基于单片机的直流调速系统设计毕业论文终稿.doc
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1、南京铁道职业技术学院毕 业 论 文题 目: 基于单片机的直流电机调速系统设计 作 者: 陈志森 学 号: 03314100227二级学院: 动力工程学院 系 : 铁道机车车辆系 专 业: 铁道机车车辆 班 级: 机车车辆1001班 指导者: 王华 高级工程师 评阅者: 2013年 6月 毕业设计中文摘要基于单片机的直流电机调速系统设计摘要 直流电机具有良好的启动性能和调速特性,而且直流调速系统向数字化方向发展成为了趋势。本文首先给了总体方案的设计,然后分别介绍了单片机最小系统、电源系统、调速系统、红外对管测速系统、1602液晶显示系统等各子系统的结构组成及功能实现原理,以及主程序、PWM波发生
2、模块、测速系统以及液晶显示系统等功能实现的软件程序流程图。并且通过对模拟仿真和实际硬件电路搭建,从而完成了一套能够实现直流电机正转、反转、加速、减速、停止等功能的基于单片机的直流电机调速系统。关键词: 电机调速 PWM 单片机 液晶显示 测速目 次1 引言21.1 研究背景21.2 研究的目的和意义21.3 本文的主要工作32 系统的功能及组成32.1 系统的功能32.2 系统的任务分析33 系统硬件电路设计43.1 最小系统设计43.2 电源系统设计63.3 电机调速系统设计73.4 红外对管测速系统设计103.5 1602液晶显示系统设计114 软件设计原理124.1 主程序流程图124.
3、2 PWM波发生模块程序流程图134.3 测速系统程序流程图134.4 液晶显示系统程序流程图145 proteus模拟仿真155.1 硬件电路155.2 波形分析156 实验结果分析186.1 硬件电路186.2 波形分析18结 论21致 谢22参考文献231 引言随着计算机和电力电子技术的发展,现代控制理论的广泛应用,使自动化技术得到了较大的发展。低成本的自动化设备的开发,现在越来越受到国内外的注意。特别对于现代小型企业,应用先进的设备,不仅可以获得更多经济效益,而且还能提高可靠性、生产率。在现代电子产品中,直流电机广泛应用在电子仪器设备、自动控制系统、电子玩具、家用电器等等方面。大家生活
4、中熟悉的录音机、录相机、电唱机、电子计算机等,都使用着直流电机。1.1 研究背景近30年来,随着电力电子技术的快速发展,电机自动化控制得到了很大的飞跃。由原来采用的晶闸管,到后来采用了双向可控硅。在这之后,半控型功率器件一直在电机控制市场被广泛应用。到70和80年代, GTO晶闸管、IGBT等全控型功率元件的出现,取代了以前普通晶闸管系统所需要的换相电路,使电路结构更加简化,并且提高了其工作频率,缩小了控制装置的重量和体积。后来,斩波器或PWM变流器逐步取代了功率因数差、谐波成分大的相控变流器,大大提高了调速的精度。直流电机PWM调速系统发展产生于70年代的中期。其最早用于小功率、不可逆驱动。
5、近几年来,随着电力电子技术的发展以及永磁直流电机的出现,它们之间的结合促使PWM技术的高速发展,并使电机驱动技术推进到一个新的高度。 在国外,脉宽调制技术最早是在空间技术以及军事工业中应用。它满足那些高精度、高速度控制系统的要求。近年来,在自动生产线、机床行业以及机器人等领域中得到了广泛应用。1.2 研究的目的和意义直流调速系统调速精度高,控制简单, 范围广,在调速传动系统中长期以来占有统治地位。计算机控制技术的发展,全数字化控制电机控制得到了广泛使用。其优点有:控制手段比较灵活方便,抗干扰的能力较强。随着电力电子技术的发展,开关速度更快、控制更容易的全控型功率器件MOSFET和IGBT成为主
6、流。PWM技术的优越型得到了广泛认可:主电路简单,使用的功率元件少;开关频率高,谐波少,电机损耗和发热都比较小;其调速范围宽;其快速响应性能比较好,抗扰能力比较强。研究出一套需要用的功率元件少、开关频率高、调速范围宽、系统快速响应性能好,动态抗扰能力强的直流调速系统已经成为了时代发展的要求。1.3 本文的主要工作本文主要通过介绍了一种基于STC89C52RC单片机产生PWM波对直流调速系统的设计,并对电路中的重要子系统组成及作用做了详细分析。2 系统的功能及组成2.1 系统的功能该系统主要通过单片机产生PWM波,设计出适合的驱动模块,对直流电机进行调速,实现直流电机的加速、减速、正转、反转、停
7、止等功能。2.2 系统的任务分析该系统的实现,主要需要通过单片机最小系统、电源系统、调速系统、测速系统、液晶显示系统以及相应的键盘模块等几个子系统组成。如图2.1,为该系统功能实现的结构框图。单片机(速度的测量计算、输入设定及系统控制)单片机(PWM模拟发生器)电机红外对管测速驱动电路键 盘1602液晶显示图2.1 电机调速系统框图该硬件系统主要设计难点主要在于:调速系统和测速显示系统两个部分,其中调速系统主要包括PWM模拟发生器模块和驱动电路模块以及键盘模块;测速显示系统主要包括测速模块和1602液晶显示模块。3 系统硬件电路设计3.1 最小系统设计单片机最小系统主要是为了产生PWM从而实现
8、对电机的调速,以及实现各子系统功能的配合。3.1.1 单片机选型单片机是单片微型计算机的简称,是指在一块芯片上集成了中央处理器CPU、程序存储器ROM或EPROM、定时器、随机存储器RAM、中断控制器以及串行和并行I/O接口等部件,组成了一个完整的微型计算机。目前,新型单片机内还有高速输入/输出、A/D及D/A转换器等部件。该系统主要包括PWM产生部分、键盘、显示、通讯、测速反馈等设备,完成对直流电机速度的控制。这里选用了STC89C52单片机,它与Intel 51系列单片机完全兼容。其内部配置了8KB的Flash Memory ,无须扩展外部存贮器。同时这种8位单片机的总线结构与LCD160
9、2液晶显示完全兼容,可以直接相连。该单片机价格低廉,使用方便。(1)STC89C52结构框图(图3.1)图3.1 STC89C52结构框图(2)STC89C52各引脚功能表3.1 STC89C52单片机各引脚功能引脚名称编号功能主电源引脚VCCPin40电源输入GNDPin20接地外接晶振引脚XTAL1Pin19片内振荡电路的输入端XTAL2Pin20片内振荡电路的输出端控制引脚RSTPin9复位引脚PROGPin30允许地址锁存PSENPin29外部存储器读选EAPin31选通程序存储器的内外部可编程输入 输出引脚P0Pin3932漏极开路型的双向I/O口P1Pin18内部带提升电阻的8位准
10、双向I/O口P2Pin2128内部带提升电阻的8位准双向I/O口P3Pin1017内部带提升电阻的8位准双向I/O口3.1.2 时钟电路时钟电路用于产生单片机工作所需要的时钟信号,单片机本身是一个复杂的同步时序系统,为了保证同步工作方式的实现,单片机必须有时钟信号,以使其系统在时钟信号的控制下,按时序协调控制。时钟电路主要分为外部方式的时钟电路和内部方式的时钟电路。内部方式的时钟电路如图3.2(a),在TXD和RXD的引脚上外接一些定时元件,内部振荡器就会产生自激振荡。晶体振荡频率常使用12MHz,频率的微调作用一般是通过改变电容值的大小,电容值一般在530pF这个区间内选择。外部方式的时钟电
11、路如图3.2(b),RXD引脚接地,TXD引脚接外部振荡器。外部振荡信号,我们一般使用方波信号,其频率一般低于12MHz。片内时钟发生器产生一个两相时钟P1和P2,供单片机使用。(a)内部方式时钟电路 (b)外部方式时钟电路图3.2 时钟电路3.1.3 复位电路计算机在启动前需要复位,使系统从初始状态开始工作。(1)复位操作51单片机有一个复位引脚RST,在单片机工作以后,只要在此引脚上出现两个机器周期以上的高电平,就能确保单片机可靠复位i,即程序从0000H单元开始执行。如果此脚一直处于高电平,则单片机始终维持在复位状态,只有当RST变成低电平后,才退出复位,程序继续向下执行。复位操作一般使
12、用于:1.对系统进行正常初始化;2操作错误从而导致程序运行出错或系统处于死锁状态时。(2)复位电路单片机的复位信号是高电平信号有效,持续24个的振荡周期以上为单片机复位电路有效时间。若使用频率为12MHz的晶振,则复位信号的持续时间则应该不得少于2us。复位电路主要有上电自动复位和按键手动复位两种。上电自动复位功能的实现主要通过外部复位电路的电容的充电实现的,如图3.3(a)。按键手动复位通常有脉冲方式和电平方式两种。其中,按键电平复位是主要利用复位端经电阻与Vcc电源接通从而实现的,如图3.3(b)所示。按键脉冲复位主要是通过利用RC微分电路产生正脉冲从而实现复位功能,如图3.3(c)所示。
13、(a)上电复位 (b)按键电平复位 (c)按键脉冲复位图3.3 复位电路本系统的复位电路采用图3.3(b)上电复位方式。3.1.4 电源接口模块在单片机最小系统板上设计了电源接口模块,此模块主要为4个电源插口,电源插口均为并联方式连接,其中J1为电源输入端,J2-J4可为其他模块提供电源。图3.4 电源接口模块3.2 电源系统设计电源系统主要是为单片机最小系统、电机驱动系统、测速系统、1602液晶显示系统供电,主要提供5V直流电以及12V直流电。电源系统的电路主要由12V交流输出、桥式整流、滤波和7805稳压电源组成。 (1)桥式整流和滤波电路:整流作用是将交流电变换成脉动的直流电压。滤波电路
14、主要由电容组成,其目的是将脉动电压的纹波滤除去,从而得到较平滑的直流电。(2)7805稳压电源电路:由于整流得到的输出电压为DC12V,并且容易受输入电压、负载和温度的影响,为了可以得到更为稳定的电源电压,我们添加了稳压电源电路,进而得到稳定的DC5V。用78/79系列芯片组成稳压电源需要的外围元件少,电路内部还有过流、过热及调整管等保护电路。本论文中电源电路采用7805芯片产生+5V,如图3.5。图3.5 电源模块电路3.3 电机调速系统设计该系统的主要功能是使用单片机产生PWM波驱动驱动模块,使电机实现正转、反转、加速、减速、停止等功能。3.3.1 直流电机的PWM控制原理直流电机转速n的
15、控制方法分为两类分别为:电枢电压控制法与励磁控制法。直流电机转速: (1)由式(1)可知:励磁控制法主要是控制磁通的大小,其主要特点有:控制的功率比较小,电机不但在低速状态下会出现受到磁饱和度的限制,而且在高速时还会受到换向器的结构强度等方面的限制,同时还由于其励磁线圈的电感比较大,从而导致了其动态响应比较差,所以现在比较常用的调速方法为:电枢电压控制法。电源电压,将电机电枢串联一个电阻并且接到电源上,有如下关系: (2)不难分析出:只要调节电阻,从而改变端电压,进而对电机进行调速,但这种调压调速的方法一般效率比较低。故可以运用PWM斩波调压来改变电枢电压,从而达到调节电机转速的目的。基于PW
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