步进电机多级细分驱动方法.doc
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4、說明:步進電機作爲電磁機械裝置,其進給的解析度取決於細分驅動技術。採用軟體細分驅動方式,由於編程的靈活性、通用性,使得步進細分驅動的成本低、效率高,要修改方案也易辦到。同時,還可解決步進電機在低速時易出現的低頻振動和運行中的雜訊等。但單一的軟體細分驅動在精度與速度兼顧上會有矛盾,細分的步數越多,精度越高,但步進電機的轉動速度卻降低;要提高轉動速度,細分的步數就得減少。爲此,設計了多級細分驅動系統,通過不同的細分檔位設定,實現不同步數的細分,同時保證了不同的轉動速度。1 細分驅動原理 步進電機控制中已蘊含了細分的機理。如三相步進電機按ABC的順序輪流通電,步進電機爲整步工作。而按AACCCBBB
5、AA的順序通電,則步進電機爲半步工作。以AB爲例,若將各相電流看作是向量,則從整步到半步的變換,就是在IA與IB之間插入過渡向量IAB,因爲電流向量的合成方向決定了步進電機合成磁勢的方向,而合成磁勢的轉動角度本身就是步進電機的步進角度。顯然,I AB的插入改變了合成磁勢的轉動大小,使得步進電機的步進角度由b變爲0.5 b,從而也就實現了2步細分。由此可見,步進電機的細分原理就是通過等角度有規律的插入電流合成向量,從而減小合成磁勢轉動角度,達到步進電機細分控制的目的。在三相步進電機的A相與B相之間插入合成向量AB,則實現了2步細分。要再實現4步細分,只需在A與AB之間插入3個向量I1、I2、I3
6、,使得合成磁勢的轉動角度1=2=3=4,就實現了4步細分。但4步細分與2步細分是不同的,由於I1、I2、I3 3個向量的插入是對電流向量IB的分解,故控制脈衝已變成了階梯波。細分程度越高,階梯波越複雜。 步進細分原理 在三相步進電機整步工作時,實現2步細分合成磁勢轉動過程爲IAIABIB;實現4步細分轉動過程爲IAI2IAB;而實現8步細分則轉動過程爲IAI1I2I3IAB。可見,選擇不同的細分步數,就要插入不同的電流合成向量。 2 多級細分驅動系統的實現 2.1 系統組成 如圖2所示,系統由主機、鍵盤輸入系統、步進顯示系統、步進控制系統組成。主機採用AT89C51單片機,其爲低功耗的8位單片
7、機,片內有一個4K位元組的Flash可編程、可擦除、唯讀記憶體,故可簡化系統構成,且可滿足本系統資料存儲空間的要求。主機接收串列口送來的步進控制資料,並對其進行處理,以實施步進控制。鍵盤輸入系統是用來輸入控制所需的細分檔位。系統設計時,考慮到隨著細分的精確化,如128步細分時,步距角達到足夠小,能滿足各種步進要求,故以2的整數次冪作爲細分基準。步進顯示系統由液晶顯示器顯示當前細分檔位元和細分後的步進角等參數。爲了減少電路的複雜性,該顯示器顯示的最小單位規定爲0.01。步進控制系統由D/A轉換部分和驅動系統組成。D/A轉換部分包括片DAC0830集成晶片和資料鎖存系統。DAC0830轉換解析度是
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