电动自行车调速系统的设计.doc
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1、第一章 引言电动车发展史比燃油汽车更长,世界上第一辆机动车就是电动车。日后,由于燃油汽车技术迅速发展,而电动车在能源技术和行驶里程研制上长期未能获得突破,从20世纪代初至60年代末,电动车发展进入了一种沉寂期。进入70年代以来,由于中东石油危机爆发以及人类对自然环境日益关注,电动车才再度成为技术发展热点。 近几十年来,重要工业化国家为电动车开发投入了大量人力和财力,电动车各项有关技术也获得了重大进展。尽管电动车在能源和行驶里程研制方面,至今尚未获得突破性进展,但是电动车美好前景依然勉励着人们锲而不舍地开发新型电动车,改进其性能处在世纪之交今天,能源和环境对人类压力越来越大,规定尽快改进人类生存
2、环境呼声越来越高。为了适应这个发展趋势,世界各国政府、学术界、工业界正在加大对电动车开发投资力度,加快电动车商品化步伐。虽然当前电动车在能源和行驶里程方面尚未能尽如人意,但已足以满足人们基本需要。从技术发展角度来看,在走过了漫长而艰难发展历程之后,电动车正面临着重大技术突破,有望成为21世纪重要交通工具。 当代电动车是融合了电力、电子、机械控制、材料科学以及化工技术等各种高新技术综合产品。整体运营性能、经济性等一方面取决于电池系统和电机驱动控制系统。电动车电机驱动系统普通由4个重要某些构成,即控制器、功率变换器、电动机及传感器。当前电动车中使用电动机普通有直流电动机、感应电动机、开关磁阻电动机
3、以及永磁无刷电动机等。第二章 系统规定2.1 电动车对电动机基本规定电动车运营,与普通工业应用不同,非常复杂。因而,对驱动系统规定是很高。 2.1.1 电动车用电动机应具备瞬时功率大,过载能力强、过载系数应为(34),加速性能好,使用寿命长特点。2.1.2电动车用电动机应具备辽阔调速范畴,涉及恒转矩区和恒功率区。在恒转矩区,规定低速运营时具备大转矩,以满足起动和爬坡规定;在恒功率区,规定低转矩时具备高速度,以满足车在平坦路面可以高速行驶规定。2.1.3电动车用电动机应可以在车减速时实现再生制动,将能量回收并反馈回蓄电池,使得电汽车具备最佳能量运用率,这在内燃机摩托车上是不能实现。 2.1.4电
4、动车用电动机应在整个运营范畴内,具备高效率,以提高1次充电续驶里程。 此外还规定电动车用电动机可靠性好,可以在较恶劣环境下长期工作,构造简朴适应大批量生产,运营时噪声低,使用维修以便,价格便宜等。 2.2 鉴于电动车对电动机基本规定采用永磁无刷直流电动机。 2.2.1永磁无刷直流电动机基本性能。 永磁无刷直流电动机是一种高性能电动机。它最大特点就是具备直流电动机外特性而没有刷构成机械接触构造。加之,它采用永磁体转子,没有励磁损耗:发热电枢绕组又装在外面定子上,散热容易,因而,永磁无刷直流电动机没有换向火花,没有无线电干扰,寿命长,运营可靠,维修简便。此外,它转速不受机械换向限制,如果采用空气轴
5、承或磁悬浮轴承,可以在每分钟高达几十万转运营。永磁无刷直流电动机机系统相比具备更高能量密度和更高效率,在电动车中有着较好应用前景。 2.2.2永磁无刷直流电动机控制系统。 典型永磁无刷直流电动机是一种准解耦矢量控制系统,由于永磁体只能产生固定幅值磁场,因而永磁无刷直流电动机系统非常适合于运营在恒转矩区域,普通采用电流滞环控制或电流反馈型SPWM法来完毕。为进一步扩充转速,永磁无刷直流电动机也可以采用弱磁控制。弱磁控制实质是使相电流相位角超前,提供直轴去磁磁势来削弱定子绕组中磁链。 2.2.3永磁无刷直流电动机局限性。 永磁无刷直流电动机受到永磁材料工艺影响和限制,使得永磁无刷直流电动机功率范畴
6、较小,最大功率仅几十千瓦。永磁材料在受到振动、高温和过载电流作用时,其导磁性能也许会下降或发生退磁现象,将减少永磁电动机性能,严重时还会损坏电动机,在使用中必要严格控制,使其不发生过载。永磁无刷直流电动机在恒功率模式下,操纵复杂,需要一套复杂控制系统,从而使得永磁无刷直流电动机驱动系统造价很高。第三章 总体规划对于电动自行车控制系统设计重要有三个方面:一、控制电路设计;二、传感器选取以及安放设计;三、显示电路设计;四、程序设计。从总方面来考虑,传感器使用应当尽量减少单片机信号解决量,但是又必要能使车行驶自如。控制电路要依照选用电机和传感器来设计,重要考虑稳定性,抗干扰性。控制核心采用51单片机
7、,控制系统与电路用光耦完全隔离以避免干扰。控制上采用分时复用技术,仅用一块单片机就实现了信号采集,电机控制和转速显示。如图3-1所示直流电动机单片机显示某些转速传感器控制电路驱动 图 3-1电动自行车基本原理是:由蓄电池提供电能,电动机驱动自行车。第四章 电路设计控制电路重要有电源电路、电机驱动电路、单片机接口电路、显示电路四个某些。考虑到电机起动电流和制动时比较大,会导致电源电压不稳定容易对单片机和传感器工作产生干扰,因此,电机驱动电路和单片机以及传感器电路用光耦隔离。传感器电源直接使用24V蓄电池,单片机电源则通过三端稳压器78L05将24V电源转换到5V。 41 电源电路24V直流电源经
8、三端稳牙器74L05输出即为单片机所规定+5V电源。电路中接入电容C1、C2是用来实现频率补偿,可防止稳压器产生高频自激振荡并抑制电路引入高频干扰。大容量C3是电解电容,以减小稳压电源输出端由输入电源引入低频干扰。D是保护二极管,当输入端意外短路时,给输出电容器C3一种放电通路,防止C3两端电压作用于调节管be结,导致调节管be结击穿而损坏。图4-1-142 显示电路显示某些采用单片机串口通讯,以节约单片机端口,单片机通过中断方式为显示服务。直流电动机额定转速为190转每分大概需要三位数码显示。驱动器采用74LS164串接510欧限流电阻。见图4-2-143 控制电路打开系统电源后由电位器控制
9、电动机转速,IN0-IN6线上那一路模仿电压被转换成数字量由ADDA-ADDC线上地址决定。ADDC0809内部“地址锁存与译码”电路便能把IN0线上模仿电压送入8位A/D转换器此时,若单片机使STAR线处在高电平,则ADC0809便开始A/D转换,一旦A/D转换完毕,ADC0809一方面把A/D转换后数字量送入它三态输出缓冲器另一方面又使EOC线变为高电平向单片机提出中断祈求。单片机检测和响应当中断祈求后就通过使rd非变为低电平而使OE线变高,以便可以从2-1-2-8引线上取走A/D转换后数字量。单片机依照 A/D转换后数字量输出相应巨型脉冲信号。脉冲信号经74LS245放大后经光电藕荷控制
10、继电器。见附图4-3-1。44驱动电路及原理 下面重要对驱动电路进行一下简介:电动自行车使用24V直流电机, 对于这种小功率直流电机调速办法普通有两种。一种线性型:使用功率三极管作为功率放大器输出控制直流电机。线性型驱动电路构造和原理简朴,成本低,加速能力强,但功率损耗大,特别是低速大转距运营时,通过电阻R电流大,发热厉害,损耗大。另一种脉宽调制型:脉宽调速(PULSE WIDE MODULATIONPWM)较惯用一种调速方式,这种调速方式有调速特性优良、调节平滑、调速范畴广、过载能力大,能承受频繁负载冲击,还可以实现频繁无级迅速启动、制动和反转等长处。因而决定采用PWM方式控制直流电机。永磁
11、式直流电机脉宽调速原理 永磁式直流电动机电机转速由电枢电压UD决定,电枢电UD越高电机转速越快,电枢电压UD降为0V,电机就停转。直流电机详细调速过程是:先让它启动一段时间,然后切断电源,电动机因惯性而降速转动。在转速降到一定限度时使电动机再次接通电动机因而而再次加速。不断给电枢两端送入脉动电压源(即脉动信号) 就可以使电动机转速控制在指定范畴内。如图4-4-1所示:脉冲信号:tT转速:VMAXVDVMIN 图 4-4-1VMAX为电动机最大转速值。VMIN为电动机最小转速值。VD为两者平均值。VD=D * VMAX 式中D=t/T称为占空比 D越大VD就越大反之亦然。平均转速和电枢上脉冲占空
12、比D之间关系如4-4-2图:VD(平均速度)00.51D(占空比)图 4-4-2由图可知,平均转速与占空比并非完全线性关系,但可以近似当作是线性关系。因而电动机平均转速VD就可以有占空比D加以控制。PWM调速分为双向式和单向式两种双向式:在一种脉冲周期内(T=TaTb),T1和T3导通时间为Ta,T2和T4导通时间为Tb,这样在Ta这段时间内,电机通过是正向电流,在Tb这段时间内为反相电流。当Ta=Tb时电机停转,TaTb时电机正转, Ta Tb则电动机正转。通过变化Ta 、Tb占空比即可变化转速。4.5总电路图见附图4-5-1第五章 重要器件性能及原理电动车性能指标普通涉及:驱动性能、驾驶性
13、能、车载能源系统性能三部份,其中驱动性能取决于电机功率因素,车载能源系统性能取决于电池容量,驾驶性能指标重要涉及:加速性能、最大爬坡性能、刹车性能及驾驶里程性能等驾驶模式,驾驶性能指标优劣取决于控制系统驾驶模式技术51 MCS-51单片机内部构造 8051是MCS-51系列单片机典型产品,咱们以这一代表性机型进行系统解说。8051单片机包括中央解决器、程序存储器(ROM)、数据存储器(RAM)、定期/计数器、并行接口、串行接口和中断系统等几大单元及数据总线、地址总线和控制总线等三大总线,当前咱们分别加以阐明:5.1.1中央解决器 中央解决器(CPU)是整个单片机核心部件,是8位数据宽度解决器,
14、能解决8位二进制数据或代码,CPU负责控制、指挥和调度整个单元系统协调工作,完毕运算和控制输入输出功能等操作。5.1.2 数据存储器(RAM) 8051内部有128个8位顾客数据存储单元和128个专用寄存器单元,它们是统一编址,专用寄存器只能用于存储控制指令数据,顾客只能访问,而不能用于存储顾客数据,因此,顾客能使用RAM只有128个,可存储读写数据,运算中间成果或顾客定义字型表。5.1.3 程序存储器(ROM) 8051共有4096个8位掩膜ROM,用于存储顾客程序,原始数据或表格。5.1.4 定期/计数器(ROM) 8051有两个16位可编程定期/计数器,以实现定期或计数产生中断用于控制程
15、序转向。5.1.5并行输入输出(I/O)口 8051共有4组8位I/O口(P0、P1、P2或P3),用于对外部数据传播。5.1.6全双工串行口 8051内置一种全双工串行通信口,用于与其他设备间串行数据传送,该串行口既可以用作异步通信收发器,也可以当同步移位器使用。5.1.7中断系统 8051具备较完善中断功能,有两个外中断、两个定期/计数器中断和一种串行中断,可满足不同控制规定,并具备2级优先级别选取。5.1.8时钟电路 8051内置最高频率达12MHz时钟电路,用于产生整个单片机运营脉冲时序,但8051单片机需外置振荡电容。单片机构造有两种类型,一种是程序存储器和数据存储器分开形式,即哈佛
16、(Harvard)构造,另一种是采用通用计算机广泛使用程序存储器与数据存储器合二为一构造,即普林斯顿(Princeton)构造。INTELMCS-51系列单片机采用是哈佛构造形式,而后续产品16位MCS-96系列单片机则采用普林斯顿构造。下图是MCS-51系列单片机内部构造示意图。5.1.9MCS-51引脚阐明 MCS-51系列单片机中8031、8051及8751均采用40Pin封装双列直接DIP构造,右图是它们引脚配备,40个引脚中,正电源和地线两根,外置石英振荡器时钟线两根,4组8位共32个I/O口,中断口线与P3口线复用。当前咱们对这些引脚功能加以阐明:Pin20:接地脚。Pin40:正
17、电源脚,正常工作或对片内EPROM烧写程序时,接+5V电源。Pin18:时钟XTAL2脚,片内振荡电路输出端。8051时钟有两种方式,一种是片内时钟振荡方式,但需在18和19脚外接石英晶体(2-12MHz)和振荡电容,振荡电容值普通取10p-30p。此外一种是外部时钟方式,即将XTAL1接地,外部时钟信号从XTAL2脚输入。MCS-51系列单片机中8031、8051及8751均采用40Pin封装双列直接DIP构造,右图是它们引脚配备,40个引脚中,正电源和地线两根,外置石英振荡器时钟线两根,4组8位共32个I/O口,中断口线 与P3口线复用。当前咱们对这些引脚功能加以阐明:Pin20:接地脚。
18、Pin40:正电源脚,正常工作或对片内EPROM烧写程序时,接+5V电源。Pin19:时钟XTAL1脚,片内振荡电路输入端。Pin18:时钟XTAL2脚,片内振荡电路输出端。 8051时钟有两种方式,一种是片内时钟振荡方式,但需在18和19脚外接石英晶体(2-12MHz)和振荡电容,振荡电容值普通取10p-30p。此外一种是外部时钟方式,即将XTAL1接地,外部时钟信号从XTAL2脚输入。输入输出(I/O)引脚: Pin39-Pin32为P0.0-P0.7输入输出脚,Pin1-Pin1为P1.0-P1.7输入输出脚,Pin21-Pin28为P2.0-P2.7输入输出脚,Pin10-Pin17为
19、P3.0-P3.7输入输出脚,这些输入输出脚功能阐明将在如下内容阐述。Pin9:RESET/Vpd复位信号复用脚,当8051通电,时钟电路开始工作,在RESET引脚上浮现24个时钟周期以上高电平,系统即初始复位。初始化后,程序计数器PC指向0000H,P0-P3输出口所有为高电平,堆栈指钟写入07H,其他专用寄存器被清“0”。RESET由高电平下降为低电平后,系统即从0000H地址开始执行程序。然而,初始复位不变化RAM(涉及工作寄存器R0-R7)状态,8051初始态如下表:特殊功能寄存器初始态特殊功能寄存器初始态ACC00HB00HPSW00HSP07HDPH00HTH000H8051复位方
20、式可以是自动复位,也可以是手动复位,见下图。此外,RESET/Vpd还是一复用脚,Vcc掉电其间,此脚可接上备用电源,以保证单片机内部RAM数据不丢失。5. 2 A/D转换芯片 ADC0809芯片是最惯用8位模数转换器。 它模数转换原理采用逐次逼进型,芯片由单个5V电源供电,可以分时对8路输入模仿量进行AD转换,典型AD转换时间为100微妙左右。在同类型产品中,ADC0809模数转换器辨别率、转换速度和价位都属于居中位置。内部逻辑构造,如图5-2-1所示。图 5-2-1 ADC0809内部构造引脚功能阐明:D7D0:8位数字量输出,AD转换成果。IN0IN7:8路模仿电量输入,可以是:05V或
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