【毕业论文设计】基于DSP控制的双闭环直流调速系统设计.doc
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1、基于DSP控制的双闭环直流调速系统设计摘 要本文介绍的是一种基于DSP TMS320LF2407A 芯片的双极性可逆PWM直流调速系统数字控制的设计和基于Matlab的仿真设计。选用三相桥式不可整流电路供电。选用H型双极可逆PWM驱动系统对电机进行控制,在一个PWM周期内,电动机电枢的电压极性呈正负变化。驱动电路采用M57215BL芯片,通过DSP的PWM输出引脚PWM1-PWM4输出的控制信号进行控制。用霍尔电流传感器检测电流变化,并通过ADCIN00引脚输入给DSP,经A/D转换产生电流反馈信号。采用增量式光电编码器监测电动机的速度变化,经QEP1和QEP2脚输入给DSP,获得速度反馈信号
2、。通过PDPINIA引脚对电动机提供过电压和过电流保护。运用MATLAB对设计好的系统进行仿真,双闭环调速 系统的特征是系统的电流和转速分别由两个调节器控制。速度调节器ASR和电流调节器ACR均设有限幅电路,ASR的输出作为ACR的给定,利用ASR的输出限幅起限制启动电流的作用;ACR的输出作为触发器的移相控制电压。系统的建模包括主电路的建模和控制电路的建模。建模完成后即可进行仿真。关键词:DSP TMS320LF2407A 芯片;PWM;双闭环直流调速系统;数字控制;Matlab;simulinkPWM DC motor speed digital control system design
3、 and simulationAbstractThis article is based on DSP TMS320LF2407A reversible chip bipolar digital control of PWM DC drive system design and simulation of Matlab-based design. Can not use three-phase bridge rectifier circuits. Use H-type bipolar reversible PWM control of the motor drive system in a P
4、WM cycle, the motor armature voltage polarity was positive and negative changes. M57215BL chip driver circuit, through the DSPs PWM output pins PWM1-PWM4 output control signals. Hall current sensor with current changes, and through ADCIN00 pin to the DSP, by the A / D conversion produces the current
5、 feedback signal. An incremental optical encoder to monitor the motor speed changes, the QEP1 and QEP2 pin input to the DSP, to obtain the speed feedback signal. By PDPINIA pin provided on the motor voltage and over current protection. Good system design using MATLAB simulation, the characteristics
6、of dual-loop speed control system is the systems current and speed controlled by two regulators. ASR speed regulator and current regulator are equipped with a limited increase circuit ACR, ASRs output as given ACR, the use of ASRs output from the restrictions limiting the role of starting current; A
7、CR output as the trigger phase control voltage. System model including the main circuit modeling and control circuit modeling. After the completion of the simulation modeling.Keywords: TMS329LF2407A chip;PWM;double closed-loop DC-drive speed system;Digital control;Matlab;Simulink目 录第一章绪论11.1论文选题背景及研
8、究意义11.2国内外研究现状11.3论文研究的主要内容2第二章 方案论证32.1 系统设计要求32.2系统方案选择和总体结构设计32.2.1系统控制对象的确定32.2.2电动机供电方案的选择32.2.2系统控制方案选择62.2.3总体结构设计82.2.4系统的工作原理10第三章硬件电路设计113.1硬件设计113.1.1主电路选型123.1.2整流电路选择133.1.3PWM变换器设计133.1.4PWM调速系统主电路143.1.5直流电动机DSP控制和驱动电路153.1.6速度测量163.1.7 电流检测电路设计183.1.8 IGBT驱动电路设计183.1.9 TMS320LF2407A
9、DSP的结构介绍193.1.10 键盘和显示233.2主电路中参数计算233.2.1变压器二次侧电压U2的计算233.2.2一次、二次相电流I1、I2的计算243.2.3变压器容量的计算243.2.4二极管整流桥VD1- VD6的选择243.2.5输入滤波电容C0的选型研究253.2.6平波电抗器的设计253.2.7励磁电路元件的选择26第四章调速系统设计274.1模拟控制双闭环直流调速系统电路原理图274.2调速系统的静态特性和动态特性分析284.3调速系统调节器设计304.3.1电流调节器设计304.3.2转速调节器设计32第五章仿真设计355.1仿真35第六章软件设计396.1 程序流程
10、图396.2定点DSP的数据线Q格式表示方法406.3数字PI调节器的DSP实现方法1416.4DSP控制程序的有关参数计算436.5DSP控制程序43总 结45参考文献46致 谢48附录一:程序清单49附录二:系统原理图57第一章绪论1.1论文选题背景及研究意义直流电动机具有优良的调速特性,调速平滑、方便,调速范围广;过载能力大,能承受频繁的冲击负载,可实现频繁的无级快速起动、制动和反转;能满足生产过程自动化系统各种不同的特殊运行要求,在许多需要调速或快速正反向的电力拖动系统领域中得到了广泛的应用。有许多生产机械要求电动机既有正转,又能反转,而且常常还需要快速地启动和制动,这就需要可逆的调速
11、系统。中小功率的可逆直流调速系统多采用由电力电子功率开关器件组成的桥式可逆PWM变换器,其中功率开关器件采用IGBT。直流电动机的转速调节主要有三种方法:调节电枢供电的电压、减弱励磁磁通和改变电枢回路电阻。针对三种调速方法,都有各自的特点,也存在一定的缺陷。例如改变电枢回路电阻调速只能实现有级调速,减弱磁通虽然能够平滑调速,但这种方法的调速范围不大,一般都是配合变压调速使用。所以,在直流调速系统中,都是以变压调速为主。其中,在变压调速系统中,大体上又可分为可控整流式调速系统和直流PWM调速系统两种。直流PWM调速系统与可控整流式调速系统相比有下列优点:由于PWM调速系统的开关频率较高,仅靠电枢
12、电感的滤波作用就可获得平稳的直流电流,低速特性好,稳速精度高,调速范围宽,可达1:10000左右;同样,由于开关频率高,快速响应特性好,动态抗干扰能力强,可以获得很宽的频带;开关器件只工作在开关状态,主电路损耗小,装置效率高;直流电源采用不控整流时,电网功率因数比相控整流器高1。正因为直流PWM调速系统有以上的优点,并且随着电力电子器件开关性能的不断提高,直流脉宽调制(PWM)技术得到了飞速的发展。传统的模拟和数字电路PWM已被大规模集成电路所取代,这就使得数字调制技术成为可能。目前,在该领域中大部分应用的是数字脉宽调制器与微处理器集为一体的专用控制芯片, 如TI公司生产的TMS320C24X
13、系列芯片。电动机调速系统采用微机实现数字化控制,是电气传动发展的主要方向之一。采用微机控制后,整个调速系统实现全数字化,结构简单,可靠性高,操作维护方便,电动机稳态运转时转速精度可达到较高水平,静动态各项指标均能较好地满足工业生产中高性能电气传动的要求。1.2国内外研究现状 本课题设计的控制对象是双闭环无环流可逆直流调速系统。目前,对于控制对象的研究和讨论很多,有比较成熟的理论,但实现控制的方法和手段随着技术的发展,特别是计算机技术的发展,不断地进行技术升级。这个过程经历了从分立元件控制,集成电路控制和单片计算机控制等过程。每一次的技术升级都是控制系统的性能有较大地提高和改进。随着新的控制芯片
14、的出现,给技术升级提供了新的可能。经过文献检索,目前已经有不少科技工作者开展了将DSP芯片用于电机控制方面的研究,但现在应用的例子较少,大部分还处于可行性研究阶段。本设计的理论基础有电机控制、电力电子技术、自动控制原理、计算机控制技术等理论。研究设想是:通过研究提出合理的硬件方案和算法,主要进行的是理想情况下的可行性研究,具有工程应用的可能和超前性。 直流调速系统已经过多年的研究并已很成熟,而DSP技术现在也发展迅猛,并在很多方面取得显著成果。两者的结合,将大大提高电机控制在高精度控制领域的发展。用DSP控制电机,用户就不必在外围再设置模/数转换器,硬件结构和控制大为简化,体积减小,成本也就降
15、低,处理能力和可靠性性能都大大提高。由此可知,基于DSP的双闭环直流调速系统的设计不论在理论上还是在工程中都是可行的。 电机控制是DSP应用的主要领域,随着社会的发展以及对电机控制要求的日益提高,DSP将在电机控制领域中将发挥越来越重要的作用。1.3论文研究的主要内容本设计采用DSP芯片TMS329LF2407BL为控制核心,可逆直流调速系统采用由IGBT组成的桥式可逆PWM变换器,通过DSP芯片输出可调制脉宽波控制IGBT的触发角改变电动机两端的极性从而达到调速的目的。控制系统采用转速和电流双闭环控制,电流环为内环,转速环为外环。转速调节环节ASR和电流调节环节ACR采用PI调节。实现了PW
16、M直流电机的转速速度控制,精度较高,具有手动设定速度的功能,具有过压和过流保护装置。第二章 方案论证2.1 系统设计要求实现PWM直流电机的转速数字控制。被控对象:直流电机:3000转/分,15V/3A速度控制精度:1度/秒要求带速度显示具有手动设定速度的功能具有过压和过流保护装置2.2系统方案选择和总体结构设计2.2.1系统控制对象的确定本次设计选用的电动机额定功率40W,额定电压15V,额定电流3A,额定转速3000r/min。2.2.2电动机供电方案的选择根据直流电机转速方程: (1.1) 式中 n 转速(r/min); U 电枢电压(V); I 电枢电流(A); R 电枢回路总电阻(
17、W ); F 励磁磁通(Wb); Ke 由电机结构决定的电动势常数。由式(1.1)可以看出,有三种方法调节电动机的转速:(1)调节电枢供电电压 U;(2)减弱励磁磁通 F;(3)改变电枢回路电阻 R。对于要求在一定范围内无级平滑调速的系统来说,以调节电枢供电电压的方式为最好。改变电阻只能有级调速;减弱磁通虽然能够平滑调速,但调速范围不大,往往只是配合调压方案,在基速(即电机额定转速)以上作小范围的弱磁升速。这里选用变压调速1。变压调速是直流调速系统用的主要方法,调节电枢供电电压所需的可控电源通常有3种:旋转电流机组,静止可控整流器,直流斩波器和脉宽调制变换器。旋转变流机组简称G-M系统如图1.
18、1所示,适用于调速要求不高,要求可逆运行的系统,但其设备多、体积大、费用高、效率低、维护不便。静止可控整流器又称V-M系统如图1.2所示,通过调节触发装置GT的控制电压来移动触发脉冲的相位,即可改变Ud,从而实现平滑调速,控制作用快速性能好,提高系统动态性能,由于晶闸管的 图2.1旋转变流机组供电的直流调速系统(G-M系统)原理图图2.2晶闸管电动机调速系统(V-M系统)原理图单向导电性,它不允许电流反向,给系统的可逆运行造成困难;晶闸管对过电压、过电流和过高的dV/dt与di/dt 都十分敏感,若超过允许值会在很短的时间内损坏器件;由谐波与无功功率引起电网电压波形畸变,殃及附近的用电设备,造
19、成“电力公害”。直流斩波器和脉宽调制交换器采用PWM器件如图1.3所示,主电路线路简单,需用的功率器件少;开关频率高,电流容易连续,谐波少,电机损耗及发热都较小;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;直流电源采用不控整流时,电网功率因数比相控整流器高。三种可控直流电源,V-M系统在上世纪6070年代得到广泛应用,目前主要用于大容量系统。直流PWM调速系统作为一种新技术,发展迅速,应用日益广泛,特别在中、小容量的系统中
20、,已取代V-M系统成为主要的直流调速方式。根据本此设计的技术要求和特点选PWM-M系统。在PWM-M系统中,用PWM调制的方法,把恒定的直流电源电压调制成频率一定、宽度可变的脉冲电压系列,从而可以改变平均输出电压的大小,以调节电机转速。PWM变换器电路有多种形式,主要分为不可逆与可逆两大类,由于要求精度要高,故采用可逆。可逆PWM变换器主电路有多种形式,最常用的是桥式(亦称H形)电路,电动机M两端电压的极性随开关器件栅极驱动电压极性的变化而改变,其控制方式有双极式、单极式、受限单极式等多种,考虑到精密加工对性能要求很高,采用双极式控制的桥式可逆PWM变换器,双极式控制的桥式可逆PWM变换器具有
21、电流一定连续;可使电机在四象限运行;电机停止时有微振电流,能消除静摩擦死区;低速平稳性好,系统的调速范围可达1:20000左右;低速时,每个开关器件的驱动脉冲仍较宽,有利于保证器件的可靠导通1。综上所述选双极式控制的桥式可逆PWM变换器电路供电方案。图2.3PWM系统的原理图2.2.2系统控制方案选择双闭环直流调速系统的结构框图如图2.4所示,在整个系统中,主要包括转速环和电流环,其中外环为转速环,内环为电流环。在设计过程中,主要是设计转速调节器和电流调节器。两个调节器可以分为模拟的和数字式的,模拟调节器一般都是用运算放大器实现,在物理概念上比较清晰,控制信号流向也比较直观,一般适合于学习入门
22、,但模拟控制系统的控制规律体现在硬件电路和所用的器件上,因而线路复杂、通用性较差,其控制效果往往受到器件性能和温度等因素的影响。图2.4双闭环直流调速系统结构框图由于模拟控制系统存在这些缺点,并且随着现代科学技术的发展,特别是在计算机控制技术方面,使得运用微型计算机实现双闭环直流调速系统的设计成为可能,并且可以达到比模拟控制系统更优的控制效果。 图2.5采用微处理器后的双闭环直流调速系统框图如图2.5所示的为运用微处理器实现双闭环直流控制系统的结构框图。在图中可以看出,运用了微处理器的系统,在结构上得到了很大的简化,这样可以使制作成本降低。微机控制系统不受器件温度漂移的影响、稳定性好、可靠性高
23、,提高了控制性能。通过软件编程,进行逻辑判断和复杂运算,可以实现不同于一般线性调节的最优化、自适应、非线性、智能化等控制规律,更改起来灵活方便。现在微处理技术发展相当快,生产微处理器的生产厂商也很多,微处理器的型号层出不穷,他们性能各异,有通用型的,也有一些专用型的。如德州公司生产的的TMS320LF240X系列DSP芯片都是专用在控制电机方面的。在本系统设计中,采用不同的微处理器,有不一样的方案,下面进行讨论,并最终选择一种最适合的方案。 8051是MCS-51系列单片机中的代表产品,它内部集成了功能强大的中央处理器,包含了硬件乘除法器、21个专用控制寄存器、4kB的程序存储器、128字节的
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