[毕业设计 论文 精品]基于AVR的直流电动机双闭环调速系统.doc
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1、基于AVR的直流电动机双闭环调速系统摘要:在各类机电系统中,由于直流电机具有良好的起动、制动和调速性能,直流调速技术已广泛运用于工业领域的各个方面。最常用的直流调速技术是脉宽调制(PWM) 直流调速技术,它具有调速精度高、响应速度快、调速范围宽和耗损低等特点。文中采用AVR 单片机ATmega16 产生PWM信号、L298 驱动、行列式键盘控制及LCD 显示,并采取转速、电流双闭环PID算法对直流电机进行调速控制的直流电机PWM 调速系统。关键词:AVR;双闭环;PWM;直流电机调速AVR-based dual-loop DC motor speed regulation systemAbst
2、ract: In various mechanical and electrical systems, due to DC motor has a good start, braking and speed control performance of DC drive technology has been widely used in industry, all aspects of the field of aerospace. The most commonly used technique is pulse-width modulated DC speed (PWM) DC conv
3、erter technology, which has speed, high precision, fast response, wide speed range and low and the wear and tear. This paper presents a PWM generated by the AVR microcontroller ATmega16 signal, L298-driven, the determinant of the keyboard control and LCD display, and to take speed, the current dual-
4、loop PID algorithm to DC motor speed control of DC motor PWM speed control system.Keywords: AVR;Double-loop;PWM;DC Motor Speed Control目 录1 绪论11.1 绪论11.2 直流电动机简介11.3 直流电机工作原理21.4 直流电机的励磁21.4.1他励电机励磁21.4.2自励电机励磁31.5 直流电机的优越性31.6 直流电动机应用42 选题背景42.1 问题的提出42.2 解决方案43 系统总设计方案53.1 设计思路53.2 方案论证与设计53.2.1系统控
5、制设计方案论证与选择53.2.2电机控制电路的设计63.2.3键盘电路的设计63.2.4显示电路的设计63.2.5速度测量电路的设计63.2.6电流检测电路设计63.3 系统组成:63.4 ATMEGA控制电路73.5 电源及ISP83.6 主要电路单元的设计83.6.1L298 驱动接口83.6.1.1.控制逻辑93.6.1.2.L298原理图103.6.2显示电路设计103.6.2.1.液晶模块接线图103.6.2.2.1062接口说明113.6.2.3.基本操作时序113.6.3键盘电路设计113.6.3.1.行列式键盘电路113.6.3.2.按键抖动123.6.3.3.去抖方法123.
6、6.4电机测速电路设计123.6.5光电编码器的工作原理:133.6.5.1.绝对式编码器133.6.5.2.增量式编码器143.6.5.3.转速转向信号处理143.6.6电枢电流测量153.6.6.1.测量方法153.6.6.2.AVR数模转换特点154 系统软件设计与实现164.1 PWM软件设计184.1.1产生PWM信号4种方法184.1.2AVR单片机输出PWM的程序194.2 转向与速度检测194.2.1测速原理194.2.2脉冲数字(P/D)转换方法204.2.3M/T法测速软件设计204.2.4M/T 法数字测速软件图214.2.5转向的判断234.3 电流检测原理234.3.
7、1AD转换程序234.4 调节器的设计244.4.1电流调节器的设计244.4.2转速调节器的设计274.5 PID程序流程图:295 系统调试结果306 总结31致谢32参考文献33基于AVR的直流电动机双闭环调速系统专业班级:06自动化 姓名:张旺宝指导教师:宁宇 副教授1 绪论1.1 绪论当今,自动化控制系统己经在各行各业得到了广泛的应用和发展,而直流调速控制作为电气传动的主流在现代化生产中起着主要作用。本文主要研究直流调速系统,它主要由三部分组成,包括控制部分、功率部分、直流电动机。长期以来,直流电动机因其具有调节转速比较灵活、方法简单、易于大范围内平滑调速、控制性能好等特点,一直在传
8、动领域占有统治地位。微机技术的快速发展,在控制领域得到广泛应用。本文对基于微机控制的双闭环可逆直流PWM调速系统进行了较深入的研究,从直流调速系统原理出发,逐步建立了双闭环直流PWM调速系统的数学模型,用微机硬件和软件发展的最新成果,探讨一个将微机和电力拖动控制相结合的控制方法,本文在对控制对象全面回顾的基础上,重点对控制部分展开研究,它包括对实现控制所需要的硬件和软件的探讨,控制策略和控制算法的探讨等内容。在硬件方面充分利用微机外设接口丰富,运算速度快的特点,采取软件和硬件相结合的措施,实现对转速、电流双闭环调速系统的控制。1.2 直流电动机简介直流电动机是将直流电能转换成机械能的装置。在磁
9、场中放如通有电流的导体就会产生磁感应效应。直流电动机是应用磁感应原理将电能转换为机械能的装置,其转子和定子分别由绕组和永久磁铁组成。直流电动机具有调速性能较好和起动转矩较大等优点。直流调速技术已广泛运用于工业、航天领域的各个方面。最常用的直流调速技术是脉宽调制(PWM) 直流调速技术,它具有调速精度高、响应速度快、调速范围宽和耗损低等特点。1.3 直流电机工作原理在直流电动机中,外加电压并不是直接加在线圈两端,而是通过电刷B1、B2和换向器再加到线圈上。由于电刷固定不动,对于图中的情况,电流i总是从电刷B1流人,从电刷B2流出。所以当转子旋转时,A、x两个导体轮流交替地处于N极和s极下时,导体
10、中的电流将随其所处磁极极性的改变而同时改变方向,从而使电磁转矩的方向始终保持不变,使电动机持续旋转。此时换向器起到将外电路的直流改变为线圈内交流的“逆变”作用。图1.1 直流电机模型 直流电动机的电磁转矩常用下式表示 T=KTIa式中 KT电动机结构系数; 每个磁极下的磁通(wb); Ia电枢电流(A)。1.4 直流电机的励磁直流电机的主磁场由励磁线圈通人直流电流产生,只有微型直流电机才采用永久磁铁。励磁方式是指励磁线圈的供电方式。直流电机的运行性能与励磁方式有密切的关系。按励磁供电方式不同,直流电机可分为他励和自励两大类。1.4.1 他励电机励磁 他励电机的励磁电流由独立的直流电源供电,其大
11、小与电枢两端电压无关,如图28a所示,有较好的运行性能。1.4.2 自励电机励磁自励电机的励磁绕组与电枢绕组连接,按连接方式不同又分为:并励、串励、复励三种,如图所示。图1.2直流电动机励磁并励电机的励磁绕组与电枢绕组并联,因其励磁电流受电机端电压波动的影响故其运行性能略次于他励式电机。串励电机的励磁绕组与电枢绕组串联,励磁电流与电枢电流相等。其主磁场的强弱与负载电流大小有直接关系,所以仅对电机有特殊性能要求时才采用。复励电机的同一磁极有两套励磁绕组,一套绕组与电枢绕组并联(或其他电源供给),另一套绕组与电枢绕组串联。本文重点放在直流电动机运行特性和应用上。1.5 直流电机的优越性直流电机是最
12、早出现的电动机,也是最早实现调速的电动机。由于直流电机具有良好的线性调速特性、控制简单、效率高及优异的动态特性,长期以来一直占据着调速控制领域的统治地位。近年来,随着交流变频电机及无刷电机的调速控制技术的不断成熟,直流电机正面临着巨大的挑战。但在很多调速控制场合,直流电机仍是最佳选择。1.6 直流电动机应用在家用电器中的空调器、电冰箱、风扇、洗衣机、跑步机等应用直流电机已经十分普遍。在航空、军事设施应用领域里的雷达驱动、机载武器瞄准驱动、自行火炮火力控制驱动等等。在工业控制领域,机器人关节驱动和自动生产线、电子产品加工装备上的各种中小功率的驱动等。2 选题背景2.1 问题的提出众所周知,直流电
13、动机全压启动时,如果没有限流措施,会产生很大的冲击电流,这不仅对电动机换向不利,对过载能力低的电力电子器件来说,更是不能允许的。采用转速负反馈的闭环调速系统突然加上给定电压时,由于惯性,转速不可能立即建立起来,反馈电压认为零,相当于 差不多是其稳态工作值的1+K倍。这时,由于放大器和变换器的惯性都很小,电枢电压Ud一下子就达到它的最高值,对电机来说,相当于全压启动,当然是不允许的。另外,有些生产机械的电动机可能会遇到堵转的情况,例如,由于故障是机械轴被卡住,或挖土机运行时碰到坚硬的石块等等。由于闭环系统静特性很硬,若无限流环节,电流将远远超过允许值。如果只依靠过流继电器或熔断器保护,一过载就跳
14、闸,也会给正常工作带来不便。2.2 解决方案为了为了解决反馈闭环调速系统启动和堵转时电流过大的问题,系统中必须有自动限制电枢电流的环节。根据反馈控制原理,要维持哪一个物理量基本不变,就应该引入那个物理量的负反馈。那么,引入电流负反馈,就应能保持电流基本不变,使它不超过允许值。然而对于经常正、反转运行的调速系统,例如龙门刨床、可你轧钢机等,尽量缩短起、制动工程的时间是提高生产效率的重要因素。为此,在电机最大允许电流和转矩受限制的条件下,应该充分利用电机的过载能力,最好是在过渡过程中始终保持电流(转矩)为允许的最大值,使电力拖动系统以最大的加速度启动,到达稳态转速时,立即让电流降下来,使得转矩马上
15、与负载相平衡,从而转入稳态运行。如图所示 n 图2.1 直流电动机双闭环理想快速启动过程3 系统总设计方案3.1 设计思路题目要求设计一个基于AVR的直流电动机双闭环调速系统。系统可以分为控制部分、AD采样部分和显示部分。设计中采用Atmega16单片机为主控制核心,行列式键盘为控制部分,利用Atmega16的自带的AD作为AD采样电路,显示部分采用液晶1602显示。3.2 方案论证与设计3.2.1 系统控制设计方案论证与选择方案一:采用DSP芯片来产生PWM信号来控制电机转动,同时和单片机结合来实现PID算法,实现实时控制。方案二:直接采用AVR单片机由软件产生脉宽调制信号,经过PID算法来
16、实现闭环控制。由于系统要求比较简单,所以采用Atmega16单片机来对电机进行控制。3.2.2 电机控制电路的设计方案一:采用晶闸管电动机控制系统(V-M)进行控制。方案二:采用专用电机控制集成芯片L298来控制电机转动,该方案电路简单,可靠。方案三:直接采用4个三极管搭成桥式电路来控制电机的转动。本设计采用方案二,采用芯片L298方便硬件设计,减少硬件带来更大的麻烦。相对于VM调速,PWM调速有很多优点,比如PWM开关频率高、电流容易连续、谐波少、低速性能好、稳速精度高、调速范围宽等。3.2.3 键盘电路的设计由于系统要求控制功能少,所以直接采用行列式键盘进行控制。3.2.4 显示电路的设计
17、显示电路采用LCM1602显示结果。3.2.5 速度测量电路的设计速度测量采用光电编码器进行速度采集,经过单片机中断将采样的数据换算。3.2.6 电流检测电路设计L298设有感应电流检测引脚1和引脚15,在1脚和地之间串入小于0.5欧姆的电阻,通过测量非地端电位即可计算出通过电阻电流即L298A路电流。详见本文4.3.6部分。3.3 系统组成:经过比较与论证,最终确定的系统组成框图如下,其中采用Atmega16为主控制芯片,采用1602进行显示,键盘控制电路。系统控制结构如图3.1:图3.1系统硬件的设计与实现3.4 ATMEGA控制电路图 3.2 avr控制电路接线图3.5 电源及ISP图
18、3.3 电源及ISP接线图3.6 主要电路单元的设计3.6.1 L298 驱动接口AVR 单片机ATMEGA16输出的脉宽调制( PWM) 信号需经过功率放大才能驱动电机,本调速控制系统采用的是L298 驱动芯片,驱动接口电路如图4.2所示。 L298 有单极性、双极性2 种工作方式。单极性工作方式指的是在一个PWM 周期内,电机的电枢只承受单极性的电压;双极性工作方式是指在一个 PWM 周期内电机电枢两端的电压呈正负变化。调速控制系统采用的是单极性工作方式。单片机的 PWM 输出引脚(PD4或PD5) 接L298 的EnA 和EnB 引脚,它控制着电机转速大小;单片机的PD6 或PD7 经过
19、一定的逻辑电路接到L298 的IN1IN4 输入引脚上,它控制电机的转动方向。为了增强L298 的驱动能力,本调速控制系统对L298 的两路驱动进行了并联使用,最大驱动能力可以达到3A。图3.4 L298驱动电路接线图3.6.1.1. 控制逻辑图3.5 电机控制逻辑图当电机使能端A为高电平时,如果输入端M1 Direction 引脚为高电平,三极管导通,输入引脚1为低电平而输入引脚2为高电平,电机反转;如果输入端M1 Direction 引脚为低电平,三极管截止,输入引脚2为低电平而输入引脚1为高电平,电机正转;当电机使能端A为低电平时,电机停止。3.6.1.2. L298原理图图3.6L29
20、8 原理图3.6.2 显示电路设计显示给定的速度参数和经过PID调速后稳定的速度参数。3.6.2.1. 液晶模块接线图图3.7 1602接线图3.6.2.2. 1062接口说明图3.8 1602液晶接口说明3.6.2.3. 基本操作时序3.6.3 键盘电路设计3.6.3.1. 行列式键盘电路图 3.9 行列式键盘电路3.6.3.2. 按键抖动按键在闭合和断开时,触点会存在抖动现象。图3.10 按键抖动3.6.3.3. 去抖方法硬件方法:设计一个滤波延时电路或单稳态电路等硬件电路来避开按键的抖动时间。软件方法:指编制一段时间大于20ms的延时程序,在第一次检测到有键按下时,执行这段延时子程序使键
21、的前沿抖动消失后检测该键状态,如果该键仍保持闭合状态电平,则确认该键已稳定按下,否则无键按下,从而消除了抖动的影响。同理,在检测到按键释放后,也同样要延时一段时间,以消除后沿抖动,然后转入对该按键的处理。本设计采用软件方法。3.6.4 电机测速电路设计传感器接口电路用于对直流电机的输出量进行采样,以实现闭环控制。转速信号通过与直流电机同轴连接的增量式光电编码器输出的相差90度相角的两路方波信号获取。光电编码器接线电路如图图 3.11 光电测速3.6.5 光电编码器的工作原理:光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。这是目前应用最多的传感器, 光电编码
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