.1设计任务51.2任务分析62 方案比较及选择62.1 电机驱动选择方案62.2 LED显示选择方案62. 3 按键状态的读取63 系统实现的原理73.1 步进电机控制工作原理73.1.1 步进电机的启停控制73.1.2步进电机的工作原理73.1.3步进电机的转向控制73.1.4步进电机的启停控制83.1.5步进电机的速度控制83.2 系统设计思路83.3 系统的整体框图94 系统的硬件设计104.1 总体设计114.2 步进电机控制电路124.2.1启/停控制、正/反转控制、工作模式控
4、制电路分析134.2.2步进电机控制电路114.3显示电路124.3.1发光二极管显示电路124.3.2八段数码管显示电路125系统软件设计135.1 总体设计135.1.2 系统总体流程图155.2 关键模块设计175.2.1. 三相步进电机模块设计175.2.2显示模块设计185.5.2步进电机调速模块流程图196 系统仿真207 小结及体会22参考文献23附录24三相步进电机控制系统的设计1 设计任务及要求 1.1设计任务 设计一个三相步进电机控制系统,要求系统具有如下功能:用K0-K2做为通电方式选择键,K0为三相单三拍,K1为三相双三拍,K2为三相六拍;K3为启动/停止控制、K4方向
5、控制;K5加速控制,K6减速控制;用4位LED数码管显示工作步数。用3个发光二极管显示状态:正转时黄灯亮,反转时绿灯亮,不转时红灯亮。 硬件设计:系统总原理图。软件设计:系统总体流程图、步进电机单三拍,双三拍,三相六拍各模块流程图、显示模块流程图等。编写程序,能够完成上述任务。1.2任务分析 设计要求设计一个三相步进电机控制系统,分析可以得出它的几个基本功能:1.三相步进电机控制系统能够以三相单三拍,三相双三拍,三相六拍的方式运行,因此要输出相应的控制字进行控制;2.三相步进电机控制系统能实现正反转和调速控制,能够改变电机运行的方向和速率;3.三相步进电机控制系统有显示功能,可以采用共阳极的L
6、ED数码管对步数进行显示。282 方案选择2.1 电机驱动选择方案方案:使用专门的电机驱动芯片ULN2004A来驱动电机运行。其优点是便于电路的集成,且驱动简单,驱动信号稳定,不受外部干扰。2.2 LED显示选择方案方案:通过软件把所要的数据转化为七段显示的数据,通过单片机接口接上具有放大功能的芯片输出到LED显示,这样比较直观。2. 3 按键状态的读取 方案:不使用中断,直接把开关分别接在单片机的接口上,通过查询端口信号来动作。其优点是程序得到简化,可读性加强各个部分的选择都综合了成本及实现的难易度,使实现并不是很难而且具有节省材料作用。3 系统实现的原理3.1 步进电机控制工作原理3.1.
7、1 步进电机的启停控制步进电机由于其电气特性,运转时会有步进感 ,即振动感。为了使电机转动平滑 ,减小振动 ,可在步进电机控制脉冲的上升沿和下降沿采用细分的梯形波 ,可以减小步进电机的步进角 ,提高电机运行的平稳性。在步进电机停转时 ,为了防止因惯性而使电机轴产生顺滑 ,则需采用合适的锁定波形 ,产生锁定磁力矩 ,锁定步进电机的转轴 ,使步进电机的转轴不能自由转动。3.1.2步进电机的工作原理图1 步进电机三相接线图如图1所示,U1、V1、W1接电源,分别有三个开关控制,U2、V2、W2分别接地。如果给处于错齿状态的相通电,则转子在电磁力的作用下,将向磁导率最大(即最小磁阻位置)位置转动,即向
8、趋于对齿的状态转动。3.1.3步进电机的转向控制如果给定工作方式正序换相通电 ,步进电机正转。若步进电机的励磁方式为三相六拍 ,即 A-AB-B-BC-C-CA。如果按反序通电换相 ,即则电机就反转。其他方式情况类似。3.1.5步进电机的速度控制步进电动机运转的速度是由输入到A、B、C三相绕组的频率所决定的。给的脉冲的频率越高,电动机运转的速度越快,否则,速度就越慢。因而通过延时程序可以控制输出脉冲的频率,就可以实现对步进电机速度的控制。3.2 系统设计思路 此次我所设计的是一个步进电机控制系统,主要由单片机80C51,3相步进电机,7段数码管,74HC573及一些其他相关元件设计而成。有红黄
9、绿三个指示灯,通过单刀双掷开关来控制系统的启/停工作,当开关处于不同状态有不同指示灯亮起。当系统开始运转时,用单刀双掷开关来控制方向,并使相应的指示灯亮起,同样由单刀双掷开关来选择工作模式。运转时,用4位7段数码管来输出步数,同时可以通过数码管看出电机的运转速度。最后根据思路所设计出来的硬件图设计相适应的软件。3.3 系统的整体框图下图为系统总体设计方框图,单片机AT89C51,ULN2003A驱动芯片,三相步进电机,74HC573,7段LED数码管等一些电路模块组成。80c51单片机整体控制LED显示模块开关选择电机工作模式LED显示灯显示电机工作状态三相步进电机模块图2 系统的整体框图4
10、系统的硬件设计4.1 总体设计设计一个单片机三相步进电机控制系统要求系统具有如下功能:(1) 用K0-K2做为通电方式选择键,K0为单三拍,K1为双三拍,K2为三相六拍;(2) K3、K4分别为启动和方向控制;(3) K5和K6控制加速和减速。(4) 正转时黄色指示灯亮,反转时绿色指示灯亮,不转时红色指示灯亮;(5) 用4位LED显示工作步数。根据设计要求用PROTEUS所做的硬件连线图如下图1:图1 总体硬件连线4.2 步进电机控制电路4.2.1启/停控制、正/反转控制、工作模式控制电路分析原理图如下:图2 按键控制图(1)K3为启/停控制开关,控制整个系统的开启和关闭。(2)K4为正/反转
11、控制开关,控制步进电机的转向。(3)K0-K3为工作模式控制开关,KO接电时,为步进电机单三拍工作模式;K1接电时,为步进电机双三拍工作模式;K2接电时,步进电机工作模式为三相六拍,K5加速,K6减速。4.2.2步进电机控制电路将80c51的P1.0-P1.3作为步进电机的输出控制口。原理图如下:图4 步进电机的输出控制口4.3显示电路4.3.1发光二极管显示电路用3个不同颜色的发光二极管来作为指示灯显示,将P3.3接红灯,P3.7和开关K3经过与门与非门接绿灯,P3.7接黄灯,正转时黄色指示灯亮,反转时绿色指示灯亮,不转时红色指示灯亮。原理图如下: 图5 指示灯接线图4.3.2八段数码管显示
12、电路由80c51的P0口取出显示码,74HC573放大P0口的信号,从80c51的P2.0-P2.3输出位选码,设计中我们主要用到4位显示步数既可。原理图如下: 图6 led接线图5系统软件设计5.1 总体设计5.1.1步进电机的工作方式(1)三相单三拍工作方式 在这种工作方式下,A、B、C三相轮流通电,电流切换三次,磁场旋转一周,转子向前转过一个齿距角。因此这种通电方式叫做三相单三拍工作方式。这时步距角b (度)为 b = 360 /mz (公式1)式中:m定子相数; z 转子齿数单三拍的数学模型: 步序 控制位工作状态控制模型P1.7P1.6P1.5P1.4P1.3P1.2C相P1.1B相
13、P1.0A相100000001A01H 200000010B02H300000100C04H表1(2)三相六拍工作方式 在这种工作方式下,绕组以AABBBCCCAA时序(或反时序)转换6次,磁场旋转一周,转子前进一个齿距,每次切换均使转子转动1. 5,故这种通电方式称为三相六柏工作方式。其步距角b 为:b = 360 /2mz = 180 /mz (公式2)六拍的数学模型:步序 控制位工作状态控制模型P1.7P1.6P1.5P1.4P1.3P1.2C相P1.1B相P1.0A相100000001A01H 200000011AB03H300000010B02H400000110BC06H50000
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