武汉理工大学数字电子线路课程设计四相一拍步进电机仿真制作.doc
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1、武汉理工大学数字电子线路课程设计四相一拍步进电机仿真制作232020年4月19日文档仅供参考 目录前言 11 设计技术指标与要求 21.1 设计技术指标 2 1.2 设计要求 22 方案论证与选择 22.1 脉冲分配系统方案 2 2.2 脉冲分配电路 33 单元电路的设计和元器件的选择 43.1 步进电机实现四相四拍和正反转功能4 3.2 输出控制模块的设计4 3.3 步进电机工作原理的设计5 3.4 主要元器件的选择64 系统电路总图及原理65 电路连接测试 76 性能测试 9 6.1时钟脉冲电路9 6.2连续运行电路测试107 结论128 性价比129 心得体会13参考文献 14前言步进电
2、动机是将电脉冲激励信号转换成相应的角位移或线位移的离散值控制电动机。这种电动机每当输入一个电脉冲就动一步,因此又称脉冲电动机。步进电动机的转子由软磁材料或永磁材料制成多极的形式,定子上装有多相不同连接的控制绕组。它的激励信号有直流脉冲、方波、多相方波和逻辑序列多种。步进电动机的步距和速度不受电压波动、环境温度和负载变化的影响,而仅与脉冲频率有关。改变脉冲频率就能在很大范围内准确调节电动机的速度。因此步进电动机用于开环数字控制,可大大简化控制系统。步进电动机配以位置检测元件时也可用于闭环数字控制,常见于打印机、带读出器、计数器、绘图机、数控机床、阀门执行机构、定位平台和数模转换器等。步进电动机种
3、类繁多,按运动形式分为旋转式步进电动机和直线式步进电动机。步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用在各种自动化控制系统中。随着微电子和计算机技术的发展,步进电机的需求量与日俱增,在各个国民经济领域都有应用。步进电机若在其输入端加入一个脉冲信号,该电机就会转过一个步距角。它输出的角位移与输入的脉冲数成正比、转速与脉冲频率成正比。改变绕组通电的顺序,电机就会反转。因此可用控制脉冲数量、频率及电动机各相绕组的通电顺序来控制步进电机的转动。四相四拍步进电动机是一典型单定子、径向分组、反应式伺服电机。它与普通电机一样,分为定子和转子两部分,在定子的4个磁极上分别绕有绕组,对称的绕组形成
4、一相绕组,四相电机有A、B、C、D四相绕组。每给一相绕组通电一次称为一拍。四相四拍步进电机工作的正转次序为ABCD,反转次序为DCBA。步进电机每步旋转的角度大小,称为步距角。它是由电动机本身转子的齿数和每一个通电循环内通电节拍决定的,四相四拍模式的步距角为90。脉冲信号按规定的方式分配给步进电机各相绕组,使各相绕组轮流接受脉冲信号的控制,一般是由环形分配器来实现的。它是一个中间转换环节,前面与时钟脉冲电路相接,后面接驱动电路。三者组成了步进电机的控制器。环形脉冲分配器是本次课程设计的重点和难点。1 设计技术指标与要求1.1 设计技术指标 设计一个能自启动的具有正反转功能的四相四拍步进电机脉冲
5、分配电路。电路的状态转换图。M为控制变量,当M=0时,电路按顺时针转;当M=1时,电路按逆时针转。本方案由直流稳压电源电路提供电源;时钟脉冲电路是555定时器芯片组成的多谐振荡器;环形分配器部分由74LS191加减可逆计数器和与非门电路用置数法组成4进制计数器,分别控制步进电机的正转、反转,再经过74LS138译码器和个4与非门电路实现四拍的组合逻辑函数,实现四相四拍步进电机的四拍循环。步进电机的单步运行功能的实现只需经过按动开关进行高低电平信号的转换即可,停车功能只要停止脉冲就能实现。步进电机必须加驱动才能够运转,驱动信号必须为脉冲信号,没有脉冲的时候,步进电机停止,在输入端加入一个脉冲信号
6、,该步进电机就会转过一个步距角。改变脉冲的顺序,能够方便的改变转动的方向。该电路的时钟脉冲电路给环形分配器提供输入脉冲,环形分配器将输入时钟脉冲信号转换成A、B、C、D四相绕组所需的顺序控制信号,经驱动电路后,加到电机的四相绕组上,驱动四相四拍步进电机转动。改变脉冲信号的输入顺序,就能够实现四相四拍步进电机的正转和反转。 1.2 设计要求1. 画出电路原理图(或仿真电路图);2. 元器件及参数选择;3. 编写设计报告 写出设计的全过程,附上有关资料和图纸,有心得体会。 2 方案论证与选择2.1 脉冲分配的系统方案环形分配器的主要功能是把来源于控制环节的时钟脉冲串按一定的规律分配给步进电动机驱动
7、器的各相输入端。环形分配器的输出既是周期性的,又是可逆的。这里采用的是555定时器来作为时钟脉冲电路,产生一系列频率可调的方波脉冲,每当一个脉冲的上升沿到来时即可触发步进电机转过一个步距角。555定时器是一种集模拟、数字于一体的中规模集成电路,由555定时器构成的多谐振荡器,组成信号产生电路。电路实现的原理是:经过对电容的充放电来得到一系列脉冲,改变充电或放电的时间即可改变脉冲的频率。R1=85k,R1=100k,C1=10uF,则电路的振荡周期为 T=(R1+2R2)C1ln2 T=1.995s振荡频率为 f=1T f=0.501Hz 2.2 脉冲分配电路 这一部分是整个电路的关键所在,这里
8、利用4个逻辑与非门和1个74LS191和1个74LS138来实现环形脉冲分配。对步进电机三个绕组的通电方式进行控制,三相六拍步进电机的正转顺序:A-B-C-D,反转顺序:D-C-B-A,由此实现电机的步进。用74LS191可逆计数器和必要的门电路组成4进制计数器。74LS191本身有16个状态,4进制则取其中的4个状态。根据表1可知当M接低电平,74LS191实现加法计数,即步进电机正转;反之,步进电机反转译码器采用3线8线74LS138芯片,由表2可得逻辑关系为:X(A,B,C,D)=(Y0Y1Y2Y3) 74LS191功能表 74LS138译码器真值表环形分配器电路图如图所示环形分配器电路
9、图3 单元电路的设计与元器件选择3.1 步进电机实现四相四拍和正反转功能 用74LS191可逆计数器和与非门电路用置数法连接成4进制计数器,QC接与非门接到置数端(LOAD),在U/D端接一个开关S1,控制加减法计数。当接低电平时,实现加法计数,步进电机正转;当接高电平时,实现减法计数,步进电机反转。由74LS191输出的逻辑信号为QA、QB、QC、QD、,经74LS138和与非门译码后输出A、B、C、D的四拍工作状态。四相四拍步进电机正转顺序:A-B-C-D,其逻辑表示为A=000,B=001,C=010,D=011。根据逻辑表示用与非门输出A、B、C、D的相(X(A,B,C,D)=(Y0Y
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