基于DSP步进电机伺服系统设计.doc
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1、摘要步进电机是一种通过电脉冲信号控制相绕组电流实现定角转动的机电元件,与其他类型电机相比具有易于开环精确控制、无积累误差等优点,在众多领域中获得了广泛的应用。步进电机细分驱动技术是七十年代中期发展起来的一种可以显著改善步进电机综合使用性能的驱动控制技术。细分驱动技术进一步提高了步进电机转角精度和运行平稳性。随着计算机技术的发展,特别是DSP(Digital Signal Processor)的出现,开创了步进电机细分驱动技术的新局面。用DSP控制的步进电机细分驱动电路不仅减小了控制系统的体积、简化了电路,同时进一步提高了细分精度和控制系统的智能化,从而使细分驱动技术得到了推广。国内步进电机细分
2、驱动技术在九十年代中期得到了较大发展,主要应用在工业、航天、机器人、精密测量等领域,如数控机床、跟踪卫星用光电经纬仪中采用了步进电机细分驱动技术,大大提高了控制与测量精度。本文介绍了两相混合式步进电机的工作原理,推导了步进电机的动态方程,分析了细分驱动方法,提出了基于DSP控制的PWM电流矢量恒幅均匀旋转法的细分驱动技术,实现了步进电机32细分驱动。为了检测细分后的步距角,采用了光电编码器来检测,并给出了系统的仿真结果。关键词是为了文献标引工作从论文中选取出来用以表示全文主题内容信息款目的单词或术语。如有可能,应尽量用汉语主题词表等词表提供的规范词。不用此信息时,删除此框。关键词:DSP;步进
3、电机;细分驱动;伺服系统AbstractStep motor is a kind of electrical and mechanical component which is driven by electrical pulse controlling the winding current to achieve the rotation angle. Compared with other types of motor ,it is easy for open-loop precision control and has no accumulation error . So it has
4、been applied in many fields. Step motor breakdown-drive technology has been developed in the mid of 1970s. It can significantly improve the performance of the integrated use of motor-driven control technology. Breakdown-drive technology improves the accuracy and the smooth running of the step motor
5、corner to the further. With the development of computer technology, especially the the appearance of DSP (Digital Signal Processor), step motor breakdown-driven technology developed greatly. The step motor breakdown-drive circuit of the control system controlled by DSP not only reduce the size of th
6、e system and simplify the circuit, but enhance the accuracy and intelligence of control system, so that breakdown-drive technology got promoted quickly. Domestic step motor breakdown-driven technology has been greatly developed in the mid-1990s, mainly used in industrial, aerospace, robotics, precis
7、ion measurement, and other areas. For example, the electro-optical theodolite in CNC machine tools and satellite tracking using step motor breakdown -driven technology, greatly improves the control accuracy. In this paper, the principle of two-phase hybrid step motor has been introduced and the equa
8、tion derivated. This paper analysises the breakdown-drive approach and gives breakdown-drive technology by the way of PWM current uniform rate and constant rotation based DSP control. This realizes the step motor drive s 32 breakdown. In order to detect the step angle after breakdown, we can use the
9、 photoelectric encoder to detect it, and give the system the simulation results.Key Words:DSP;Step motor;Breakdown drive;Servo system目录摘要1Abstract2引言11 概述21.1选题背景21.2步进电机的发展及应用21.3课题研究内容52混合式步进电机52.1两相混合式步进电机的结构及工作原理52.2步进电机的运行特性62.3两相混合式步进电动机的数学模型83步进电机驱动器103.1驱动器工作原理103.2由MOSFET组成的H桥驱动电路104基于DSP的步
10、进电机细分控制器设计134.1DSP简介134.2步进电机的细分控制原理144.3模糊PID算法175伺服系统设计205.1系统硬件设计205.2系统软件设计245.3系统仿真分析28结论31参 考 文 献32附录A系统硬件接线33致谢34引言步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的,可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可
11、以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。现在比较常用的步进电机包括反应式步进电机、永磁式步进电机和混合式步进电机。由于受制造工艺的影响,步进电机的步距角一般较大,还存在低频振动,在低频时有明显的“步进”感。这使得步进电机一般只能应用在一些要求较低的场合。为了改善步进电机运行平稳性,提高分辨率,降低噪音,产生了各种阻尼法,而细分法是其中最有发展前景的方法。步进电机细分驱动技术是70年代中期发展起来的一种可以显著改善步进电机综合使用性能的驱动控制技术。也就是控制各相励磁绕组中的电流阶梯地上升或下降,从而实现细分。本课题采用的细分驱动方法是电流矢量恒幅均匀旋转法。步进系统
12、的主要优点之一是能在开环系统中工作,这种运行方式由于控制线路经济简单,不需反馈编码器及相应的线路,所以在很多位置和转速控制中,在精度和稳定性要求不高的场合得到广泛应用。目前市场上90%的步进驱动都是属于开环控制。但是步进电机在开环方式下工作其性能常常受到一些限制,开环运行会带来失步的风险,从而引起定位不准。当一定的负载使步进电机工作在最大力矩点附近,以及为了提高生产率而提高加速度的时候,会有更高的失步堵转风险。增加反馈闭环控制可避开对传统步进电机的这些限制,纠正偏差实现准确定位。本课题用光电编码器检测偏差,通过控制器进行补偿。1 概述1.1 选题背景步进电机是一种通过电脉冲信号控制相绕组电流实
13、现定角转动的机电元件,与其他类型电机相比具有易于开环精确控制、无积累误差等优点,在众多领域中获得了广泛的应用。步进电机细分驱动技术是七十年代中期发展起来的一种可以显著改善步进电机综合使用性能的驱动控制技术,它进一步提高了步进电机转角精度和运行平稳性。随着计算机技术的发展,特别是DSP芯片的出现,开创了步进电机细分驱动技术的新局面。用DSP控制的步进电机细分驱动电路不仅减小了控制系统的体积、简化了电路,同时进一步提高了细分精度和控制系统的智能化,从而使细分驱动技术得到了推广。国内步进电机细分驱动技术在九十年代中期得到了较大发展,主要应用在工业、航天、机器人、精密测量等领域,如数控机床、跟踪卫星用
14、电经纬仪中采用了步进电机细分驱动技术,大大提高了控制与测量精度,这样就使步进电机伺服系统的应用前景更加广阔。DSP控制器的技术水平主要体现在三个层面:硬件方案、核心控制算法以及应用软件功能。国内步进电机控制器所采用的硬件平台和国外产品相比并没有太大差距,有的甚至更加先进。与欧美发达国家相比,国内控制器的差距主要体现在控制算法和二次开发平台的易用性方面。以两相混合式步进电机为执行部件的位置伺服系统是一个典型的机电一体化系统,具有开放性、灵活性、可靠性并且具有较高的精度。它可以作为机电一体化的实验平台,满足了现代运动控制技术研究和实验的需要。同时本系统也可以作为数控系统的开发工具。该系统符合工业现
15、场标准,可以直接进行工业现场控制。两相混合式步进电机采用微步驱动模式,可以达到平滑的运动轨迹,提高分辨率、消除振动。1.2 步进电机的发展及应用(1)步进电机的发展步进电机又称脉冲电机或阶跃电机,国外一般称为Step motor或Stepping motor, Pulse motor,Stepper servo,Stepper等等。目前,随着电子技术、控制技术以及电动机本体的发展和变化,传统电机分类间的界面越来越模糊。步进电机的工作过程为,每输入一个脉冲信号,则改变一次励磁状态使转子转过一定角度,若没有脉冲信号输入,则转子保持在某一位置静止不动。因此,步进电机是一种受电脉冲信号控制的无刷式直流
16、电机,也可看作是在一定频率范围内转速与控制频率同步的同步电机。步进电机工作的机理是基于最基本的电磁铁作用,其原始模型起源于1830年至1860年间。1870年前后开始以控制为目的的尝试,应用于氢弧灯的电极输送机构中。这被认为是最初的步进电机。此后,在电话自动交换机中广泛使用了步进电机。不久又在缺乏交流电源的船舶和飞机等独立系统中广泛使用。20世纪60年代后期,在步进电机本体方面随着永磁材料的发展,各种实用性步进电机应运而生,而半导体技术的发展则推动了步进电机在众多领域的应用。在近30年间,步进电机迅速的发展并成熟起来。从发展趋向来讲,步进电机已经能与直流电机、异步电机,以及同步电机并列,从而成
17、为电动机的一种基本类型。我国步进电机的研究及制造起始与上世纪50年代后期。从50年代后期到60年代后期,主要是高等院校和科研机构为研究一些装置而使用或开发少量产品。这些产品以多段结构三相反应式步进电机为主。70年代初期,步进电机的生产和研究有所突破。除反应在驱动器设计方面的长足进步外,对反应式步进电机本体的设计研究也发展到一个较高水平。70年代中期至80年代中期为产品发展阶段,新品种高性能电机不断被开发。自80年代中期以来,由于对步进电机精确模型做了大量研究工作,各种混合式步进电机及其驱动器作为产品广泛利用。(2)步进电机的应用步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一。由于其结构简单、
18、价格低廉、定位方便、易于控制、无积累误差和计算机接口方便等优点而广泛应用在各种自动化控制系统中。它最大的应用是在数控机床的制造中,因为步进电机不需要A/D转换,能够直接将数字脉冲信号转化成为角位移,所以被认为是理想的经济型数控机床的执行元件。早期的步进电机输出转矩比较小,无法满足需要,在使用中和液压扭矩放大器一同组成液压脉冲马达。随着步进电机制造技术及电子技术的发展,步进电动机己经能够单独在系统上进行使用,成为了不可替代的执行元件。比如步进电动机用作数控铣床进给伺服机构的驱动电动机,在这个应用中,步进电动机可以同时完成两个工作,其一是传递转矩,其二是传递信息。步进电机也可以作为数控蜗杆砂轮磨边
19、机同步系统的驱动电动机。除了在数控机床上的应用,步进电机也可以并用在其他的机械上,比如作为自动送料机中的马达,作为通用的软盘驱动器的马达,也可以应用在打印机和绘图仪中。步进电动机以其显著的特点,在数字化制造时代发挥着重大的用途。伴随着不同的数字化技术的发展以及步进电机本身技术的提高,步进电机将会在更多的领域得到应用。(3)步进电机驱动系统存在的缺点控制精度不高两相混合式步进电机步距角一般为3.6o、1.8o,五相混合式步进电机步距角一般为0.72o、0.36o。也有一些高性能的步进电机步距角更小。如四通公司生产的一种用于慢走丝机床的步进电机,其步距角为0.09o。但在一些高精度系统中这样的步距
20、角显然不能满足要求。低频振荡步进电机在低速时易出现低频振动现象。振动频率与负载情况和驱动器性能有关,一般认为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这种由步进电机的工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运转非常不利。高频出力不足步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其最高工作转速一般在300-600RPM。目前步进电机在脉冲当量为lum时,最高移动速度仅有2mm/min,且功率越大,移动速度越低。响应速度问题目前步进电机的控制大都为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,应处理好升、降速问题。步进电
21、机从静止加速到工作转速(一般为每分钟几百转)需要200400毫秒。由于以上这些缺点,使得步进电机在控制要求较高时不能满足要求,例如步进电机在控制机床进给运动中,限制了数控机床的精度和可靠性,只能用在精度要求不高的场合。(4)提高步进电机驱动系统性能的措施步进电机本体、步进驱动器、步进控制器构成步进控制系统不可分割的三大部分。步进电机的本体性能由生产厂商决定,步距角由电机结构决定,对于用户,不可能通过等改变步进电机参数来改善电机性能;当电机和负载确定后,整个系统的性能完全取决于驱动电源和控制方法,如不采取先进的驱动技术,步进驱动系统就会存在电路效率低、低频振荡、高频出力不足、丢步、电磁噪声大等缺
22、点。目前各种步进电机驱动电源和控制电路的控制方法很多,针对步进系统存在的缺陷,为了提高系统的运行性能,对驱动器常采用以下几种措施:提高驱动电源性能主要是在功率驱动部分改善各相绕组电流波形上升下降的前后沿,达到各相电流在高低频时都能保持额定值,提高运行时的矩频特性。采用细分驱动技术近年来发展起来的步进电机细分驱动技术,就是通过驱动器把电机步距角细分。由于可以显著地减小步进电机的步距角,步距角越小,进入稳定区域越容易,这样就增加了电机运行的平稳性,减弱或消除步进电机的低频振荡,同时也可提高电机进给分辨率和精度,提高了启动频率,因而在实践中得到了广泛的应用。采用闭环控制方式。1.3 课题研究内容本课
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