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文档简介

1、设计报告书、采用PWM控制的调速方法图1为PWM降压斩波器的原理电路及输出电压波形。在图 1a中,假定晶体 管V先导通Ti,秒(忽略V的管压降,这期间电源电压 Ud全部加到电枢上),然 后关断T2秒(这期间电枢端电压为零)。如此反复,则电枢端电压波形如图 1b中 所示。电动机电枢端电压 Ua为其平均值。Fb)图1 PWM降压斩波器原理电路及输出电压波形a)原理图b)输出电压波形TiUa TT1UdUd T1 T2T式中(4)TiTT2为一个周期T中,晶体管Vi导通时间的比率,称为负载率或占空比。 使用下面三种方法中的任何一种,都可以改变的值,从而达到调压的目的:(1) 定宽调频法:T1保持一定

2、,使T2在0范围内变化;(2) 调宽调频法:T2保持一定,使T1在0范围内变化(3)定频调宽法:T1+T2-T保持一定,使T,在0T范围内变化。不管哪种方法,的变化范围均为0W < l,因而电枢电压平均值 Ua的调节范围为0Ud,均为正值,即电动机只能在某一方向调速,称为不可逆调 速。当需要电动机在正、反向两个方向调速运转,即可逆调速时,就要使用图12a所示的桥式(或称H型)降压斩波电路。在图2a中,晶体管W、匕是同时导通同时关断的, V V3也是同时导通 同时关断的,但 V与V2、V3与V4都不允许同时导通,否则电源 Ud直通短路。设V1、M先同时导通T1秒后同时关断,间隔一定时间(为

3、避免电源直通短路。该间 隔时间称为死区时问)之后,再使V?、V3同时导通T2秒后同时关断,如此反复,则电动机电枢端电压波形如图 2b所示图2桥式PWM降压斩波器原理电路及输出电压波形a)原理图b)输出电压波形 电动机电枢端电压的平均值为UaUd1)Ud(21)Ud由于0W< 1, Ua值的范围是-Ud+Ud,因而电动机可以在正、反两个方向调速运转。图3给出了两种PWM斩波电路的电枢电压平均值的特性曲线 Ua f()图3两种斩波器的输出电压特性4.2、元器件的选择比较、基于IGBT和MOSFE功率管的驱动电路设计的比较IGBT驱动电路能驱动大型的功率设备,但价格高。MOSFE能驱动较大的功

4、率设备,价格比IGBT低很多。本课程设计是驱动小功率直流电动机,可以用 IGBT和MOSFET功率管的驱动电 路设计。但电动机功率仅为100W所以本课程设计采用 MOSFE管来进行控制。功率场效应管(MOSFET与双极型功率相比具有如下特点:1 场效应管(MOSFET是电压控制型器件(双极型是电流控制型器件),因此 在驱动大电流时无需推动级,电路较简单;2 输入阻抗高,可达108 Q以上;3 工作频率范围宽,开关速度高(开关时间为几十纳秒到几百纳秒),开关 损耗小;4 .有较优良的线性区,并且场效应管(MOSFET的输入电容比双极型的输入电容小得多,所以它的交流输入阻抗极高;噪声也小,最合适制

5、作Hi-Fi音响;5.功率场效应管(MOSFET可以多个并联使用,增加输出电流而无需均流电 阻。、89S52 单片机52单片机价格便宜,使用简单、方便,功能较齐全,能够达到控制本电路 的要求。所本本课程设计采用 89S52单片机。422、光耦隔离开关光耦隔离开关是一种把发光元件和光敏元件封装在同一壳体内, 中间通过电 一光一电的转换来传输电信号的半导体光电子器件。 光耦以光信号为媒介来实现 电信号的耦合与传递,输入与输出在电气上完全隔离,具有抗干扰性能强的特点。 采用光耦隔离可以很好地实现弱电和强电的隔离,达到抗干扰目的。、7805 稳压管7805能使输入电压(正常条件7-25伏)转化为5伏左

6、右输出,供光耦隔离 开关发光部分及单片机等供电。价格便宜,使用方便。4.2.4 IRF740 MOSFET 功率管图4 IRF740示意图1管脚(G)接输入信号,2管脚(s)接地,3管脚(D)接电压源。-Vpgg = 400VRDS(on) = 0.55QId 10A图5 IRF740主要参数、直流电机参数额定转速1600r/min,额定电压220V。设计题目:PWM控制的直流电动机调速系统设计1、刖言近年来,随着科技的进步,电力电子技术得到了迅速的发展,直流电机得到 了越来越广泛的应用。直流它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

7、快速起动、制动和反转; 需要能满足生产过程自动化系统各种不同的特殊运行要求,从而对直流电机的调速提出了较高的要求,改变电枢回路电阻调速,改变电枢电压调速等技术已远远 不能满足要求,这时通过 PW方式控制直流电机调速的方法应运而生。采用传统的调速系统主要有以下缺陷:模拟电路容易随时间漂移,会产生一 些不必要的热损耗,以及对噪声敏感等。 而在用了 PW技术后,避免了以上的缺 陷,实现了用数字方式来控制模拟信号,可以大幅度降低成本和功耗。另外,由 于PWMS速系统的开关频率较高,仅靠电枢电感的滤波作用就可获得平稳的直流 电流,低速特性好;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

8、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。 PWMM有很强的抗噪性,且有节约空间、比较经济等特点。2、设计要求及组内分工2.1设计要求(1) 根据电机与拖动实验室提供的直流电动机,设计基于PWM勺电动机调(2) 选用合适的功率器件,设计电动机的驱动电路。(3) 设计PWM形发生电路,使能通过按键对电机转速进行调节,要求至 少有两个速度控制按键,其中一个为加速键(每按一次,使电机转速 增加);另一个为减速键,功能与加速键相反。(4) 撰写课程设计报告。2.2组内分工(1) 负责直流电动机调速控制硬件设计及电路焊接:主要由胡佳春和叶秋 平完成(2) 负责调速控制软件编写及

9、调试:主要由朱健和叶秋平完成(3) 撰写报告:主要由胡佳春和朱健完成3、系统设计原理脉宽调制技术是利用数字输出对模拟电路进行控制的一种有效技术,尤其是 在对电机的转速控制方面,可大大节省能量,PWM控制技术的理论基础为:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同,使输出端得到一系列幅值相等而宽度不相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或其他所需 要的波形。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制, 既可改变逆变电路输出电压 的大小,也可改变输出频率。直流电动机的转速n和其他参量的关系可表示为(1)U a laRanCe式中Ua电枢供电电压(V);la 电枢电流(A);励磁磁通(Wb

10、;Ra电枢回路总电阻(Q);CE 电势系数,p为电磁对数,a为电枢并联支路数,N为导体数。 由式(1)可以看出,式中 Ua Ra三个参量都可以成为变量,只要改变 其中一个参量,就可以改变电动机的转速,所以直流电动机有三种基本调速方法: (1)改变电枢回路总电阻Ra;; (2)改变电枢供电电压Ua; (3)改变励磁磁通。4、方案选择及论证4.1、方案选择、改变电枢回路电阻调速可以通过改变电枢回路电阻来调速,此时转速特性公式为n=U-【l(R+Rw)】 /Ke (2)式中Rw为电枢回路中的外接电阻(Q)。当负载一定时,随着串入的外接电阻 Rw的增大,电枢回路总电阻 R=(Ra+Rw) 增大,电动机

11、转速就降低。Rw的改变可用接触器或主令开关切换来实现。这种调速方法为有级调速,转速变化率大,轻载下很难得到低速,效率低, 故现在这种调速方法已极少采用,本次设计不采用。、改变励磁电流调速当电枢电压恒定时,改变电动机的励磁电流也能实现调速。由式1-1可看出,电动机的转速与磁通(也就是励磁电流)成反比,即当磁通减小时,转速n升高;反之,则n降低。与此同时,由于电动机的转矩 Te是磁通和电枢电流la 的乘积(即Te=C la ),电枢电流不变时,随着磁通的减小,其转速升高, 转矩也会相应地减小。所以,在这种调速方法中,随着电动机磁通的减小,其 转矩升高,转矩也会相应地降低。在额定电压和额定电流下,不

12、同转速时,电动 机始终可以输出额定功率,因此这种调速方法称为恒功率调速。为了使电动机的容量能得到充分利用,通常只是在电动机基速以上调速时才 采用这种调速方法。本次设计不采用。本次课程设计采用定频调宽法:T1+T2保持一定,使T1在0T范围内变化 来改变a的值从而达到调压的目的。以 89S51单片机系统和7805稳压电源系统 以及光电耦合MOSFE部分组成。由键盘K1和K2发出指令,单片机处理后经P26 口发出矩形波,通过占空比的调节达到电机调速的目的。当按下key1按键时,IRF740MOSFE功率管1脚的高电平占空比增大,电枢电压增大,电机转速增大;当按下key2按键时,IRF740MOSF

13、E功率管1脚的高电平占空比减小,电枢电压 减小,电机转速减小。从而通过单片机达到简单调速的目的。5.1、单片机最小系统部分TWT1INTOT1TO jEA/VFX)蓋2 IR£gkl,iYiMl肉QKI.JI OKnPFFa-tawlaoii1QLTFME ifKE ¥2R22UQMT"5CKU_u 1- 2 3 4 5 6 7 111jll11 rpp rFPPLFl.-A K«onF3 2F3.5f'TTKXLiALEjT>PEER11 IT 冥 DDom唇囂 rpprppprMJJl盈2334216"22P2 123F2 2

14、14P3 325F2 426P2 527F33XP2 721 P2 0MSET1SW-PBVCC图7最小单片机系统本次设计中主要应用了 89S51单片机,由最小单片机系统组成,并将单片机 的P26 口作为输出口,输出占空比不同的矩形波,供给后续驱动电路部分,在单 片机的外围扩展了两个按键,K1作为加速按键,K2作为减速按键,进行调速控 制。5.2、驱动电路部分图8驱动电路驱动部分主要由用的光电耦合器和 MOSFE组成,由单片机的P26 口提供的 信号,P26当为高电平时,发光管导通,光电耦合器输出低电平,MOSFE关闭,回路关闭。当P26口为低电平时,发光管关闭,光电耦合器输出为高电平,MOS

15、FET 打开,回路导通。5.3、电源部分TNTTTT+VU1+5Vi3hvcc¥1C3El _.U10 UA7R0S玛10uF(UM图9电源电路电源部分采用的是三端稳压器 7805,输入由AC-DC变压器提供+9V直流电, 经7805稳压,由电容滤波,输出+5V电压,为单片机提供工作电源。实验数据记录答辩时得知数据有偏差,但确实为实验实测数据。附录有图。转速和电压的关系序号1234转速(VPM11931073906717电压(V)r 169152.3129.1102.46、硬件调试过程由于我在实习的缘故,调试过程主要由叶秋平完成,调试的过程中得到了杨 成安同学的大力帮助,调试工程中出

16、现了一个问题:电机转速快,不能调速。经 过大家商量,大致的调试步骤如下: 用示波器检测检查电路1. 使用按键,示波器检测 MOSFE功率管1脚,发现其占空比能改变。2. 检测P2.6,光耦隔离开关发射端A脚,接受端C脚,波形正常。然后检测MOSFET 功率管1脚的波形,发现其低电平为1v左右,高电平为13v左右。3. 最后猜想可能是1V的电平也可能使MOSFE功率管导通,于是减小 MOSFE功 率管3脚的电压,把其改为5V。用示波器测量1脚电压,显示方波的低电平为 0.2v左右,高电平5v左右。最后按下按键能控制电机转速。原因分析:MOSFE功率管3脚的输入电压过高时,在前面电路的影响下其低电

17、平 电压会偏高,从而导通IRF740MOSFE功率管。解决方法:降低MOSFE功率管3脚的输入电压,可降至5V7、设计总结体会这一次的课程设计让我学到了不少的东西,由于有前几次的经验,这次课程 设计应该来说还是比较顺利的,由于我和胡佳春在实习,平时比较忙, 许多准备 工作都是*在做,自己对课程设计所花时间不多,以至于给后面的答辩和论 文写作方面带来了很多的麻烦。从原理图的设计,电路板的焊接到写课程设计论文,在这个过程中我们也 遇到了很多的困难,如成员间分工不明确, 程序大家都不熟悉等。这次课程设计 给我最大的体会就是有很多东西如果不是自己亲自动手,只在书本上是学不到 的,设计初期要考虑周到,否

18、则后期会带来很多不必要的麻烦。 虽然可能会多花 一些时间,但这比空想要有效的多。做事情一定要细心,更要耐心,遇到问题要 慢慢去检查,然后仔细分析后再解决;除此之外,还要有合作精神,注重团队合 作,和合作者一起做,相互鼓励,互相弥补不足之处,很多难点的突破都来自于 与同学的交流,交流使自己获得更多信息,开拓了思路,这样很多事情就成了。本次设计把理论应用到了实践中,同时通过设计,也加深了自己对理论知 识的理解和掌握,在解决困难的过程中,获得了许多专业方面的知识,拓展了视野。提高了理论水平和实际的动手能力,学会了解决问题的方法,激发了我们的 探索精神。这样的课程设计是很好的锻炼机会,通过实验设计使我

19、深入了解到课 程设计在大学学习的重要性,课程设计增强了我们的实践动手能力, 也为大四后 学期的毕业设计提供了宝贵的经验。&参考文献7.1主要书目:电路与电子技术基础数字电子技术基础浙江科学技术出版社李青总主编电路电子实验指导书中国计量学院电工电子实验中心机电工程训练教程电子技术实训清华大学出版社朱朝霞主编杨其华主审7.2另外从互联网下载了部分图片及资料9、程序9.1、程序设计思想当按keyl键时,电压升高,转速上升,当按key2键时,电压下降,转速下 降;定时器1中断用来产生周期为1ms的脉宽信号,定时器每次中断后改变下一 次的定时设置,设置值由按键决定,按key1,高脉宽定时时间加大

20、,按 key2,低脉宽定时时间增大,每次变化 10uS。9.2、程序框图9.3、程序代码ORC0OOOHAJMP MAINORC001BHAJMP INTT1ORCOIOOHMAIN: MOV6OH,#OFEH /存放高电平的脉宽时间,定时 5OOusMOV61H,#OCHMOV52H,#OFEHMOV63H,#OCH /存放低电平的脉宽时间,定时 5OOus,冈寸开始时,高低电 平各为5O%,此时电压为输入电压的一半,电机此时的转速为最低。调速设定 为向上调节,即按加键时转速上升,此时按减键,转速不变。CLRP2.OMOVTMOD,#1OH定时器1用来产生脉宽,周期固定为1mSMOTH1,6

21、OHMOTL1,61HSETB EASETB ET1SETB PT1SETB TR1SETB P2.6READKEY:SETBP1.2CLRP1.0JNBP1.2QELAYJNBP1.3QELAYAJMP READKEYDELAY: LCALL DL10MS ;去抖SETB P1.2CLRP1.0JNBP1.2,HAVEKEY1 /假设电路板接两个键,分别为keyl和key2, keyl为 脉宽增加,key2为脉宽减小JNBP1.3,HAVEKEY2AJMP READKEYHAVEKEY1:M0Vk,61H/是加键,60H61H值减小,高电平脉宽增加,62H63H值增大,低电平时间减小CLRC

22、SUBB A,#0AHMO逝1H,AMOVk,60HSUBB A,#00H MO逓0H,A CLRC MOVk,63HADDA,#0AHMO逊3H,AMOVk,62HADDC A,#00H MO逊2H,AMOVR2,60HMOVR3,61HMOVR6,#0FCHMOVR7,#18HLCALL NSUB1JNCCONTINUMO逓0H,#0FCH II超出调速范围,即高脉宽大于1ms溢出了,则保持此数值MO逝1H,#18HMO>62H,#OFFHMO>63H,#OFBHCONTINU:AJMPNOTXSHAVEKEY2:MOVk,63H/是减键,60H61H值增加,高电平脉宽减小,62H63H值减小,低电平时间增大CLRCSUBB A,#0AHMO>63H,AMOVk,62HSUBB A,#00HMO>62H,ACLRCMOVk,61HADDA,#0AHMO逝1H,AMOVk,6

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