超声波电源说明指导书.doc
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1、第九届“挑战杯”河南省大学生课外学术科技作品竞赛 作品说明书作品名称: 超声波振动筛自动控制电源 学校: 河南师范大学 团队: ZJ小组 指引教师: 袁 延 忠 前言超声技术是声学中发展最迅速、应用最广泛领域。特别在近年来,随着电子技术和材料科学等方面飞速发展,大功率超声技术如超声清洗、超声焊接、超声加工、超声雾化、超声乳化、超声粉碎等在国民经济有关行业中应用越来越广,这又反过来增进了对功率超声机理和应用等方面研究。在超声振动加工中,为得到大振幅以提高加工质量,发挥超声加工优越性,规定振动系统工作在谐振状态。普通,换能器振动系统工作前,通过调节电源电频率,可满足 系统处在共振工作条件。但是,在
2、实际加工中, 由于负载变化、系统发热等一系因素 影响,使振动系统固有频率发生变化,此时,若不及时调节换能器电源频率 即不采用自动频率跟踪 ,振动系统将工作在非谐振状态,从而使振动系统输出振幅减小,导致加工质量下降,当失谐严重时,超声振动加工优越性消失 。因而,在超声振动加工中采用自动频率跟踪是非常必要 目录前言2一 项目背景 4二 设计目 5三 系统设计 63.1 电流控制型PWM设计63.2 单片机采集数据设计73.3 PID算法73.4 自动跟踪频率83.5 DDS高精度振荡源应用8四 系统流程图.9五 作品创新点与技术指标10六 作品应用前景11七 作品原理图 12八 作品某些代码13九
3、 附件16项目背景超声振动筛是将220V、50Hz或110V、60Hz电能转化为18KHz高频电能,输入超声换能器,将其变成18KHz机械振动,从而达到高效筛分和清网目。该系统在老式振动筛基本上在筛网上引入一种低振幅、高频率超声振动波(机械波),以改进超微细分体筛分性能。特别适合高附加值精细分体顾客使用作为超声波振动筛核心某些电源设计尤为重要,就当前人工手动控制电源而言,由于振动筛筛选出是200目以上极微小颗粒,筛选成雾状,生产环境及其恶劣,不适于人长期工作。并且,人工控制精确度不高,不能及时地跟踪振动筛频率。而本产品正是克服了以上种种缺陷。自动控制电源采用PID控制,自动扫描振动筛本振频率,
4、已达到迅速、精准地动态调节振源频率,使之始终工作在最适当频率和电流,从而大大提高了生产量。由于具备频率扫描功能,因而适应于所有型号超声换能器。换能器频率偏移率低,能量转换率达到95%以上,实现功率输出最大化。系统兼容性好,自动调节限度高,有很宽频率跟踪范畴。电源可以输出平稳能量和振幅,并对换能器最大输出功率、振幅、电压进行限制,电源有过压、过温、过流等多重保护手段。咱们设计作品可合用于各种超声波系统中,制药、冶金、化工、选矿、食品等规定精细筛分过滤行业,因此本作品具备较好应用价值。项目设计目当前,超声波振动筛应用越来越广泛,由于普通机械式振动筛只能筛分200目如下颗粒,对于200-600目颗粒
5、,只有采用更高振动频率。超声波振动频率可以从20KHZ到60KHZ,对于微小颗粒筛分具备较好效果。超声波振动实现原理是:运用振荡源同步驱动PMW专用电路SG3525,驱动脉冲再经功率放大电路,驱动超声波换能器,从而产生高频振动。在超声振动加工中,为大幅提高加工质量,发挥超声加工优越性,规定振动系统工作在谐振状态。普通,换能器振动系统工作前,通过调节电源频率,使之满足系统处在共振状态。但是,在实际运营中,由于负载变化、系统发热等一系列因素影响,使振动系统固有频率不断发生随机性变化。当换能器频率偏离其供电频率时,便几乎停止振动。而在当前生产工作中,超声波电源以人工手动控制居多,从而无法迅速、精准、
6、及时地调节换能器电源频率,振动系统将工作在非谐振状态,从而使振动系统输出振幅减小,导致加工质量下降。因而,在超声振动加工中采用自动频率跟踪是非常必要。为了弥补当前市场上超声共振筛存在这些缺陷,咱们想到了研制出一种在工作过程中可以自动扫描设备频率并进行调频自动控制电源。系统设计3.1 电流控制型PWM设计脉冲宽度调制 脉冲宽度调制(PWM)是英文“Pulse Width Modulation”缩写,简称脉宽调制。它是运用微解决器数字输出来对模仿电路进行控制一种非常有效技术,广泛应用于测量,通信,功率控制与变换等许多领域。一种模仿控制方式,依照相应载荷变化来调制晶体管栅极或基极偏置,来实现开关稳压
7、电源输出晶 体管或晶体管导通时间变化,这种方式能使电源输出电压在工作条件变化时保持恒定。 脉冲宽度调制(PWM)是一种对模仿信号电平进行数字编码办法。通过高辨别率计数器使用,方波占空比被调制用来对一种详细模仿信号电平进行编码。PWM信号依然是数字,由于在给定任何时刻,满幅值直流供电要么完全有(ON),要么完全无(OFF)。电压或电流源是以一种通(ON)或断(OFF)重复脉冲序列被加到模仿负载上去。通时候即是直流供电被加到负载上时候,断时候即是供电被断开时候。只要带宽足够,任何模仿值都可以使用PWM进行编码。 3.2 单片机采集数据设计数据采集是分析模仿信号量数据有效办法。而实时显示数据是自动化
8、检测系统现实需求。在测试空空导弹导引头过程中,导引头响应信号涉及内部二次电源信号和模仿量电压信号。检测过程中规定检测系统实时显示导引头工作状态,显示二次电源和模仿量响应电压信号,判断导引头性能,同步保证在非常状况下人为对导引头做出应急解决,保护导引头。对于模仿量电压信号,普通采用模数转换、事后数据标定办法实现。依照现实需求,研制相应检测系统可作为导引头寻常维护和修理重要工具。3.3 PID算法在过程控制中,按偏差比例(P)、积分(I)和微分(D)进行控制PID控制器(亦称PID调节器)是应用最为广泛一种自动控制器。它具备原理简朴,易于实现,合用面广,控制参数互相独立,参数选定比较简朴等长处;并
9、且在理论上可以证明,对于过程控制典型对象“一阶滞后纯滞后”与“二阶滞后纯滞后”控制对象,PID控制器是一种最优控制。PID调节规律是持续系统动态品质校正一种有效办法,它参数整定方式简便,构造变化灵活(PI、PD、)。控制点当前包括三种比较简朴控制算法,分别是:增量式算法,位置式算法,微分先行。 这三种算法虽然简朴,但各有特点,基本上能满足普通控制大多数规定。 PID增量式算法离散化公式: 注:各符号含义如下 u(t)控制器输出值。 e(t) 控制器输入与设定值之间误差。 Kp 比例系数。 Ti积分时间常数。 Td 微分时间常数。 T调节周期3.4 自动跟踪频率在超声振动加工中,为得到大振幅以提
10、高加工质量,发挥超声加工优越性,规定振动系统工作在谐振状态。普通,换能器振动系统工作前,通过调节电源电频率,可满足系统处在共振工作条件但是,在实际加工中, 由于负载变化、系统发热等一系列因素 影响,使振动系统固有频率发生变化,此时,若不及时调节换能器电源频率 即不采用自动频率跟踪 ,振动系统将工作在非谐振状态,从而使振动系统输出振幅减小,导致加工质量下降,当失谐严重时,超声振动加工优越性消失 因而,在超声振动加工中采用自动频率跟踪是非常必要。所谓自动频率跟踪,是指在加工过程中,当由换能器、变幅杆、刀具构成振动系统在外界因素影响下,其固有振动频率发生变化时,控制系统能及时发现变化后固有频率并及时
11、调节供电频率与变化后固有频率相似,使振动系统始终工作在谐振状态,以维持振动系统最大振幅 或者说是维持最大振动速度 。若在所有状况下,均能保证供电频率 fg 与振动系统固有频率fo 相等,则自动频率跟踪系统是抱负,但这是非常困难和不易实现。对于一种实际跟踪系统来说,只要能使供电频率fg 与振动系统固有频率fo 比较接近,频率失调f1= f o - f g 较小 f 1 f即可。2f称为振动系统有效带宽,在此带宽范畴内,系统振幅不会下降3.5 DDS高精度振荡源应用一块DDS芯片中重要涉及频率控制寄存器、高速相位累加器和正弦计算器三个某些(如Q2220)。频率控制寄存器可以串行或并行方式装载并寄存
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