直流电机的PWM调速控制器—毕业设计论文.doc
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1、毕 业 设 计 论 文直流电机的PWM调速控制器 指导老师姓名: 专 业 名 称:电气自动化技术班 级 学 号:论文提交日期: 论文答辩日期:年 月 日摘要:本文介绍的是一种脉冲宽度调制(PWM)控制的双环可逆直流调速系统,它采用场效应晶体管(FET)脉宽调制(PWM),这是一种新型的控制系统。它可以方便的控制其通断。因此它组成的调速系统除结构简单外,更具有开关频率高、主电路脉动成分小、低速运行性能好。本设计的意义在于运用PWM原理能有效地提高装置的功率因素,有效地控制和消除谐波。从而达到节约能量,经济高效的效果。关键词:脉冲宽度调制,直流调速系统,结构简单Abstract: The text
2、 is about a inverted double-circle direct-current system that is controlled by pulse width modulation(PWM). It adopts FET-PWM. It is a new kind of controlling system. It is convenient to control its working or not. Besides its simple structure, it also has the high switch frequency, low pulse float
3、in the power circuit and excellent low speed function. The significance designing that originally depends on the principle wielding PWM can improve the device power factor effectively, controls and removes a harmonic effectively. Reach the economy energy, economy high-effect effect thereby.KEYWORD:p
4、ulse width modulation,direct-current system ,simple structure目录绪论1第一章脉宽调制(PWM)直流调速控制概述21.1直流电机调速原理21.2PWM控制技术的应用21.2.1PWM在直流调速中的应用21.2.2 PWM相关概念31.2.3PWM控制电机转速的原理31.3设计目标4第二章元器件应用介绍52.1 二极管52.1.1 整流二极管62.1.2 稳压二极管62.1.3 续流二极管62.2 整流桥堆72.3 三端稳压器72.2.1固定输出三端稳压器72.3 运算放大器82.3.1 LM324运算放大器82.4 电压比较器92.4
5、.1 LM393比较器102.5 三极管112.5.1 NPN型、PNP型三极管的结构和符号112.5.2 NPN型三极管电流放大原理112.5.3 晶体三极管的三种工作状态122.6 场效应管132.6.1 场效应管的作用与特点132.6.2 场效应管的分类132.6.4 关于MOSFETIRF740142.7 光电耦合器14第三章电路设计163.1 直流电源163.1.1 6V直流稳压电源163.1.2 为直流电机供电的+36V直流电压183.2三角波和PWM波发生电路193.2.1 N555电路原理及波形213.2.2二分频电路CD4520的原理及波形223.2.3运放电路LM324的原
6、理及波形233.3 方波输出253.3.1占空比调节后波形变化.263.4 H桥驱动电路273.4.1 H桥驱动电路原理273.4.2 4个输入IRF740的波形.283.5 单双极性可逆变换器比较293.5.2 PWM控制H桥功率驱动电路303.5.3 PWM控制H桥功率驱动电路工作原理313.5.4 H桥驱动电路器件32第四章总结33致谢34参考文献35附图一36附图二37附表138绪论在当今社会生活中,电子科学技术的运用越来越深入到各个行业之中,并得到了长期的发展和进步,自动化控制更是得到了广泛的应用,其中一项重要的应用就是自动调速系统。直流电机由于具有速度控制容易,启、制动性能良好,且
7、在脉宽范围内平滑调速等特点而在冶金、机械制造、轻工等工业部门中得到广泛应用。直流电动机转速的控制方法可分为两类,即励磁控制法与电枢电压控制法。励磁控制法控制磁通,其控制功率虽然小,但低速时受到磁饱和的限制,高速时受到换向火花和换向器结构强度的限制;而且由于励磁线圈电感较大,动态响应较差。所以常用的控制方法是改变电枢端电压调速的电枢电压控制法。调节电阻R即可改变端电压,达到调速目的。但这种传统的调压调速方法效率低。伴随着电力电子技术的不断发展,开关速度更快、控制更容易的全控型电力电子器件(GTR、MOSFET、IGBT、PIC)逐渐成为主流,由他们组成的各种功率变换装置也随之发展,从而使直流电动
8、机调速装置的种类不断拓展,性能不断提高。其中PWM(脉宽调制)是常用的一种调速方法。PWM(脉宽调制)具有极大的优越性:主电路简单,需要的功率器件少:开关频率高,快速响应性好,电流容易连续,谐波少,电极损耗及发热都较小;波形系数好,对电网功率因数高;低速性能好,稳速精度高,调速范围宽,可达1:10000左右。若与快速响应的电机配合,则系统频带宽,动态响应快,动态抗扰能力强;功率开关器件工作在开关状态,导通损耗小,当开关频率适当时,开关损耗也不大,因而装置效率较高。本设计采用PWM技术对直流电机进行调速,与一般直流调速相比,既减少了对电源的污染,而且使控制过程更简单方便,又因为线路的简单化、功率
9、器件需用的减少,使系统的维护、维修变得更加简单,同时动、静态性能却提高了。第一章 脉宽调制(PWM)直流调速控制概述1.1 直流电机调速原理当改变励磁电流时,可以改变磁通量的大小,从而达到变磁通调速的目的。但由于励磁线圈发热和电动机磁饱和的限制,电动机的励磁电流和磁通量只能在低于其额定值的范围内调节,故只能弱磁调速。而对于调节电枢外加电阻R时,会使机械特性变软,导致电机带负载能力减弱。当改变电枢电压理想空载转速随电枢电压升降而发生相应的升降变化。不同电枢电压的机械特性曲线相互平行,说明硬度不随电枢电压的变化而改变,电机带负载能力恒定。当我们平滑调节他励直流电机电枢两端电压时,可实现电机的无级调
10、速。1.2 PWM控制技术的应用PWM是Pulse Width Modulation的缩写,即脉冲宽度调制,是通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形(含形状和幅值)。调速可分为直流调速和交流调速。尽管直流电机比交流电机结构复杂、成本较高、维修保养贵,但是其调速性能好,所以在调速传动领域中一直占主导地位。1.2.1 PWM在直流调速中的应用PWM广泛应用于直流调速系统,例如,以往普遍应用的晶闸管相控整流直流电机调压调速系统,现在也发展了全波步控整流PWM斩波直流电压调速系统,开关磁阻电动机也是有直流斩波器供电的。PWM控制技术是利用半导体开关器件的导通与关断把直流电压变成电压脉冲
11、序列,并通过控制电压脉冲宽度或周期以达到变压目的,或者控制电压脉冲宽度和脉冲序列的周期以达到变压变频目的的一种控制技术。直流电动机转速n的表达式为: n= Ua-IaRaCe(r/min) (11)式中,Ua为电枢端电压(V),Ia为电枢电流(),Ra为电枢电路总电阻(),为每级磁通量(Wb),Ce为与电机结构有关的常数。 由式11可知,直流电动机转速n的控制方法可分为两类,即励磁控制法与电枢电压控制法。励磁控制法控制励磁通,其控制功率虽然小,但低速时受到磁极饱和的限制,高速时受到换向火花和换向器结构强度的限制。而且由于励磁线圈电感较大,动态响应较差。所以常用的是电枢电压控制法。Ua=Ud-I
12、aR,虽然调节电阻R即可改变端电压达到调速目的,但这种方法效率很低。随着电力电子技术的进步,可由PWM斩波器进行斩波调压。本文主要介绍PWM实现的直流调速系统。1.2.2 PWM相关概念占空比:就是输出的PWM中,高电平保持的时间与该PWM的时钟周期的时间 之比。如图11所示,占空比D关系式:D=t/T 图11 占空比图例图12所示为PWM矩形波,PWM调速就是通过改变直流电机电枢上电压的“占空比”(D=t/T)来改变平均电压的大小,从而控制电动机的转速。ut3T2TTtO图12 PWM波1.2.3 PWM控制电机转速的原理PWM是通过控制固定电压的直流电源开关频率,从而改变负载两端的电压,进
13、而达到控制要求的一种电压调整方法。PWM可以应用在许多方面,如电机调速、温度控制、压力控制等。在PWM驱动控制的调整系统中,按一个固定的频率来接通和断开电源,并根据需要改变一个周期内“接通”和“断开”时间的长短。通过改变直流电机电枢上电压的“占空比”来改变平均电压的大小,从而控制电动机的转速。在脉冲作用下,当电机通电时,速度增加;电机断电时,速度逐渐减少。只要按一定规律,改变通、断电的时间,即可让电机转速得到控制。设电机始终接通电源时,电机转速最大为V ,当我们改变占空比D时,就可以得到不同的电机平均速度 ,从而达到调速的目的。严格地讲,平均速度与占空比D并不是严格的线性关系,在一般的应用中,
14、可以将其近似地看成线性关系。1.3 设计目标本设计需要实现直流电机的正、反双向转动,同时能够实现电机的调速。要使电机能够正、反转双向转动可以通过使用4个场效应管组成的H桥电路实现,而电机的调速则可通过使用三极管,场效应管等开关元件实现PWM(脉冲宽度调制)调速。第二章 元器件应用介绍2.1 二极管二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode)。它只往一个方向传送电流,我们称之为二极管的单向导电性。它具有按照外加电压的方向,使电流流动或不流动的性质。电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。P区的载流子是空穴,N区的载流子是自由电子,在靠近交界处,P区出现带负电的粒子区,N区出现带正电的粒子
15、区,于是产生了内部电场。当电源正极接P端且负极接N端时,称PN结外加正向电压。此时外电场方向与内电场方向相反,削弱了内电场,使空间电荷区变窄,多数载流子就能越过空间电荷区形成电流。此时PN结处于正向导通状态。加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍不能导通,通过二极管的正向电流十分微弱。只有当正向电压达到门槛电压(鍺管约为0.3V,硅管约为0.6V)以后二极管才能真正导通,导通后二极管两端电压基本不变(鍺管约为0.3V,硅管约为0.6V),称为二极管的“正向压降”。若PN结外加反向电压,此时外电场方向与内电场方向相同,则使内电场增强。使空间电荷区变宽,有利于少数载流子漂移运动的进行,形成漂移电
16、流即反向电流。但少数载流子很少,故反向电流很小。通常可认为PN结处于反向偏置时不导电。此时PN结处于截止状态。二极管处于反向偏置时,任然会有微弱的电流通过二极管,成为漏电流。当二极管两端反向电压增加到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单向导电性,这种状态称为二极管的击穿。二极管的应用主要有:整流二极管、开关元件、限幅元件、继流二极管、检波二极管、变容二极管、显示元件和稳压二极管。图21为二极管的伏安特性曲线 图21 二极管的伏安特性曲线2.1.1 整流二极管整流二极管利用二极管的单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成方向单一的脉动直流电。通常它包含一个PN结,有阳极和阴极两个端子
17、。其结构如图22所示。 图22 整流二极管结构2.1.2 稳压二极管稳压管的结构同整流二极管一样。当加在稳压二极管的反向电压增加到一定数值时,将可能有大量载流子隧穿伪结的位垒,形成大的反向电流,此时电压基本不变,称为隧道击穿。当反向电压比较高时,在位垒区内将可能产生大量载流子,受强电场作用形成大的反向电流,而此时电压亦基本不变。因此,反向电压临近击穿电压时,反向电流迅速增加,而反向电压几乎不变。此时稳压二极管工作在反向击穿区。图23为稳压二极管的电路符号。 图23 稳压二极管电路符号稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。 这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或
18、其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。2.1.3 续流二极管续流二极管在电路中一般用来保护元件不被感应电压击穿或烧坏,以并联的方式接到产生感应电动势的元件两端,并与其形成回路,使其产生的高电动势在回路以续电流方式消耗,从而起到保护电路中的元件不被损坏。续流二极管都是并联在线圈的两端,线圈在通过电流时,会在其两端产生感应电动势。当电流消失时,其感应电动势会对电路中的元件产生反向电压。当反向电压高于元件的反向击穿电压时,会使元件如三极管、晶闸管等造成损坏。续流二极管并联在线两端,当流过线圈中的电流消失时,线圈产生的感应电动势通过二极管和线圈构成的回路做功而消耗掉。从而保护
19、了电路中的其它原件的安全。 续流二极管在电路中反向并联在继电器或电感线圈的两端,当电感线圈断电时其两端的电动势并不立即消失,此时残余电动势通过二极管释放。2.2 整流桥堆整流桥是将整流管封在一个壳内的器件。分为全桥和半桥。全桥是由四只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装为一体构成的。半桥是将两个二极管按桥式整流半波整流电路的形式封装在一起的。 有多种方法可以用整流二极管将交流电转换为直流电,包括半波整流、全波整流以及桥式整流等。本设计中使用的KBP307整流桥,就是将桥式整流的四个二极管封装在一起,只引出四个引脚。四个引脚中,两个直流输出端标有或,两个交流输入端有标记。一般整流桥命名中
20、有3个数字,第一个数字代表额定电流A;后两个数字代表额电压(数字*100),V 。如:KBL410 即4A,1000V RS507 即5A,700V 本设计中选用的整流桥型号为KBP307,其额定电流为3A,额定电压为700V。2.3 三端稳压器三端稳压器的内部集成了一个串联型稳压电路,引入了电压负反馈稳定输出电压,同时采用多种措施提高性能,如提高温度稳定性、稳压系数、过流及过压保护等。三端稳压器,主要有两种,一种是输出电压为固定的固定输出三端稳压器,另一种输出电压是可调的可调输出三端稳压器,其基本原理相同,均采用串联型稳压电路。在线性集成稳压器中,由于三端稳压器只有三个引出端子,具有外接元件
21、少,使用方便,性能稳定,价格低廉等优点,因而得到广泛应用。2.2.1固定输出三端稳压器本设计中使用的是固定三端稳压器,其通用产品有78系列(正电源)和79系列(负电源),输出电压由具体型号中的后面两个数字代表,有5V,6V,8V,9V,12V,15V,18V,24V等档次。输出电流以78(或79)后面加字母来区分L表示0.1;AM表示0.5A,无字母表示1.5A,如78L05表求5V 0.1A。根据设计要求,电源电路要求输出稳定的12V直流电,以驱动后面的三角波电路,以及PWM电路,三端稳压器选择7812和7912作为正负电流电路稳压器。7812为正三端稳压,1脚输入,2脚接地,3脚输出,输入
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