用于精密平台的直流电机驱动控制器--电气工程及其自动化本科毕业设计.doc
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1、xxxx大学本科毕业设计(论文)用于精密平台的直流电机驱动控制器DC Motor Drive Controller Used on the Precise Platform学生姓名 xx 学号 xx 学生专业 电气工程及其自动化 班级12电气(2)班 二级学院 机电工程学院 指导教师 xx xx大学2016年5月郑 重 声 明 本人呈交的毕业设计论文,是在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,所有数据、图片资料真实可靠。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确的方式标明。本学位
2、论文的知识产权归属于培养单位。学生签名: 日期: 分类号: TM301.2 密 级: 公开 UDC: 621 学校代码: xx xx大学 本科毕业设计(论文)用于精密平台的直流电机驱动控制器 DC Motor Drive Controller Used on the Precise Platform 作 者 xx 学 号 xx 申请学位 工学学士 指导教师 xx 学科专业 电气工程及其自动化 培养单位xx大学 答辩委员会主席 评 阅 人 2016 年 5月xxxx大学本科毕业设计(论文)用于精密平台的直流电机驱动控制器摘要:自从直流电动机被研制出来之后,因其具有良好的线性调速特性、效率高、控制
3、方式简单及体积小等优点得到了普遍使用且备受各行各业青睐。在直流电机转动的过程中,由于会存在电磁干扰、电机本身构造等原因,转动时候会产生震动。本文联系实际直流电动机在精密平台中的转动情况,在介绍直流电动机、ARM开发板特点的同时,根据精密平台的要求与特点,提出了基于LM358、IRF740MOS管的恒流源驱动直流电动机的设计方法,使得电动机在运行时能保证稳定运行,电机转速能稳定在一定范围的误差内。同时本文也给出了系统的硬件电路设计以及软件部分流程图。关键词:直流电动机、精密平台、恒流源、单片机。中图分类号:TM301.2IDC motor drive controller used on the
4、 precise platformAbstract:DC motor is popular in all walks in our country with its pretty good performance since it was invented,. When the DC motor works, due to the presence of electromagnetic interference and the structure of motor itself, vibration will be produced. This paper is designed by spe
5、cific application what DC motor used on precise platform and based on the features of the DC motor and ARM Microcontroller, according to the requirements and characteristics of precise platform, proposed a method of constant current source drive DC motor based on the LM358 chip、IRF740MOS tube in ord
6、er to guarantee that the DC motor will operate stable and the motor speed can be controlled in a certain range of error. The hardware design and software implementation method of this design are also given.Key words: Direct current motor, precise platform, Constant current source, Single Chip Microc
7、omputer(SCM).Classification:TM301.2II目 次摘要.目次.1 绪论11.1运动控制系统的发展历史与现状11.2运动控制系统的发展趋势21.3本文研究内容22系统硬件设计42.1整体设计42.2直流电机工作原理.42.3运放部分电路及原理52.4 MOS管驱动部分62.5恒流源整体设计82.6电机转速测量部分92.7显示电路102.8按键控制电路113闭位erease=5=10 323软件设计123.1主程序设计123.2转速检测子程序133.3显示子程序144 结论155 参考文献16学位论文数据集17致 谢18III1 绪论1.1运动控制系统的发展历史与现状
8、从运动控制技术的出现到现在,交流电气传动和直流电气传动是两种最基本的方法,一直存在与各个工业领域之中1。虽然由于各个时期生产力水平不同,工业需求不同等原因使得交流电气传动、直流电气传动的地位、功能以及工业中使用量不同,但随着科学技术与生产力的不断发展与进步,特别是近些年以来电力电子技术和微电子技术的发展,交直流电气传动控制技术始终在竞争中不断吸收着对方的优点,并且相互促进中,不断的发展。纵观历史,直流电机比交流电机更早的被研发出来,所以在19世纪80年代以前,工业上能用的电机传动方式只有直流电机传动2。直到19世纪末,特斯拉发明了交流电,并且随着科学技术的发展,三相制交流电的输送和分配问题被解
9、决,而且还研发出了更经济、实用性更高的鼠笼型异步电机,随着交流电由于其特性逐渐被接受和认可,这就使得交流电气传动在工业领域中渐渐地得到推广并且被大多数企业采用。随着生产技术的提高及工业需求的进步,人们又对电气传动在电机的起制动、正反转以及调速性能、动静态性能等方面提出了更具体的要求,这就表明要研发出更成熟、性能更优调速系统3。因为与交流电机相比,直流电机的调速性能更好,所以从1930年左右开始,直流电机调速系统就被普遍的接受并应用于各种工业场合。直流电机调速系统的发展历程如下:最开始使用旋转变流机组来控制电机的转速,后来发展为使用磁放大器对转速进行控制,再后来,随着科学技术的不断进步,开始采用
10、静止的SCR变流装置和模拟控制器完成直流调速,再后来用脉宽调制控制电路实现数字化的直流调速,使系统的能够快速响应且运行稳定可靠4。然而,因为直流电机中,根据其工作原理可知,电刷和换向器必不可少的原件,所以使直流电机具有制造工艺复杂、维护麻烦、使用环境受到限定等缺点,而且很难成长为高速强压大容量的系统,因此,直流电机调速的弱点也被慢慢的发现。交流电机在很早以前就一直应用于恒速运行的情况下。在直流调速的弱点被发现之后,加之世界性的煤炭、石油等资源的减少,人们又对交流调速系统开始了进一步的研究。仅对占传动总量三分之一强的风机、水泵设备而言,在以前用恒速运行会很浪费电能,若是改恒速运行为交流调速运行,
11、那么便可以节省30%左右的电能5。近年来,随着电力电子技术、自动控制原理等有关学科的的发展,为交流调速系统的开发提供了很多的理论支持,使交流调速系统具备了一系列良好性能,并且研发出了一系列的交流调速产品。从调速性能上来说,交流调速系统与直流调速系统不相上下,因此,目前交流调速已占据主导地位,约占工业领域的80%左右,而直流调速系统则只有20%左右。1.2 运动控制系统的发展趋势对目前工业及市场上大量使用到的运动控制系统进行总结,并对市场需求和现有科学技术进行分析,可以看出运动控制系统未来的发展方向为:1)高频化。在电机驱动装置中,高频率器件将会取代现在常用的低频率器件,这样既可以提高控制系统的
12、实用性,又可以减少异步电机的实用,从而改善电网的功率因数6。2)交流化。交流电机诞生之后,由于交流电机本身具有其他电机不具备的优点,使得交流调速系统逐渐取代直流调速系统。随着交流调速系统制造成本的不断减少,交流调速系统不仅会取代现有的直流调速系统,而且还会取代大量的以前常用的交流传动系统。3)网络化。由于微处理器的发展,数字处理器也运应而生。数字处理器在使用中简便而又快捷,同时还有可能联网。由于工业生产的需求,控制系统的规模越来愈大,相对应的,控制系统也变得越来越复杂7。单独工作控制系统越来越少,反倒是大规模的多级协同工作的控制系统越来越多,因此就需要计算机网络来控制与监控整个系统,传动设备和
13、控制器作为一个网络节点连到现场总线或工业控制网上,以期能够对生产过程进行实时监控。另外,随着科学技术的不断发展,越来越多的智能控制技术被应用于运动控制系统中。例如:模糊控制、神经网络控制、解耦控制等8,各式各样的观测器和识别技术的应用,大大改善了控制系统的性能,从而为运动控制系统走向复杂的高度自动化的网络控制创造了有利的条件。近几年,由于交流调速系统在如何提高调速精度方面遇到了瓶颈,于是直流调速的优势就显现了出来。虽然直流调速目前不是主流,但由于其转速和转矩容易控制,直流调速仍然是最可靠,调速精度最高的调速方法。直流调速系统人广泛的应用于各种需要高调速精度的场合,如转台,定位系统等。所以增强对
14、直流调速系统的学习和研究是很有意义的。鉴于直流调速系统又具有交流调速不具备的优势,所以不能完全实用交流调速系统,有必要对直流电机控制系统作进一步的研究和开发。1.3 本文研究内容为了对直流电机控制系统有更进一步的认识和研究,本文利用ARM单片机为核心,在LM358电压比较器芯片、N沟道MOS管IRF740、增量式光电编码器为基础,实现以下功能:(1)实现了电机转速、正反转控制;(2)实时显示电机转速;(3)保证电机运行的稳定性,使得转速误差在很小的范围内;本文分三大部分。第一部分为前置部分,包括第一章,描述了运动控制系统的发展历史以及交直流电机控制系统的优缺点。第二部分为论文主体部分,包括第二
15、、三章,给出用于精密平台的直流电机驱动控制器的硬件电路原理和软件部分流程图,以及通过对本实验数据分析得出的结论,并对下一步工作作出展望。第三部分为附录部分,包括第四章,为软件部分的编程和系统整体电路图。182系统硬件设计2.1 整体设计根据整体硬件电路要求,由于系统运算量不是很大,只会产生很少的数据需要处理,所以使用ARM单片机学习板已完全能够满足要求。系统的硬件包括:采用12V直流电机作为驱动目标,采用LM358芯片和N沟道MOS管IRF740作为恒流源驱动电路,采用编码器作为电机转速检测电路以及显示电路、ARM键盘控制电路等。恒流源驱动电路ARM单片机直流电动机显示电路增量式光电编码器图2
16、.1系统硬件框图2.2 直流电机工作原理 图2.2 直流电机的物理模型图 图2.3 直流电机的基本工作原理图对图2.2所示的直流电机,给电刷A加上高电平,电刷B加上低电平,如图2.3(a)所示,电刷A上就会有电流流入,并且会流过载流导体线圈abcd,从电刷 B 流出10。如图2.3(a)所示,载流导体ab上电流流动的方向向里,磁感线方向向下,则由左手定则可知载流导体ab将会逆时针转动;同理,载流导体cd电流方向向外,磁感线方向向下,则cd载流导体也会逆时针转动,因此载流线圈将会逆时针转动,所以电机转子也会逆时针转动。当转子转到如上图(b)所示的位置,电刷 A 和电刷 B 互换位置,电刷A上依然
17、会流入直流电流,不过此时电流在载流线圈中的方向却是dcba,最后从从电刷 B 流出。此时载流导体ab上电流方向向外,磁感线方向向下,则由左手定则可知载流导体ab将会逆时针转动;同理,载流导体cd电流方向向里,磁感线方向向下,则cd载流导体也会逆时针转动,相当于载流导体ab和cd互换位置,载流线圈依然会逆时针转动,所以电机转子同样还会逆时针转动。这就是直流电动机的工作原理。虽然在电刷上加的电流为直流高电平和低电平,但由于磁场方向和电流流向不变,所以在线圈中流过的电流实际上是是交流的,所以转矩方向不变,转子的转动方向也不变9。而在实际应用中,为了降低垫底电磁转矩的波动,一般转子上的绕组都不是由一个
18、线圈组成,而是由多个线圈连接而成。综合本次设计的具体情况,本次设计采用的是D型削边轴775微型直流电机,削边轴保证不会出现打滑现象,为电机稳定运行提供了一下保障。该电机具体参数如下:额定电压:12V;空载电流:0.27A;堵转电流:3.25A;空载转速:4500转/分钟;出轴长度:15mm(台阶水平面以上的轴长度);轴径:5mm轴(削边1.5mm,削边长度13mm)。2.3 运放部分电路及原理LM358作为电压放大器工作时的原理如图所示:5V直流电压经0.5K电阻输入至LM358芯片的3脚(同相端),R2、R3组成了反馈网络,引入的是电压串联负反馈;R1为平衡电阻,且有R1=R2/R3,这样,
19、由虚断可得:iR2=iR3及U+=U1;又由虚短可得:U+=U-。再由R2、R3组成的分压电路可得:Uo=(R2+R3)U-/R2;Uo=(1+R3/R2)U-/=(1+R3/R2)U+=(1+R3/R2)U1=10V.图2.4 电压放大器原理图LM358用作电压比较器时工作原理为:由图可知,该运放处于开环工作状态,具有虚断与U- U+的特点。此处有U+=U1,U-=U2。当U1大于U2时,U0的输出为正的最大值,即高电平;当U1小于U2时,U0的输出为负的最大值,即低电平。当U1等于U2时,输出U0产生跳变。由于是单电源供电,所以输出电压摆幅会比较大(一般为0Vcc-1.5V),所以万用表显
20、示数值为3.5V左右。图2.5 电压比较器原理图2.4 MOS管驱动部分常用的电机驱动有L298集成芯片、双极性晶体管、MOS管等,但是在查阅资料的过程中发现一个问题,就是电机工作效率11。下面分别用L298芯片、晶体管D882、MOS管IRF250为例说明这一问题。D882的压降如下: 图2.6 D882压降图IRF250导通电阻为:图2.7 IRF250导通电阻图L298压降为如下: 图2.8 L298压降图由以上各指标图可以看出,若均以12V驱动电压、2A驱动电流来计算的话,三中驱动方式产生的压降分别为:D882:0.5V;IRF250:2*0.085=0.17V,L298:4.9V。所
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- 用于 精密 平台 直流电机 驱动 控制器 电气工程 及其 自动化 本科 毕业设计
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