单片机直流电机调速系统设计.doc
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1、单片机直流电机调速系统设计目 录摘要11单片机简介2 1.1单片机的工作原理3 1.2单片机的发展过程4 1.3 PIC16F877单片机52直流电动机6 2.1直流电动机的工作原理7 2.2直流电机调速原理分析83 系统组成及其工作原理9 3.1 系统硬件结构模块框图10 3.2 系统工作原理114 系统各部分电路设计12 4.1 主电路设计12 4.2 晶闸管触发电路设计13 43 测速电路设计145 软件设计156 结语16附录17致谢18参考文献192 摘 要 现代工业生产中,电动机是主要的驱动设备,目前在电力拖动系统中已大量采用晶闸管(即可控硅)装置向电动机供电的KZ-D拖动系统,取
2、代了笨重的发电动一电机的F- D系统,又伴随着微电子技术的不断发展,中小功率直流电机采用单片机控制调速系统具有频率高,响应快,本文论述了采用PIC16F877单片机作为主控制元件,充分利用了PIC16F877单片机捕捉、比较、模/数转换模块的特点作为触发电路,其优点是:结构简单,能与主电路同步,能平稳移相且有足够的移相范围,控制角可达10000步,能够实现电机的无级平滑控制,脉冲前沿陡且有足够的幅值,脉宽可设定,稳定性与抗干扰性能好等。 关键字:单片机 直流电动机 闭环调速系统1、 单片机简介1.1单片机的工作原理单片机是将微处理器、存储器、I/O(Input/Output)接口和中断系统集成
3、在同一块芯片上,具有完整功能的微型计算机,这块芯片就是其硬件,软件程序存放在片内或片外扩展的只读存储器内。1.2单片机的发展过程: 1.2.1第一代单片机(19741976年)这是单片机发展的起步阶段。 其特点是制造工艺落后,集成度较低,而且采用双片形式,典型的代表产品有Fairchild公司的F8系列机。1.2.2第二代单片机(19761978年)这一阶段生产的单片机已是单块芯片,但其性能低、品种少、寻址范围有限、应用范围也不广。最典型的产品是Intel公司的 MCS-48系列机。1.2.3第三代单片机(19791982年)这是8位单片机的成熟阶段。这一代单片机不仅存储容量大、寻址范围广,而
4、且中断源、并行I/O口、定时器/计数器的个数都有不同程度的增加,同时它还新集成了全双工串行通信接口电路。在指令系统方面普遍增设了乘除法和比较指令。代表产品有Intel公司的MCS-51系列机。1.2.4第四代单片机(1983年以后)这一阶段8位单片机向更高性能发展,同时出现了工艺先进、集成度高、内部功能更强和运算速度更快的16位单片机,它允许用户采用面向工业控制的专业语言,如C语言等。代表产品有Intel公司的MCS-96系列机1.3 PIC16F877单片机PIC 16F87X系列单晶片是Microchip 公司所推出的产品,它为一颗RISC的八位单元微电脑控制单晶片,搭配了高速8K的采用F
5、lash型式的程式记忆体及5组的I/O ports,和支持14个中断。1.3.1 PIC16F877的特性说明如下:采用高性能的RISC CPU核心8位单元微电脑控制晶片8Kx14程式记忆体(Flash)368Bytes资料记忆体及256Bytes的EEPROM资料记忆体5组I/O ports(A,B,C,D,E)2组8位单元计时/计数器Timer0,Timer2,及1组16位单元计时/计数器Timer1支持14个中断处理2、直流电动机2.1直流电动机的工作原理图1为一台最简单的两极直流电动机的工作原理图。N和S是一对固定的磁极,转子上只有一个线圈。线圈的两端a和d分别接到称为换向片的圆弧形铜
6、片1和2上。两个换向片构成换向器。换向器固定在转轴上,随转子同步转动。A和B是两个静止的电刷,A只能和上边的换向片接触,B只能和下边的换向片接触。两个电刷引出两根线,用于和直流电源连接.电动机起动时,电刷A接正极,电刷B接负极。电流从电源正极流出,经电刷A流入绕组,经电刷B流回电源负极。电流的方向为d到c,从b流到a,具体如图1(a)所示。ab和cd两条边处于磁场中,将受到电磁力的作用。依左手定则,ab边受力方向向里,使转子顺时针转动。伴随着转子的转动,ab和cd边的位置将发生变化。若保持电流的原方向不变,将导致电动机反转。当ab边由N极下转动到S极下时,电流的方向必须同时改变,以使电动机的电
7、磁转矩方向不变。由图1(b)知,当ab边由N极下转动到S极下时,两个换向片的位置恰好互换,从而使流过线圈的电流方向改变,保证了电动机的连续运行,这便是直流电动机的工作原理。(a)ab边处于N极下 (b)ab边处于S极 图1直流电动机原理图2.2、直流电机调速原理分析 直流电动机的转速n和其它参数的关系可用下式来表示 在中小功率直流电机中,电枢回路Ra电阻非常小,式(4)中IaRa项可省略不计,由此可见,直流电机的调速当改变电枢电压时,转速n随之改变。理论上也可以通过提高电压来提高电动机的转速,但电动机不可以在额定电压以上的电源环境下工作。因此,采用改变电源电压调节电动机速度时,一般只可以从额定
8、电压开始降压调速。3 、系统组成及其工作原理3.1 系统硬件结构模块框图 下图是系统的模块框图: 图2 系统的模块框图3.2 系统工作原理 本系统主要由主控开关,电机激磁电路,晶闸管调速电路(包括测速电路),整流滤波电路,平波电抗器及放电电路,能耗制动电路组成,系统采用闭环PI 调节器控制。当主控开关闭合后,单相交流电经晶闸管调速电路控制后,又经过桥式整流、滤波、平波电抗器后,获得脉冲小,连续的直流,提供给电机,同时,交流电通过激磁电路整流后,使电机获得励磁,开始工作。调节触发电路中的速度设定电位器RP1,使得当AN1输入电压减小时,PIC16F877单片机输出的控制角也相应减小,晶闸管导通角
9、随之增加,主电路输出电压增大,电机速度增大,同时测速电路输出电压也增大,经PI调节器作用后,电机在设定的速度范围内稳定运转。4 、系统各部分电路设计4.1 主电路设计电路中各元件参数如下图所示。图3 主电路图按下启动按钮SW,接触器KM线圈通电, KM常开触点闭合,常闭触点打开,启动按钮自锁,主电路导通, 晶闸管调速电路通过改变双向晶闸管控制角大小来控制交流电输出,再经桥式整流,滤波后,得到直流, 同时,电机通过激磁电路整流后,获得励磁,开始工作。为了限制直流电流脉动,电路中接入平波电抗器,电阻R3在主电路突然断电时,为平波电抗器提供放电回路。为了加快制动与停车,本装置中采用能耗制动,由电阻R
10、4与主电路接触器常闭触点组成制动环节。电动机激磁由单独整流电路供电,为了防止电动机失磁而引起飞车事故,在激磁电路中,串接欠电流继电器KA,动作电流可通过电位器RP进行调整。4.2 晶闸管触发电路设计主电路中A、B两点电压经变压器变压为20V,再经过桥式整流后,在2点产生100H左右的半波信号,通过R6,R7分压后接入NPN三极管进行放大, 在三极管集电极产生过零脉冲,利用CCP1模块先捕捉过零脉冲上升沿,记下其发生时间,紧接着捕捉过零脉冲下降沿,两者的时间差即为过零脉冲宽度,其值的一半即为脉冲中点,采用这样的捕捉方式可以精确地得到交流电的实际过零点,同时利用ADC模/数转换模块转换PIC16F
11、877引脚RA1/AN1模拟电压的值作为晶闸管控制角的设定值(电机速度设定值),改变电位器RP1设定值,相应改变晶闸管控制角大小,同时测速电路输出值由PIC16F877引脚 RA1/AN1输入,经A/D转换后作为速度反馈值。本系统中单片机的振荡频率采用4MHz,由PIC16F877单片机指令周期的特点可知,晶闸管控制角的分辨率是单片机振荡频率的四分之一的倒数,即1us,对于工频电的半波时间10ms来说,控制角可达10000步,完全能够实现电机的无级平滑控制。 图4 晶闸管触发电路图43 测速电路设计测速电路由附着在电机转子上的光码盘及电脉冲放大整形电路组成。电脉冲的频率与电机的转速成固定的比例
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