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目 录基于C1单片机的直流电机PWM调速系统摘 要1Abstac2前言3.1数字直流调速的意义312研究现状综述31.电气传动的发展现状31.22微处理器控制直流电机发展现状1.3直流电动机调速概述51.3.1直流电机调速原理51.2直流调速系统实现方式62系统总体方案论证72.1系统方案比较与选择72.系统方案描述硬件电路的模块设计8.1逻辑延时电路方案论证设计83.驱动电路方案论证设计931驱动电路方案、参数描述9.2.IR10驱动电路中IGT抗干扰设计113.2.2 IR110功率驱动介绍12322.1 IR2100内部结构原理图及管脚说明123.2I110的自举电路1.2.23 IGBT 桥驱动电路原理3隔离电路方案论证设计633 TP250光耦隔离1633.2 P81数据采集隔离174数据采集、过压反馈保护183.4.1数据采集、过压反馈方案设计1834. L4介绍193.5稳压可调电源设计19软件设计241 W实现方式方案论证204.2程序流程图21.3主要程序设计分析234.3.1定时器0中断服务函数24.3.2占空比调节函数235调试结果描述246结论25致谢26参考文献7附录1整个系统电路原理图附录整个系统PCB电路图附录3 稳压电源原理图附录4稳压电源CB图附录 元器件清单 附录6 系统印制板图基于MC51单片机的直流电机WM调速系统摘 要本文介绍一种基于M51单片机控制的PM直流电机脉宽调速系统。系统以廉价的MC51单片机为控制核心,以直流电机为控制对象。从系统的角度出发,对电路进行总体方案论证设计,确定电路各个的功能模块之间的功能衔接和接口设置,详细分析了各个模块的方案论证和参数设置。整个系统利用51单片机的定时器产生1K左右的M脉冲,通过带有功率驱动作用的TLP250光耦实现控制单元与驱动单元的强弱电隔离,采用2片IGBT和MSF等一类电压型功率开关管专用驱动芯片IR2110,驱动IG2N120构成的H桥电路实现对直流电机的调速,利用TL431、线性光耦P81和AD0832构成的电压采集单元实现系统的闭环控制,提高整个系统的智能化、自动化水平,为工业生产应用提供可能。关键字 C51,PWM,光耦隔离,I211,IBT Th PWM speed regulating syste f DC ot bae n M51AbstratThe ths ntrodces PWM speedeulatingss . oorbased on MC51 montoller.The sysem is designed onthe fordbl M51 ircontrller fr th D.C otor.From the systic prpectie, the thsi dsribe te ircuit design and its comphnsie ealuion,which dtermines how t do wi thefucioal linkage iterfcebteen funciona moesin h lectric ci. Besides, th evautin f ach odule nd te ivolve parametrs a ully xplaied inth tesis. The syse ues MC51s timert genre 10k pluse ad uses TLP25 oical cule o rei e strong ad a otoelectroncisolato bentheconrolunis anddriigunit. he implem f the seed egultnb H-brdecircuitswhich ar onstructd byvolagesed power switcin sistors an specific IR210,GBT- FA25120 DiingChips, includintwo IGBT anMOFET chips. And hVolage Acuition Coletin of TL431,C1 Linear Opticcouper andA032 s sgind d the close-oo contrl nhe system. The abov consanial elp ipove nteligentzati aautmation of the overall systm nd give h possibiit o thendustrialpplation.Keyword C51, PWM, optiacoupler isolaton, IR211, IGT前言1.数字直流调速的意义现在电气传动的主要方向之一是电机调速系统采用微处理器实现数字化控制。从上世纪8年代中后期起,世界各大电气公司如AB、通用、西屋、西门子等都在竞相开发数字式调速传动装置,经过二十几年的发展,当前直流调速已发展到一个很高的技术水平:功率元件采用可控硅;控制板采用表面安装技术;控制方式采用电源换相、相位控制。特别是采用了微处理器及其他先进电力电子技术,使数字式直流调速装置在精度的准确性、控制性能的优良性和抗干扰的性能有很大的提高和发展,在国内外得到广泛的应用。数字化直流调速装置作为目前最新控制水平的传动方式显示了强大优势。全数字化直流调速系统不断升级换代,为工程应用和工业生产提供了优越的条件。采用微处理器控制,使整个调速系统的数字化程度,智能化程度有很大改观;采用微处理器控制,使调速系统在结构上简单化,可靠性提高,操作维护变得简捷,电机稳态运行时转速精度等方面达到较高水平。由于微处理器具有较佳的性价比,所以微处理器在工业过程及设备控制中得到日益广泛的应用。近年来,尽管交流调速系统发展很快,但是直流电机凭借其良好的启动、制动性能,在金属切削机床、轧钢机、海洋钻机、挖掘机、造纸机、矿井卷扬机、电镀、高层电梯等需要广泛范围内平滑调速的高性能可控电力拖动领域中仍得到了广泛的应用。现阶段,我国还没有自主的全数字化直流调速控制装置生产商,而国外先进的控制器价格昂贵,且技术转让受限,为此研究及更好的使用国外先进的控制器,吸收国外先进的数字化直流电机调速装置的优点,具有重要的实际意义和重大的经济价值。1.2研究现状综述1.2.1电气传动的发展现状20世纪70年代以来,直流电机传动经历了重大的技术、装备变革。整流器的更新换代,以晶闸管整流装置取代了习用已久的直流发电机电动机组及水银整流装置使直流电气传动完成了一次大的跃进1。同时,高集成化、小型化、高可靠性及低成本成为控制的电路的发展方向。使直流调速系统的性能指标大幅提高,应用范围不断扩大。直流调速技术不断发展,走向成熟化、完善化、系列化、标准化,在可逆脉宽调速、高精度的电气传动领域中仍然难以替代。 早期直流传动的控制系统采用模拟分离器件构成,由于模拟器件有其固有的缺点,如存在温漂、零漂电压,构成系统的器件较多,使得模拟直流传动系统的控制精度及可靠性较低2。随着计算机控制技术的发展,微处理器已经广泛使用于直流传动系统,实现了全数字化控制。由于微处理器以数字信号工作,控制手段灵活方便,抗干扰能力强。所以,全数字直流调速控制精度、可靠性和稳定性比模拟直流调速系统大大提高。所以,直流传动控制采用微处理器实现全数字化,使直流调速系统进入一个崭新的阶段。.2.微处理器控制直流电机发展现状微处理器诞生于上个世纪七十年代,随着集成电路大规模及超大规模集成电路制造工艺的迅速发展,微处理器的性价比越来越高。此外,由于电力电子技术的发展,制作工艺的提升,使得大功率电子器件的性能迅速提高。为微处理器普遍用于控制电机提供了可能,利用微处理器控制电机完成各种新颖的、高性能的控制策略,使电机的各种潜在能力得到充分的发挥,使电机的性能更符合工业生产使用要求2,还促进了电机生产商研发出各种如步进电机、无刷直流电机、开关磁阻电动机等便于控制且实用的新型电机,使电机的发展出现了新的变化。对于简单的微处理器控制电机,只需利用用微处理器控制继电器、电子开关元器件,使电路开通或关断就可实现对电机的控制。现在带微处理器的可编程控制器,已经在各种的机床设备和各种的生产流水线中普遍得到应用,通过对可编程控制器进行编程就可以实现对电机的规律化控制。对于复杂的微处理器控制电机,则要利用微处理器控制电机的电压、电流、转矩、转速、转角等,使电机按给定的指令准确工作。通过微处理器控制,可使电机的性能有很大的提高。目前相比直流电机和交流电机他们各有所长,如直流电机调速性能好,但带有机械换向器,有机械磨损及换向火花等问题;交流电机,不论是异步电机还是同步电机,结构都比直流电机简单,工作也比直流电机可靠,但在频率恒定的电网上运行时,它们的速度不能方便而经济地调节2。高性能的微处理器如P (DIITASIGNAL PRCEOR即数字信号处理器)的出现,为采用新的控制理论和控制策略提供了良好的物质基础,使电机传动的自动化程度大为提高。在先进的数控机床等数控位置伺服系统,已经采用了如D等的高速微处理器,其执行速度可达数百万兆以上每秒,且具有适合的矩阵运算2。.直流电动机调速概述1.3.1直流电机调速原理直流电动机根据励磁方式不同,直流电动机分为自励和他励两种类型。不同励磁方式的直流电动机机械特性曲线有所不同。但是对于直流电动机的转速有以下公式:其中:U电压;励磁绕组本身的电阻;每极磁通(b);C电势常数;C转矩常量。由上式可知,直流电机的速度控制既可采用电枢控制法,也可采用磁场控制法。磁场控制法控制磁通,其控制功率虽然较小,但低速时受到磁极饱和的限制,高速时受到换向火花和换向器结构强度的限制4,而且由于励磁线圈电感较大,动态响应较差5。所以在工业生产过程中常用的方法是电枢控制法。 图1-1直流电机的工作原理图电枢控制是在励磁电压不变的情况下,把控制电压信号加到电机的电枢上,以控制电机的转速。传统的改变电压方法是在电枢回路中串联一个电阻,通过调节电阻改变电枢电压,达到调速的目的,这种方法效率低、平滑度差,由于串联电阻上要消耗电功率,因而经济效益低,而且转速越慢,能耗越大。随着电力电子的发展,出现了许多新的电枢电压控制方
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