浅析李贺诗歌的意境美毕业设计论文.doc
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1、摘 要随着现代电力电子技术的发展和永磁材料性能的不断提高,无刷直流电动机的系统在高性能运动控制领域越来越受到重视。无刷直流电动机既具有直流电动机运行效率高、调速性能好、无励磁损耗等诸多特点,又具备交流电动机的运行可靠、结构简单、维护方便等一系列优点,在国民经济各个领域的应用日益普及。本文在对无刷直流电动机控制系统的发展及应用综述的基础上,详细的介绍了无刷直流电动机的基本结构、工作原理和运行特性,并给出了其数学模型。简述了无刷直流电动机的控制策略,并分析了无位置传感器控制技术的原理和方法。然后对无刷直流电动机双闭环控制系统的硬、软件设计作了详细论述。系统以 TI 公司的 TMS320LF2407
2、 芯片为控制核心,分析了 PWM 信号的产生分配情况,给出反电动势过零点、速度及电流等检测电路设计,并以 IR2130 作为驱动芯片设计了无刷直流电动机的驱动电路,采用三段式起动方式来起动电动机。系统的软件采用模块化设计方法,主要包括初始化程序、起动子程序、换相子程序、ADC 中断服务程序等。最后运用 SIMULINK 建立了无刷直流电动机控制系统的仿真模型,并对给定实例进行仿真。本论文所述无刷直流电动机控制系统的设计方案,可以获得良好的速度控制性能,而且 DSP 技术不仅使系统获得了高精度,高可靠性,还简化了系统结构。:关键词:无刷直流电动机 PWM 控制 无位置传感器 仿真Abstract
3、With the development of power electronics technology and ceaseless advance of permanent magnet material, Brushless DC motor (BLDCM) is more and more attention in the field of high performance motion control. BLDCM has been widely used in the various fields of the national economy because this motor
4、not only has the merit of the DC motor for high efficiency, good performance and no excitation loss etc. but also has the merit of the AC induction motor for reliable operation, simple structure and easy maintenance etc.On the basis of the summary for developments and applications of BLDCM control s
5、ystem,the thesis introduces the structure, running principle, operational characteristics and mathematical model of BLDCM. It outlines BLDCM control strategy, and discusses the principles and methods of the control technology with no position sensor detection. Then the hardware and software design o
6、f the double closed loop control system is dissertated in detail.The controller of the hardware of the system is built by using the TMS320LF2407 as the microprocessor. It analyses the formation of PWM signals and designs the circuit of BEMF-zero-crossing, velocity and current detection. This system
7、chooses syllogism jump-start motor. Besides, the drive circuit of the BLDCM is designed with IR2130. System software is modular in design methods, Including initialization, starting, commutation subroutine, ADC interrupt service procedures. Finally, it established a BLDCM control system simulation m
8、odel by SIMULINK, and simulate to the case model.This thesis described the design options about BLDCM control system, It can get a good performance of Speed control; DSP technology enables the system has not only a high-precision,high reliability, also simplifies the system architecture.Keywords:Bru
9、shless DC motor PWM No position sensor Simulation目 录第1章 概 述- 1 -1.1 无刷直流电机的现状- 1 -1.2 电无刷直流电动机的概况- 2 -1.2.1 无刷直流电动机的特点和应用- 2 -1.2.2 发展前景- 3 -1.3 本设计的主要工作- 4 -第2章 无刷电机控制系统分析- 5 -2.1 无刷直流电动机的基本结构- 5 -2.1.1 电动机本体电动机本体- 6 -2.1.2 转子位置检测器- 6 -2.1.3 电子换相- 7 -2.2 无刷直流电动机的工作原理- 7 -2.3 直流电动机的PWM调速原理- 9 -第3章 无
10、刷直流电机控制器硬件设计- 11 -3.1 无刷直流电动机双闭环调速系统- 11 -3.2 SPWM 控制技术- 13 -3.2.1 SPWM控制的基本原理- 13 -3.2.2 SPWM的数学模型- 14 -3.3 无刷直流电动机无位置传感器的检测方法- 15 -3.3.1 反电动势过零检测法- 15 -3.3.2 续流二极管间接检测法- 16 -3.3.3 反电动势积分法- 17 -3.3.4 反电动势三次谐波检测法- 17 -3.4 数字PID控制器及算法- 18 -3.4.1 模拟PID控制原理- 19 -3.4.2 PID算法的数字实现- 20 -第4章 无刷直流电动机的 DSP 控
11、制系统- 23 -4.1 DSP的结构和特点- 23 -4.1.1 DSP在运动控制领域的应用- 23 -4.1.2 TMS320LF2407结构和特点- 24 -4.2 无刷直流电动机的DSP控制系统的设计- 26 -4.2.1 PWM波形的产生- 27 -4.2.2 速度检测与调节- 29 -4.2.3 电流检测与调节- 31 -4.2.4 异步串行通讯接口电路- 31 -4.2.5 电动机的驱动电路- 32 -4.3 基于DSP的无位置传感器无刷直流电动机的起动- 33 -4.3.1 位置型PID算法程序的设计- 34 -4.3.2 数字PI速度调节器设计- 35 -4.3.2 数字PI
12、速度调节器设计- 37 -第五章 无刷直流电动机控制系统的软件设计- 38 -5.1 主程序结构- 38 -5.2 电动机启动子程序- 39 -5.3 换相子程序- 40 -5.4 ADC中断子程序- 40 -总 结- 44 -致 谢- 45 -参 考 文 献- 46 -附 录1: 直流无刷电机驱动技术的研究- 47 -第1章 概 述1.1 无刷直流电机的现状有刷直流电动机作为最早的电动机广泛应用于工农业生产的各个领域,由于其宽阔而平滑的优良调速性能,在需要调速的应用领域占有重要地位,但机械换向装置的存在,限制了其发展和应用范围。直流电动机的机械电刷和换向器因强迫性接触,造成其结构复杂、可靠性
13、差、火花、噪声等一系列问题,影响了直流电动机的调速精度和性能。科学技术的飞速发展,带来了半导体技术的飞跃,开关型晶体管的研制成功为创造新型的无刷直流电动机带来生机。1955年,美国人首次提出用晶体管换向线路代替机械换向装置,经过反复实验,人们终于找到了用位置传感器和电子换相线路来代替有刷直流电动机的机械换相装置, 出现了磁电祸合式、光电式及霍尔元件作为位置传感器的无刷直流电动机,以后人们发现电量波形和转子磁场的位置存在着一定的对应关系,因此又出现了通过观测电枢绕组中不同电量波形,监测转子位置的无位置传感器的电动机。80年代初,无刷直流电机进入了实用阶段,方波和正弦波无刷直流电机先后研究成功。“
14、无刷直流电机”的概念已由最初的具有电子换相器的直流电机发展到泛指一切具有传统直流电机外部特性的电子换相电机。现今,无刷直流电机集电机、变速机构、检测元件、控制软件和硬件于一体,形成为新一代的电动调速系统。无刷 直 流 电机具有最优越的调速性能,主要表现在:调速方便(可无级调速),调速范围宽,低速性能好(启动转矩大,启动电流小),运行平稳,噪音低,效率高,应用场合从工业到民用极其广泛。如电动自行车、电动汽车、电梯、抽油烟机、豆浆机、小型清污机、数控机床、机器人等等.由于无刷直流电机具有这些优点,因此在2004年的国际电机会议上提出了有刷电机将被无刷电机取代这一发展趋势。美、日、英、德在工业自动化
15、领域中已经实现了以无刷直流电机代替有刷电动机的转换。美国福特公司率先把无刷直流电机应用于汽车20世纪80年代以来,随着微机控制技术的快速发展,出现了各种称为无位置传感器控制技术的方法,是当代无刷直流电机控制研究的热点之一。各国知名半导体公司Allegro,Philips,MicroLinear,等,先后推出了许多无刷直流电机无传感器控制集成电路。2004年12月我国电机制造业共1167家生产企业,全部从业人员388282人,资产972亿。我国生产的微特电机己经占世界60%以上,目前是全球最大的永磁体(生产无刷直流电机控制系统设计刷电机的主要原材料)生产供应基地,中国还将会成为全球最大的无刷电机
16、生产国。随着汽车工业的快速发展,车用小功率电机的需求增长带动了以永磁无刷直流电机为主体的车用小功率电机的兴起,我国正在成为世界电动汽车制造业的主要供应商。1.2 电无刷直流电动机的概况1.2.1 无刷直流电动机的特点和应用无刷直流电动机保留了有刷直流电机的优良调速性能,又省去了机械电刷和换器。它采用一种位置检测器和电子开关变换器替代电刷和换向器,既有传统直流电机的优良特性,又有交流电机的结构简单、运行可靠、寿命长的优点。在电磁结构上,无刷直流电动机和有刷直流电机一样,但是它的电枢绕组放在定子上,转子上放置永磁磁钢。无刷直流电动机的绕组像交流电机的绕组一样,采用多相形式,经由逆变器接到直流电源上
17、,定子各相逐次接通电流,和转子磁场相互作用,产生转矩。与传统的电励磁同步电动机相比,无刷直流电动机具有结构简单、体积小、重量轻、效率高、功率因素高、转矩/重量比高,转动惯量低、易于散热,易于维护保养等优点,因而应用范围极为广泛,尤其是在要求高控制精度和高可靠性的场合,如航空、航天、数控机床、加工中心、机器人、电动汽车、计算机外围设备和家用电器等方面获得广泛应用。由于无刷直流电动机的优异性能,使得世界上许多科研机构和公司都投入到这一技术领域,使无刷直流电动机的技术得到了充分展示和更加广泛的应用。据美国MTT预测公司的报告,就1986年美国市场而言,无刷直流电机的销售量为560万台,在全部电机中占
18、 7%;在 1991 年无刷直流电机的消费量达到 2600 万台,在全部电机中占 16%,增长速度最快7。总之,无刷直流电动机经过 20 多年的发展,在技术上已经逐步成熟,在大量应用中已经显示其优良特性,应用领域几乎可覆盖所有电动机驱动领域,并可以起到其他类型电动机不能达到的功能。1.2.2 发展前景电动机作为机电能量转换装置,其应用范围已遍及国民经济的各个领域以及人们的日常生活之中。传统直流电机采用机械机构(电刷)进行换向,因而存在机械摩擦,并由此带来电磁噪声、换向火花以及寿命短等缺点,再加上制造成本高、维修困难,从而极大的限制了它的发展和应用范围。针对上述传统有刷直流电动机的弊病,早在 2
19、0 世纪 30 年代,就有人开始研制以电子换向代替电刷机械换向的无刷直流电动机,并取得了一定成果。但由于当时大功率电子器件仅处于初级发展阶段,没能找到理想的电子换向元器件。使得这种电动机只能停留在实验室研究阶段,而无法推广使用。1955 年,美国 D.哈利森等人首次申请了应用晶体管换向代替电动机机械换向的专利,这就是现代无刷直流电动机的雏形。但由于该电动机尚无起动转矩而不能产品化。尔后又经过人们多年努力,借助于霍尔元件来实现换向的无刷直流电动机终于在 1962 年问世。在此之后,又相继出现了新型永磁材料钐钴、钕铁硼,它们具有高剩磁密度,高矫顽力以及高磁能积等优异磁性能,使永磁电机有了较大发展。
20、进入九十年代以来,随着电力电子工业的飞速发展,许多高性能半导体功率器件,如 GTR、MOSFET、IGBT 等相继问世,以及微处理器、大规模集成电路技术的发展,逆变装置也发生了根本性的变化。这些开关器件本身向着高频化、大容量、智能化方向发展,并出现集半导体开关、信号处理、自我保护等功能为一体的智能功率模块(IPM)和大功率集成电路,使无刷直流电动机的关键部件之一逆变器的成本降低,且向高频化、小型化发展。同时,永磁材料的性能不断提高和完善,特别是钕铁硼永磁材料的热稳定性和耐腐蚀性的改善,加上永磁电机研究和开发经验的逐步成熟,无刷直流电动机的应用和开发进入一个新阶段,目前正朝着超高速、高转矩,高功
21、能化。1.3 本设计的主要工作20 多年以来,随着永磁新材料、微电子技术、自动控制技术以及电力电子技术特别是大功率开关器件的发展,无刷直流电动机得到了长足的发展。本文针对 DSP 在无刷直流电动机控制系统中的应用趋势,采用 TI 公司的运动控制专用 DSPTMS320LF2407 作为控制器,设计了基于该 DSP 的无刷直流电动机双闭环数字控制系统,实现了对无刷直流电动机电流的 PWM 控制和速度控制。本文主要内容如下:1.对无刷直流电动机的发展状况、特点及应用和研究现状作了简单的介绍。 2.介绍了无刷直流电动机的基本结构及工作原理,给出了无刷直流电动机的数学模型,并分析了无刷直流电动机运行特
22、性。3.详细介绍了无刷直流电动机的控制策略,其控制系统采用双闭环。阐述了 SPWM的基本原理和无传感器控制技术中的反电势法工作原理,并对数字 PID 算法作了简单的介绍。4.基于 TI 公司的 TMS320LF2407 控制芯片,设计了无刷直流电动机控制系统的硬件电路部分。分析了 PWM 的产生分配情况,给出速度检测、电流检测及故障保护等电路,并以 IR2130 作为驱动芯片设计了无刷直流电动机的驱动电路。5.对无刷直流电动机的软件设计采用模块化的设计思想,给出了各个部分的软件设计框图。第2章 无刷电机控制系统分析2.1 无刷直流电动机的基本结构无刷直流电动机是在有刷直流电动机的基础上发展起来
23、的。它的电枢绕组是经由电子“换向器”接到直流电源上,可把他归为直流电动机的一种。从供电逆变器的角度来看,它又可属于永磁同步电动机的一种,因为无刷直流电动机转速变化以及电枢绕组中的电流变化是和逆变器的频率是一致的。但是无刷直流电动机电枢绕组中流过的电流以方波形式变化,故又称为方波电流永磁交流电动机。无刷直流电动机的组成是用装有永磁体的转子取代有刷直流电动机的定子磁极,用具有多相绕组的定子取代电枢,用由逆变器和转子位置检测器组成的电子换向器取代机械换向器和电刷。无刷直流电动机的基本构成包括电动机本体、转子位置检测器和电子换相电路三部分。如图2-1所示:图2-1 无刷直流电动机的构成在无刷直流电动机
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