基于AT89C51+DSP的双CPU伺服运动控制器的研究_secret_第1页
基于AT89C51+DSP的双CPU伺服运动控制器的研究_secret_第2页
基于AT89C51+DSP的双CPU伺服运动控制器的研究_secret_第3页
基于AT89C51+DSP的双CPU伺服运动控制器的研究_secret_第4页
基于AT89C51+DSP的双CPU伺服运动控制器的研究_secret_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、 1、引言 近年来,随着制造业的不断进步,现代制造业对精密化、精确化、高速化、自动化发展的要求越来越高,传统的运动控制器大部分采用8051系列的8位单片机,这种单片机虽然节省了开发周期,但缺乏灵活性,且运算能力有限,难以胜任高要求运作设备1.DSP的数据运算和处理功能十分强大,即使在很复杂的控制系统中,其采样周期也可以取得很小,控制效果可以接近于连续系统.把DSP与单片机各自优势相结合将是高性能数控系统的发展趋势.本文针对数控系统的要求,开发了以TI公司的高性能浮点DSP和ATMEL公司的AT89C51为主控芯片的运动控制器.它以嵌入式工业PC作为基本平台,通过PCI接口与嵌入式工业PC协调并

2、进行数据交换,并以DSP高速运动控制卡作细插补和伺服控制的核心,来对永磁同步电动机的运动进行控制,取得了良好的应用效果.2、HANUCCNC2000i系统HANUCCNC2000i系统控制框图如图1所示,系统主要包括嵌入式PC、操作面板、运动控制模块、彩显、输入/输出模块、数控键盘、DNC模块几部分.为实现高速、高精确度曲面轮廓精加工,必须提高微段轮廓线的解释执行能力和伺服驱动特性,为了保证零件程序的传送、插补、加减速控制等的连续处理,CNC应具备足够高的数据处理能力.但普通的PC机在工业现场控制中,存在体积大、功耗高、可靠性差等缺点.基于这种情况,嵌入式工业微机PCl04总线模块应运而生.图

3、1HANUCCNC2000i数控系统结构框图本系统的嵌入式PC采用Intel80486处理器,内置32M缓存,MS-DOS操作系统.与传统的工业PC相比,其32M缓存保证了数控系统加工时的快速性和精确性.因为,在加工的时候,缓存内的数据段直接和后续的译码程序相关联,所以缓存的容量越大,所存储的程序越多,执行起来也越快,并且还能进行小线段插补,充分保证了加工的精确度.与其相连的DNC模块可通过RS232接口与上位机通信,使得整个系统具有良好的开放性.运动控制模块是本系统的核心,它以智能功率模块为开关器件,以TMSLF2407+AT89C51为硬件控制核心,采用空间矢量控制方法.它发出控制命令给伺

4、服放大器,伺服放大器得到信号后发出指令控制交流永磁伺服电机,编码器将实际工作情况通过伺服放大器返回给运动控制模块,这种闭环控制模式充分保证了加工精确度.通过正、负限位开关防止“飞车”、失控等危险事故发生.交流伺服驱动系统的结构如图2所示.图2交流伺服驱动系统结构图TMSLF2407是用来实现电流环、速度环、SVP2WM信号发生、故障检测、保护、信号处理及实时性比较高的矢量控制和闭环控制.用单片机完成实时性要求比较低的管理任务,如I/O接口管理、键盘处理、显示、串行通讯等.FPGA用于AT89C51与DSP之间的数据交换.且系统可支持模拟速度输入、数字速度输入、脉冲输入及通过上位机进行控制等功能

5、.3、空间电压矢量脉宽调制原理在全数字控制的交流伺服驱动系统中,通常采用数字脉宽调制方法来代替传统的模拟脉宽调制.而在众多的脉宽调制技术中,空间电压矢量是一种优化的PWM技术,能明显减小逆变器输出电流的谐波成分及电动机的谐波损耗,降低脉动转矩,且其控制简单,数字化实现方便,电压利用率高,已有取代传统SPWM的趋势.在本文中,Tk和Tk+1分别为在逆变器相邻两个工作状态Vsk和Vsk+1下的导通时间,表示为在一个完整的调制周期Ts内,除了Tk和Tk+1的导通时间外,其余为0状态时间.0状态时间T0由两个自由轮换状态时间T7和T8用等式表示为T0=T7+T8=Ts-Tk-Tk+1(2)由于0状态存

6、在于每一个区域内,一般发生在每个调制周期的开始和结束时,总的0状态时间一般分成两个相同的0状态时间,即T7=T8=T0/2(3)以便获得对称的空间矢量脉宽调制信号.依据式(1)(3)可得到对应电压空间矢量VSref在0/3扇区内双边空间矢量脉宽调制的逆变器开关信号,如图3所示.类似的方法可以计算出电压参考信号VSref在其他5区域内双边空间矢量脉宽调制的三相逆变器开关时间,如表1所示.图5数据处理模块子程序框图5实验研究伺服系统是数控装置和机床的联系环节,伺服系统的性能,在很大程度上决定了数控机床的性能.本文在一台HANUCCNC2000i系统中进行了实验研究,给出了其中一轴的伺服性能波形图。图8和图9给出了CNC2000i系统的加工程序的X轴交流伺服系统的性能波形,5个通道分别为速度指令n(单位:r/min),反馈速度n(单位:r/min),转矩图形误差e(%),零偏差U(单位:V),定位完成信号S(单位:V).从实测波形图中可以看出,该伺服系统具有良好的位置跟踪性和准确的定位控制精确度.图6总线控制模块流程图图7参数管理模块流程图6结语由于采用单片机与DSP配合,系统的运算和实时处理的能力大大增强,可以适应多坐标轴、高速度、高精确度的数控系统,实现单处

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论