基于8051单片机无刷直流电机控制器设计.doc
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1、本科毕业设计说明书基于8051单片机无刷直流电机控制器设计BASED ON 8051 SINGLE CHIP MICROCOMPUTER CONTROLLER OF BRUSHLESS DC MOTOR DESIGN 学院(部): 专业班级: 学生姓名: 指导教师: 年 月 日基于8051单片机无刷直流电机控制器设计摘要无刷直流电动机的出现源于有刷直流电机。如今各种直流电动机和交流电动机在传动应用中虽占主导地位,但是无刷直流电动机的前景更光明。无刷直流电机是随着社会的需要而产生的,当今世界对电机的要求越来越高,传统的直流电机已经满足不了当今工业对其的需要,因此无刷直流电机得以迅速发展,无刷直流
2、电机满足了人们对高效率,高精度,高速度的要求,配合微处理器得以智能化,是各知识领域的重要结晶成果。再对控制器的选用上,选择单片机AT89C51,其能够满足对控制器的要求,因本文是对无刷直流电机的控制,显然驱动电机用无刷直流电机,整个思路是通过单片机采集获得的比较电平、以及电机霍尔位置传感器反馈过来的信号,单片机将接收到的信号,将其用软件编程故而发出指令驱动无刷直流电动机。关键词 :无刷直流电动机,单片机,霍尔位置传感器BASED ON 8051 SINGLE CHIP MICROCOMPUTER CONTROLLER OF BRUSHLESS DC MOTOR DESIGNABSTRACTTh
3、e appearance of brushless dc motor from a brush dc motor. Now all kinds of dc motor and ac motor is dominant in the drive applications, but a more bright future of brushless dc motor. Brushless dc motor is along with the social needs, the demand is higher and higher in todays world of motor, the tra
4、ditional dc motor has already cant satisfy the need of the industry to its, so rapidly the brushless dc motor development, meet the brushless dc motor of high efficiency, high precision, high speed requirements, cooperate with the microprocessor to intelligent, is the important achievements of cryst
5、allization in the field of knowledge. This design is mainly for the selection of controller, the controller selection plays a key role in this design, so the main controller use AT89C51, brushless dc motor as drive motor, the control method by comparing with the single chip microcomputer collected l
6、evel, and motor hall position sensor feedback signal, single chip receives the signal, its software programming to issue instructions to drive the brushless dc motor. KEYWARDS: Brushless dc motor, the microcontroller, hall position sensor目录摘要IABSTRACTII第一章 绪论11.1 电机的分类11.2 无刷直流电机及技术的发展及研究意义2第二章 无刷直流
7、电机的介绍32.1 无刷直流电动机的概念32.2 无刷直流电机与有刷直流电机的比较42.3 无刷直流电动机的基本工作原理及组成52.4 无刷直流电动机的运行特性72.4.1 机械特性72.4.2 调节特性82.4.3 工作特性8第三章 无刷直流电机控制器的设计93.1无刷直流电动机控制器设计方案93.1.1 设计方案比较与选择93.1.2 无刷直流电动机控制系统组成框图93.2 控制器的基本原理103.3 脉宽调制(PWM)技术10第四章 AT89C5系列单片机的结构及工作原理简介124.1 AT89C51单片机的硬件结构124.2 AT89C51单片机的引脚及其功能描述134.3 AT89C
8、51单片机的工作方式144.4 AT89C51单片机的最小应用系统154.5 AT89C51单片机的指令系统16第五章 硬件电路以及软件的设计175.1 硬件电路设计175.1.1 单片机与键盘接口设计175.1.2 单片机与显示数码管接口的设计185.1.3 逆变器与驱动电路接口设计185.1.4 限流保护电路215.2 软件设计225.2.1 控制器软件设计总述225.2.2 程序流程图22结论26参考文献27致谢28第一章 绪论1.1电机的分类各领域的发展是在整个社会的科技发展下带动的,最近几十年控制领域的发展令人震惊,它带来的巨大成果造福了人民的生活,比如在控制领域中,半导体的发展及应
9、用已经在很多领域中得以推广,使工业过程走向自动化,智能化,比如功率器件管MOSFET在整流逆变电路中的应用,无刷直流电机控制系统也应用了全控型的MOSFET管,脉冲调制技术(pulse width modulation,简称PWM)是在其基础上发展的。无刷直流电动机是近年来随着电子技术的迅速发展而发展起来的一种新型直流电动机。传统的直流电动机存在换向器,因而存在碳刷磨损和碳刷粉末玷污线圈绝缘及其它零部件问题,由此带来火花、维护困难、寿命短等致命缺陷。无刷直流电动机是以法拉第的电磁感应定律为基础,而又以新兴的电子技术、数字电子技术和各种物理原理为后盾。因此它具有很强的生命力。单片机具有很多有点,
10、比如:外围电路少、数字信号处理器运算快、组成简单、可靠,故常被用于无刷电机的驱动部分。该无刷直流电机的设计具有组成简化、性能优越特点,使电机更加小型化和智能化。电机按电源性质划分如表1-1:表1-1 电机按电源性质分类直流电机 有刷直流电机永磁直流电机稀土永磁直流电动机 铁氧体永磁直流电动机铝镍钴永磁直流电动机电磁直流电机串励直流电动机并励直流电动机他励直流电动机 复励直流电动机 无刷直流电机 铁氧体永磁无刷直流电机稀土永磁式无刷直流电机交流电机 单相电动机 三相电动机1.2无刷直流电机及技术的发展及研究意义1831年,英国物理学家和化学家法拉第,成功证明了磁场能由电流产生,即发现了电磁感应现
11、象,奠定了现代电机的基本理论的基础。1915年,美国科学家Hangnail通过不懈努力,成功地发明了带控制栅极的汞弧整流器,直流逆变成交流成为可能。1955年,美国人Harrison在当时换向器思想下,设计了用离子装置实现电机的定子绕组按转子位置换接,并首次提出用晶体管换相线路代替电机电刷接触的思想,即无刷直流电机雏形。1962年,随着传感器的生产,比如:接近开关式位置传感器、电磁谐振式位置传感器和高频耦合式位置传感器以及霍尔效应转子位置传感器,成功试制了用霍尔元件(霍尔效应转子位置传感器)来完成无刷直流电机换相。1968年,德国人WMudslinger提出电容移相实现换向的想法。德国人RHa
12、nitsch在此思想下,成功的设计出借用过零鉴别器和数字式环形分配器的组合,来完成换相的无位置传感器无刷直流电机。无刷直流电机的研究意义很重要,作为新型电机,它的性能越来越被人们所认可,它是许多领域的结晶产品,将许多领域联合在一起,是一种高新技术产品,是机电一体化的重要成果。无刷直流电机具有很多成功的创新点,优越于传统的直流电机,如传统的直流电机使用机械换向,也保留了许多传统直流电机的优点,如具有交流电机和直流电机,它具有交流电动机结构简单、运行可靠、维护方便,但是也有直流电机调速性能好,没有励磁损耗,效率高的特点。西方国家等发达国家,在工业自动化领域中,无刷直流电机的重要性得到体现,并渐渐取
13、代了有刷直流电机。无刷直流电机已成为主流,也符合了当今技术的要求,在发达国家无刷直流电机作为执行机构已成为趋势,比如美国、日本、德国等发达国家等已经主要使用刷直流电机。从以上介绍可以知道:无刷直流电机在很多方面,优越于有刷直流电机,它是科学技术的又一突破,之所以这么说是因为无刷直流电机控制系统综合了多科学科,它的驱动结合了电子技术知识,同时有用微处理器进行控制,对无刷直流电机的研究有非常重要的现实意义。第二章 无刷直流电机的介绍2.1 无刷直流电动机的概念梯形反电动势的永磁同步电机是无刷直流电机,无刷直流电动机利用电子开关线路和位置传感器来代替电刷和换向器,使这种电动机既具有直流电动机的特性。
14、又具有交流电动机结构简单、运行可靠、维护方便等优点;它的转速不再受机械换向的限制,若采用高速轴承,还可以在高达每分钟几十万转的转要中运行。它的特点:质量轻、体积小、功率大、效率高、能耗低、启动转矩大、响应快和惯量小等特点,性能较有刷直流电机高,并且不需要电刷,无刷正是来源于此。其明显优点在于克服了传统直流电动机的有接触的机械换向装置的缺点,例如火花、电磁干扰、噪声、寿命短等缺点。无刷直流电机和有刷直流电机在结构上有相同地方也有不同地方,总体结构相差无几,但是有些差别所带来的影响很大,对电机的性能也会影响,比如在磁结构上就是悬殊不多,电枢绕组的位置却不同,有刷直流电机的转子上放的是电枢绕组,无刷
15、直流电机的定子上放的是电枢绕组则, 两者恰好相反,而转子被安装在永久磁钢上,无刷直流电机的一般都是多相工作方式,工作时候电枢绕组连接到逆变器上,然后连接到直流电源上,电子式的换向多用于定子,使各相绕组逐级构成回路,气隙空间里产生了一种变化的旋转磁场,这种变化属于跳跃式,故而与转子磁极的主磁场相互作用,产生电磁转矩,在电磁转矩的作用下电动机连续运转。无刷直流电动机用途非常广泛,可作为一般直流电动机、伺服电动机和力矩电动机等使用,尤其适用于高级电子设备、机器人、航空航天技术、数控装置、医疗化工等高新技术领域。图2-1 无刷直流电机图2.2 无刷直流电机与有刷直流电机的比较将传统有刷直流电动机与新型
16、无刷直流电动机作比较即可看出两种电机在性能以及应用上的各自优缺点,现将两种电机作一下比较:(1)换向特点的比较:有刷直流电动机的换向是由电刷和换向器进行机械换向;无刷直流电动机的换向是借助转自子位置传感器实现电子换向。(2)维护周期的比较:有刷直流电动机因采用机械换向,机械磨损大,故一般需要周期性维护;无刷直流电动机因采用电子换向,需要的维护周期较短。(3)使用年限的比较:直流电机都有自己的使用年限,即使用周期。有刷直流电动机有个重要缺点:采用电刷和换向器进行机械换向,故而机械摩擦较大,寿命较短;无刷直流电动机则采用电子换向,使用寿命较长。(4)机械(速度/力矩)特性的比较:有刷直流电机适用于
17、中速,当运行在高速时,电刷摩擦增加,有用的转矩下降;无刷直流电动机,因能实现平滑调速,故能在负载条件下的所有速度上运行。(5)效率的比较:有刷直流电动机因存在换向的机械损耗故效率中等;无刷直流电机效率比较高。(6)输出功率/外形尺寸之比的比较:由于电枢发热使气隙内的温度升高,导致了有刷直流电机输出功率属于中等水平,从而限制了输出功率/外形尺寸的比率;无刷直流电动机由于将电枢绕组设置在与机壳相连的定子上,所以容易散热。由于这种优异的热传导特性,允许减小电动机的尺寸,所以输出功率/外形尺寸之比高。(7)转自惯量的比较:有刷直流电动机转自惯量高,限制了动态特性;无刷直流由于将永磁体安装在转子上,从而
18、使电动机转自惯量低,进而改善了动态响应。(8)速度范围的比较:有刷直流电动机的速度范围较窄;无刷直流电动机速度范围较广。(9)噪声(电气噪声)的比较:有刷直流电动机因为存在电刷的换向过程,将会产生电弧,对附近的设备产生电磁干扰;无刷直流电动机的电气噪声较低。(10)制造价格的比较:有刷直流电动机的制造比较便宜;无刷直流电动机因组成相对复杂因此制造价格比较贵。(11)控制条件的比较:有刷直流电机控制相对简单;无刷直流电动机因实现的功能较多,故而在控制上相对复杂。(12)控制要求的比较:对于一个固定的速度而言,有刷直流电动机不需要控制器来进行控制,但是对于有变速要求则需要控制器;无刷直流电动机若想
19、电机运转则必须要有控制器来用于变速控制。通过以上比较可以看出,无刷直流电机在各个方面优越于有刷直流电机,无刷直流电机的发展成为一种趋势。2.3 无刷直流电动机的基本工作原理及组成1无刷直流电机的工作规律电动机的定子、转子是主要组成部分,电枢绕组多采用三相星形连接,为了测得转子在各时刻的信息,在电动机转子轴上,安装了位置传感器,位置传感器发送的信号,经处理电路整理,进行逻辑变换,故而产生控制信号,控制信号再经驱动电路,逆变器的功率开关管的导通信号来源于经驱动电路隔离放大后的电信号,在导通电平下,电机的各相绕组有序工作。图2-2 无刷直流电机运行原理图由图2-2可知,转子顺时针旋转到图a时。,转子
20、轴上的霍尔位置传感器将测得数据输送到控制电路,然后再经数字变换后用于驱动逆变器的工作,故而使T1管和T6管通电导通,A、B两相得以导通,电流的流向是从电源的正极经T1管注入到A相,再经 B相以及T6管返回电源的负极故而构成回路,电流的磁效应使定转子的磁场相互作用,产生力矩,即电磁力矩,在它的作用下电机的转子顺时针转动。图b所示位置是转子在空间转过60电气角度后的状况,转子轴上的传感器将测得信号输送到控制电路,控制信号经逻辑变换后用于驱动逆变器的工作,故而使T1管和T6管通电,A 、C两相得以导通,流向是从电源的阳极经T1管注入到A相,再经 C相以及T2管返回电源的负极故而构成回路。电流从电源的
21、正极流出,电流的磁效应使定转子的磁场相互作用,产生力矩,即电磁力矩,在它的作用下电机的转子顺时针转动。同理图cd,由此可知电机旋转时候,有六种磁状态,每一状态既两相之间会导通,每相导通的时间与电气角度对应,即120电角度。2. 无刷直流电动机组成无刷直流电动机是一种自控变频的永磁同步电动机,就其基本组成结构而言,可以认为是由电动机本体、转子位置传感器和电子开关电路三部分组成的“电动机系统”。从图2-3可以看到无刷直流电机由以下部分组成:图2-3 无刷直流电动机结构图l.电机本体无刷直流电动机是将普通直流电动机的定予与转子进行了互换。其转子为永久磁铁,产生气隙磁通:定子为电枢,由多相绕组组成。在
22、结构上,它与永磁同步电动机类似。2转子位置传感器转子位置传感器是无刷直流电动机的一个关键部件。可根据不同的原理构成如电磁感应式、光电式、磁敏式等多种不同的结构形式。其中,电磁感应式工作可靠,维护简便,寿命长所以应用较多。它决定着电枢各相绕组开始通电的时刻。它的作用相当于一般直流电动机中的电刷。改变位置检测器产生信号的时刻(相位)相当于直流电动机中改变电刷在空间的位置,对无刷直流电动机的特性有很大的影响。位置传感器一般也由定子和转子两部分组成。转子是用来确定电动机本体磁极的位置,定子的安放是为了检测和输出转子的位置信号。传感器种类较多且各具特点。目前在无刷直流电动机中常用的位置传感器有以下几种形
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