毕业设计(论文)基于80C196MC无刷直流调速系统硬件设计.doc
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1、毕 业 设 计题 目: 基于80C196MC无刷直流调速系统 硬件设计 系: 电气与信息工程系 专业: 自动化 班级: 0201 学号: 0201110107学生姓名: 导师姓名: 完成日期: 2006年6月 诚 信 声 明本人声明:1、本人所呈交的毕业设计(论文)是在老师指导下进行的研究工作及取得的研究成果;2、据查证,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,毕业设计(论文)中不包含其他人已经公开发表过的研究成果,也不包含为获得其他教育机构的学位而使用过的材料;3、我承诺,本人提交的毕业设计(论文)中的所有内容均真实、可信。作者签名: 日期: 年 月 日毕业设计(论文)任务书 设计(论文)题目:
2、 基于80196MC单片机无刷直流调速系统硬件设计 姓名 余育全 系别 电气与信息工程系 专业 自动化 班级 0201 学号 0201000107 指导老师 李晓秀 教研室主任 赵葵银 李晓秀 一、 基本任务及要求: 本课题要求完成以80C196MC单片机为控制核心以永磁无刷直流电机为控制对象的调速系统的硬件设计。 设计的主要任务为: 1. 查阅资料了解永磁无刷直流电机工作原理和控制方法; 2. 自学80C196MC单片机的相关知识; 3.系统总体方案设计; 4.系统硬件电路设计及部分电路调试; 5.完成文献综述、开题报告及毕业设计说明书的撰写工作。 二、 进度安排及完成时间: 2月20日3月
3、10日:查阅相关资料,搜集课题所需资料,了解课题现状、课题研究的目的和意义,做好选题报告和文献综述。 3月13日3月24日:毕业实习、撰写实习报告。 3月25日4月15日:自学相关知识,了解永磁无刷直流电机工作原理和控制方法。 4月16日5月30日:硬件电路设计及调试。 6月1日6月12日:整理资料,撰写毕业设计论文。 6月13日6月15日:毕业论文审定、打印,答辩准备。 6月15日6月18日:答辩。了解永磁无刷直流电机工作原理和控制方法; 目录摘要IAbstractII第1章 绪论11.1 课题背景及意义11.1.1课题背景11.1.2课题意义21.2 无刷电机功率驱动发展31.3 课题主要
4、研究内容4第2章 无刷直流电动机的工作过程52.1 无刷直流电动机基本组成52.1.1电动机本体52.1.2 转子位置传感器62.1.3电子换向电路72.2 无刷直流电动机的工作原理82.3 无刷直流电动机的数学模型92.3.1电压平衡方程92.3.2转矩方程102.3.3传递函数102.4 无刷直流电机的调速方法和机械特性112.4.1电势和调速方法112.4.2电磁转矩122.4.3机械特性132.4无刷直流电机双闭环系统132.4.1双闭环控制系统组成132.4.2双闭环控制系统动态数学模型14第3章 调速系统方案确定163.1无刷电机样机参数163.2主控单元163.2.1 80C19
5、6MC单片机简介163.2.2 80C196MC单片机的结构163.2.2 80C196MC单片机的特点183.3 系统的组成19第4章 基于单片机的调速系统硬件设计204.1 供电电源设计204.2 检测电路设计214.2.1位置检测214.2.2整形电路224.2.3 正反转控制234.2.4电流检测电路244.3 主功率和驱动电路254.3.1主功率电路254.3.2功率驱动电路274.4 过流过压保护电路304.4.1过流保护电路304.4.2过压、欠压保护电路304.5 键盘与显示电路314.5.1键盘电路314.5.2显示电路32第5章 基于单片机的调速系统软件设计34结论36参考
6、文献37致谢39基于80C196MC单片机无刷直流调速系统硬件设计摘要:本文主要论述三相直流无刷电机调速系统的硬件设计方法。主控单元为无刷电机专用控制芯片80C196MC,辅以键盘、显示器、检测电路、功率电路、驱动电路、保护电路等。无刷直流电机内置3个霍尔传感器,用于检测转子的位置,决定电机的换相,系统根据该信号计算电机的转速,用于实现速度反馈控制。系统给定转速由键盘输入,并能实时显示转速;功率芯片选用性能价格比较高的快速MOSFET;功率驱动选用带保护电路和过流输出的集成芯片IR2130,可实现电机的高频快速起动;系统还设置了电流采样电路,与速度反馈电路组成双闭环系统,可以实现电机的快速起动
7、并获得良好的带负载性能,达到了设计任务书的要求。关键字:无刷直流电机;16位单片机;位置传感器;闭环系统;MOSFET;功率驱动 The hardware designations of the BLDCM velocity modulation system based on the 80C196MC single chip microcomputer Abstract:This article mainly discusses the designations of three-phase BLDCM velocity modulation systems hardware. The ma
8、ster controlled unit is BLDCM special-purpose control chip 80C196MC, assistances with the keyboard, the monitor, examines the electric circuit, the power electric circuit, actuates the electric circuit, the protection circuit and so on. The BLDCM with 3 Hall sensors establishing inside, to exam the
9、position of the rotor and decide the phase change of electrical machinery, the system calculates the rotational speed of the electrical machinery to realize the velocity-feedback control according to the Hall signal. The rotational speed of the system is offered by the keyboard entry, and the real-t
10、ime rotational speed can be display; The power chip selects higher performance-to-price ratio and faster MOSFET; The power actuation selects the integrated chip IR2130 with protection circuit and over-electric current output , which can realize the electrical machinerys high-frequency and quick-star
11、ting; The system also has established the electric current sampling electric circuit, with the velocity feedback electric circuit constituting the doubling closed-loop system, which can realize the electrical machinery quick- starting and obtain the good load performance, has met the requirements of
12、 the design project.Keywords: Brushless DC Motor; 6bit Single-chip Microcomputer; Position sensors; Closed-loop system; MOSFET; Power actuation.第1章 绪论1.1 课题背景及意义1.1.1课题背景19世纪以来,电动机作为机电能量转换装置,其应用范围已遍及国民经济的各个领域以及人们的日常生活之中。其主要类型有同步电动机、异步电动机与直流电动机三种。众所周知,由于传统的直流电动机均采用电刷以机械方法进行换向,因而存在相对的机械摩擦,由此带来了噪声、火花、无
13、线电干扰以及寿命短等致命弱点,再加上制造成本高及维修等缺点,从而大大地限制了它的应用范围,致使目前工农业生产上大多数均采用三相异步电动机2。直流电动机具有非常优秀的线性机械特性,宽的调速范围,大的启动转矩,简单的控制电路等优点,长期以来一直广泛地应用在各种驱动装置和伺服系统中。但是直流电动机的电刷和换向器却成为它发展的障碍。机械电刷和换向器因强迫性接触,造成它结构复杂、可靠性差、变化的接触电阻、火花、噪声等一系列问题,影响了直流电动机的调整精度和性能5。无刷直流电动机彻底取消了机械换向器和电刷,而又具备传统直流电动机相同的线性机械特性,调速范围宽,起动力矩大,效率高等优点。在上世纪30年代,就
14、有人开始研制以电子管换相来代替电刷机械换相的无刷直流电机。至1955年,美国人哈利森等人首次申请用晶闸管换向线路代替机械换相器的专利,标志着现在无刷直流电机的诞生。1978年原联邦德国MANNESMANN公司的Indramat分部在汉诺威贸易展览会上正式推出其MAC永磁无刷直流电机及其驱动系统,标志着永磁无刷直流电机真正进入了实用阶段1。随着永磁新材料、微电子技术、自动控制技术以及电力电子技术特别是大功率开关器件的发展,无刷电动机得到了长足的发展23。二十世纪80年代国际上对无刷电机开展了深入的研究,先后研制成方波和正弦波无刷直流电机,在10多年的时间里,无刷直流电机在国际上已得到较为充分的发
15、展。近年来,稀土永磁材料迅速发展,其矫顽力高、抗去磁能力强,且常规去磁曲线在大范围线性可逆等特点为永磁无刷直流电动机的设计开辟了广阔的前景。同时现代电力电子器件工艺日臻成熟,出现了功率晶体管(GTR)、可关断晶闸管(GTO)、功率场效应晶体管(MOSFET),特别是绝缘栅双极晶体管(MOSFET),MOS可控晶闸管(IGCT)的开发成功,使无刷直流电机功率驱动电路的可靠性和稳定性得到保障7。现在,永磁无刷直流电动机的概念己经由最初特指的具有电子换向的永磁直流电动机延拓至所有具备有刷直流电动机外部特性的电子换向式永磁电动机。永磁无刷直流电动机的发展也使得传统的电机学科同当代许多新技术的发展密切相
16、关。随着大功率半导体器件、电力电子技术、微电子技术、数字信号处理技术、现代控制理论的发展以及高性能永磁材料的不断出现,如今的永磁无刷直流电机系统己经成为集特种电动机、功率驱动器、检测元件、控制软件与硬件于一体的典型的机电一体化产品,体现了当今工程科学领域的许多最新成果。我国无刷直流电机的研制工作始于二十世纪70年代初期,主要集中在一些科研院所和高等院校。限于我国元器件水平及相关理论与实践相结合的程度还比较低,尤其是制造工艺和加工设备距离国际水准差距较大,所以目前我国无刷电机综合水平仍低于国际水平,有待进一步的研究和开发。无刷直流电机己经广泛应用于工厂自动化、办公自动化、机器人、电动汽车、航空航
17、天、家用电器、军工等领域。因此对无刷直流电动机系统的深入研究是极其必要的,具有重大的应用价值1。1.1.2课题意义无刷直流电机既具有交流电动机结构简单、运行可靠、维护方便等一系列优点,又具备直流电动机运行效率高、无励磁损耗以及调速性能好等特点,故在当今国防和国民经济的各个领域,如医疗器械、仪器仪表、化工、轻纺、家电和航空航天等方面的应用日益普及6。由于无刷直流电机不存在机械电刷,会带来电机的电子换向问题,在无刷电机控制中的一个关键问题是要解决电子换向控制器的设计和实现。随着科技的发展,电子换向控制器经历了模拟控制电路、模拟数字混合控制电路、专用集成控制电路、微处理器控制电路、数字信号处理器控制
18、电路等阶段。传统的无刷直流电机控制器一般由模拟器件以硬接线的方式构成。模拟控制系统价格便宜,使用方便,在很长的一段时间里,它们是构成各类电机控制系统的主要手段。然而模拟元件的物理特性决定了它们具有一些本质上的缺陷,例如元器件的老化和温漂问题等,由于采用了硬接线,系统升级困难。由于模拟控制系统的本质缺陷,使它很难满足现代电子系统的设计要求,因此,数字控制系统应运而生。直流无刷电机运行过程要进行两种控制,一种是转速控制,也即控制提供给定子线圈的电流;另一种是换相控制,在转子到达指定位置改变定子导通相,实现定子磁场改变,这种控制实际上实现了物理电刷的机制。因此这种电机需要有位置反馈机制,比如霍尔元件
19、、光电码盘,或者利用梯形反电动势特点进行反电动势过零检测等。利用光电编码器的系统在软件实现上更方便。电机速度控制也是根据位置反馈信号,计算出转子速度,再利用PI或PID等控制方法,实时调整PWM占空比等来实现定子电流调节。因此,控制芯片要进行较多的计算过程。当然也有专门的直流无刷电机控制芯片,但一般来说,在大多数应用中,除了电机控制,总还需要做一些其他的控制和通信等事情,所以,最好选用带PWM,同时又有较强数学运算功能的芯片4。对于无刷直流电动机的控制器,当前主要有专用集成电路(ASIC)控制器、微处理器(MCU)和数字信号处理器(DSP)等三种方式。对于专用集成电路(ASICApplicat
20、ion specific Integrated circuit),现在几乎所有先进工业国家的半导体厂商,都能提供自己开发的电机控制专用集成电路。但使用时灵活性较差,受到的限制过多。现在市面上的无刷直流电动机控制器大多采用单片机来实现。应用较多的是8096系列产品,80C196MC单片机是属于INTEL16位系列的高档单片机,具有较强的数学运算功能。它是专为电机控制而设计的芯片,特别适用于电机的控制。1.2 无刷电机功率驱动发展对于电机控制系统,功率驱动技术至关重要。电力电子技术和功率半导体器件的发展对无刷直流电机控制技术的发展影响极大,它关系到电机的功率驱动。电力电子功率器件经历了从半控(只能
21、控制开不能控制关)到全控阶段,从电流控制到电压控制(场控),从几到以上的开关频率的变化,而电机的控制也相应从相控电流转变到脉宽调制技术。从20世纪70年代开始先后出现了几种有自关断能力的全控型功率器件,如可关断晶体管(GTO)、功率晶体管(GTR)。这些全控功率器件取代了普通晶闸管系统,提高了工作频率,简化了电路结构,提高了系统的效率和可靠性。原来谐波成分大、功率因数差的相控变流器已逐步由斩波器或PWM变流器所取代,使电机的调速范围明显增加。其后又出现了功率场效应管(MOSFET)、绝缘栅双极晶体管(MOSFET),MOS控制晶闸管(IGCT)等,形成第三代功率器件。这些新型功率器件采用场控,
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