直流电动机转速控制系统设计优秀毕业课程设计.doc
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1、 第 II 页摘 要当今,自动化控制系统已经在各行各业得到了广泛的应用和发展,而直流驱动控制作为电气传动的主流在现代化生产中起着主要作用。特别是在直流电动机广泛应用的电气传动领域,起到至关重要的作用。直流电动机因为具有良好的调速性能和比较大的起动转矩,一直被应用在电气领域,尤其是在需要调速性能很高的场所。在制造业、工农业自动化、铁路与运输等行业都被广泛的应用,随着市场的竞争力,对直流电动机的需求也越来越高,同时对直流电动机的调速性能也有了更高的要求。因此,研究直流电动机转速控制系统的调速性能有着很重要的意义。在本次的设计中采用PWM控制直流电动机转速。PWM脉冲受到PID算法的控制,被用来控制
2、直流电动机的转速。同时利用安装在直流电动机转轴上的光电式传感器,将直流电动机的转速转换成脉冲信号,反馈到单片机,形成闭环反馈控制系统,改变不同占空比的PWM脉冲就可以实现直流电动机转速控制。本论文对每一个方案的选择都进行详细的论述,在软件和硬件部分都进行了模块化。硬件部分首先给出一个以AT89S52单片机为核心的整体结构图,并对驱动电路、显示电路等模块进行详细的阐述。在软件部分给出整体程序流程图,对PWM程序、PID算法程序、显示程序等模块详细的阐述。本次系统设计的具有抗干扰能力强、性价比高、维修简单方便等优点。关键词:PWM;单片机;直流电动机;转速控制AbstractNowadays, a
3、utomatic control system has been widely used and greatly developed in all walks of life. As the dominant part of electric drive, direct current (DC) control plays an important role in modern production, especially in the DC motor is widely used in the field of electric transmission. DC motor because
4、 of its good speed control performance and relatively large starting torque, has been applied in the electrical field, especially in the high speed performance requirements of the occasion. Is widely used in the manufacturing industry, industry and trade of agricultural automation, rail and transit
5、industry, with the competitiveness of the market, the demand of DC motor is also more and more high, also of the DC motor speed performance also has the higher requirements. Therefore, it is very important to study the speed control performance of the DC motor speed control system.In this design, us
6、ing PWM control DC motor speed. PWM pulse is controlled by the PID algorithm, PWM is used to control the speed of DC motor. At the same time, the hall sensor mounted on the rotational shaft of the DC motor, the DC motor speed is converted into a pulse signal, feedback to the microcontroller, form a
7、closed loop feedback control system, changing the duty ratio of the PWM pulse can realize DC motor speed control. In this paper, the choice of each program are discussed in detail, in both the software and hardware parts are modular. In the part of hardware, we first give a whole structure diagram w
8、ith AT89S52 single chip microcomputer as the core, and elaborate the driving circuit, display circuit and other modules in detail. In the software part gives the overall program flow chart, the PWM program, PID algorithm program, display program, and other modules are described in detail. The system
9、 design has the advantages of strong anti-interference ability, high cost performance, easy maintenance and so on.Key Words: PWM; microcomputer; DC motor; speed control 目录目 录摘 要IABSTRACTII1 绪论11.1 课题背景11.2 课题研究的目的和意义21.3 本设计的内容及意义21.3.1本设计的内容21.3.2本设计的意义21.4 直流电动机转速控制系统原理31.5 PWM脉冲控制原理41.5.1 PWM调速原理
10、51.6 PID基本原理61.7 本章小结82 系统整体方案92.1 系统设计任务与设计要求92.1.1系统设计任务92.1.2系统设计要求92.2 系统方案论证92.2.1控制器模块设计方案92.2.2电动机驱动模块设计方案102.2.3速度采集模块设计方案102.2.4显示模块设计方案102.2.5键盘模块设计方案112.2.6电源模块设计方案112.3 系统的组成122.4 本章小结123 硬件系统设计133.1 单片机最小系统133.1.1 AT89S52单片机简介133.1.2 晶振电路143.1.3 复位电路153.2 独立式键盘电路153.3 液晶显示电路163.4 电源电路16
11、3.5 电动机驱动电路173.6 光电式传感器测速电路183.7 本章小结194 系统软件设计204.1 系统模块主程序设计214.1.1 初始化模块程序214.1.2 按键扫描模块程序234.1.3 液晶显示模块程序254.1.4 电动机调速模块程序264.2 本章小结295 样机硬软件调试305.1 样机硬件调试305.1.1 元件焊接与整板调试305.1.2样机软件调试305.2 硬件调试与硬件调试实验315.2.1调试方法315.2.2测试结果315.3 调试遇到的困难325.4 本章小结326 结论33致 谢34参考文献35附录一 直流电动机转速控制系统设计原理图36附录二 直流电动
12、机转速控制系统设计PCB图37附录三 直流电动机转速控制系统设计C语言原程序38附录四 元件清单43 第 42 页 共43页1 绪论1.1 课题背景近年来直流电动机飞速的发展。而今市场上有各类各样的直流电动机,场合不一样使用者不一样的电动机。大到如医疗器械、航空业、工农业自动化、制造业、加工业等;小到家庭里的家用电器和电子产品等,绝大部分都使用直流电动机。随着微机技术和电力电子技术的相结合,对自动控制系统的控制性能了提出了更高的要求,特别是在电气传动领域的直流电动机调速控制。对调速系统性能要求高的有汽车、电梯、车床、航空工业、高铁等领域,特别是国防领域中坦克、雷达、火炮、战斗机等应用很广泛。直
13、流电动机转速控制主要由四个部分构成:控制器部分、功率输出部分、反馈部分、电动机部分。为了满足工业生产、制作工艺、提高档次等需要,这些不同的部分组合,可以得到调速多样化的调速系统。近三十年来,直流电动机在电气传动方面发生了显著的改变。首先,出现了整流器的时代,可控硅整流装置取代了传统使用的直流发电动机、电动机组及水银整流装置使得直流电动机的发展又向前迈进了一大步。与此同时,控制电路已经发展成集成化,具有体积小,可靠性高,成本低的特点。这些技术的使用,使直流电动机调速系统的性能有明显的改善,应用范围变得更加广泛。直流电动机调速技术正在不停的改善,相信在将来会逐渐的变成一项极其重要的调速技术和重要的
14、研究课题。在直流电动机控制方面,微机控制器和专门的PWM控制芯片的使用也占有很重要的作用,它们是为了提高直流电动机调速性能被专门制造出来。整篇文章是对基于单片机的直流电动机转速控制进行了进一步的研究。从直流电动机的调速原理开始,逐渐的建立了一个以PWM调速系统的闭环反馈控制模型,同时结合PID控制算法,将微机技术和自动控制系统相结合并且应用在直流电动机调速系统中。微机有体积小、能耗低、功能强大等特点,并且还有很多的外接口来接外围电路,运算速度快等优势。将它们相联结就可以组成一个闭环反馈转速控制系统。运用微机技术时,分别对显示电路、测速原理、驱动电路等模块进行了硬件和软件上的阐述。随着电力电子技
15、术和计算机控制技术的突飞猛进,微机技术也据有更重要的作用。目前的发展趋势是以微机控制技术为核心的各种自动控制系统,利用计算机可以将复杂的控制规律简单化,更加能够容易的构建数学模型。以计算机为核心的微机控制技术,被广泛的应用在直流电动机转速控制系统中,不仅调高系统的可靠性、抗干扰能力、稳定性。1.2 课题研究的目的和意义在现代社会中,自动控制系统已经遍及到我们生活领域的各个方面,例如在医疗器械、汽车制造业、铁路运输业、煤矿业、轮船业、电力行业、加工业等多个领域。而这些设备的动力绝大部分都是由直流电动机提供,因此在工业领域中直流电动机的应用是非常广泛的。在那么多种类的电动机中,只有直流电动机有良好
16、的起动性和调速性,所以在对起动性和调速性较高的场所被广泛的应用。因此在电气传动领域继续研究直流电动机调速这一课题依然很重要。该系统是基于单片机的直流电动机转速控制系统,它可以分为四大组成模块:单片机主控核心模块、转速数据采集模块、设定和显示模块、功率控制输出模块。本次的设计思路是:采用AT89S52单片机为主控核心,根据设定的转速产生PWM脉冲,控制电动机转动。测得的实际转速和设定的转速相比较,会产生一个转速偏差,PID控制算法会根据转速偏差,改变PWM脉冲的占空比,从而调节直流电动机的转速。同时利用安装在直流电动机转轴上的光电式感器,并将直流电动机的转速转换成脉冲信号,反馈到单片机,形成闭环
17、反馈控制系统。通过基于单片机的直流电动机转速控制系统设计,培养设计并实现自动控制系统的能力。在实践过程中,熟悉以单片机为核心控制芯片,设计直流电动机的转速控制、直流电动机的驱动和液晶显示等外围电路,采用PID控制算法实现直流电动机的转速控制。运用到所学有关电动机等相关理论知识,结合实际设计的电路,做到理论结合实际。同时能够掌握的基本自动控制技术和微机控制技术。1.3 本设计的内容及意义1.3.1本设计的内容(1)转速数据采集模块(2)设定和显示模块(3)功率控制输出模块(4)电源模块(5)电动机驱动模块(6)单片机最小系统模块1.3.2本设计的意义电动机作为最主要的电能转换成机械能的转换装置,
18、它的应用已经遍及各行各业和我们的日常生活。无论在航空工业、制造业、铁路运输等领域,绝大部分都是在使用直流电动机来提供动力。很多对直流电动机都采用模拟法来调速控制,以致出现很多直流电动机转速控制结构简单的应用。在本次的设计中,主要对直流电动机进行转速控制和正反转控制,采用闭环反馈控制系统。同时通过基于直流电动机的转速控制设计,培养设计并实现自动控制系统的能力,能够使理论结合实际,检验自己的电路基本知识,加深对自动控制理论的理解。1.4 直流电动机转速控制系统原理自动控制一般都是闭环控制,所谓的闭环控制系统,指的是根据被控对象输出反馈来进行校正的控制方式,它是将实际的测量值和设定值相比较,从而产生
19、一个偏差值,根据偏差值得进行校正。在闭环控制系统中,将输出量变化的偏差值作为比较量反馈给控制端以改变输入量的大小,通常偏差值和输入量恰恰相反,所以也叫做负反馈控制。在直流调速系统中,被调节量是转速,构成的系统是转速闭环反馈控制的直流调速系统图1-1所示是具有转速闭环反馈控制的直流电动机调速系统,被调量是转速 ,给定量是给定电压,在电动机轴上安装测速发电动机用以得到与被测转速成正比的反馈电压 。与相比较,系统将产生一个偏差电压值,然后经过比例放大器A,将产生电力电子变换UPE所得到的控制电压。在调速系统中,比例放大器又称做比例(P)调机器。从开始一直到直流电动机,系统的结构与开环调速系统相同,而
20、闭环控制系统和开环控制系统的主要差别就是在于转速经过测量元件反馈到输入端与控制。电力电子变换器 直流电动机 电压比较环节 比例调节器 测速反馈环节 上述各关系式中新出现的系数: 比例调节器的比例放大系数;转速反馈系数()。AUPEMTG图1-1 转速闭环反馈控制直流电动机调速系统图根据各环节的稳态关系关系式可以画出闭环系统的静态结构框图,如图1-2所示,方框中的文字符号代表该环节的放大系数。图1-2 转速闭环反馈控制直流电动机调速系统静态结构框图1.5 PWM脉冲控制原理冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性环节上时,其效果基本相同,冲量即指窄脉冲的面积1。效果基本相同,指的是在惯性环节上输出
21、的响应波形基本相同。在低频段的时候极其接近,但是在到了高频段的时候差异有些大。图1-3冲量相同形状不同的窄脉冲在RL电路中分别用图1-3中的每一个窄脉冲加在上面,从图1-4 b的响应波形可以看出不同形状相量相等的窄脉冲和输出电流的变化。从波形上我们可以看出,随的形状会随着的上升部分而有差异,反而在下降部分基本相同。我们可以得出结论,脉冲取得越窄越好,这样得到的响应波形的之间差别就越小。如果有规律的加上脉冲,响应也跟着有规律。响应被傅里叶级数分解以后,我们可以看到在低频段时响应波形的差别很小,只有在高频段有差别很大。图1-4 冲量相同的各种窄脉冲的响应波形用正弦半波来替代那些幅度一样宽度不一样的
22、脉冲,正弦半波被分成N等分,这些N个等分相连的脉冲序列,只是幅值不相等,宽度仍然相同2。以致我们可以用矩形脉冲来代替幅值不相等,宽度相同的冲量相等,宽度还是按照正弦波的变化规律。1.5.1 PWM调速原理按照一定的规律导通和关断电源,只要改变电源导通和关断的时间比(占空比)就可以调节直流电动机的枢纽电压。直流电动机的转速会跟随者枢纽电压的大小而改变,这就是PWM调速控制的基本原理。在PWM调速系统中,电动机的通断时间可以控制转速,因此只要我们有规律的改变供电电压导通和关断的时间就可以控制电动机的转速。PWM构成的直流电动机调速系统,无论是停止或者起动,对系统没有冲击起动时功耗不大、电动机运行很
23、稳定。由PWM控制的基本原理我们可以得到这样一个结论:在一个时间段内将PWM脉冲加在惯性负载的两端,与同一时间内将冲量相等的电流加在负载上的电压效果是一样的。假如时间段T内的脉冲宽度为,U为幅值,就可以达到T时间内等效直流电压为:图1-5 PWM脉冲 ;若令 , 即为占空比,则上式可化为: (U为脉冲幅值) (1-1)假如PWM脉冲像如图1-6所示的周期性的矩形脉冲,我们就可用(1-1)的式子计算出直流电动机调速所需要的电压,即 (为矩形脉冲占空比) (1-2)图1-6 周期性PWM矩形脉冲通过(1-2)的式子可知,只要改变占空比和脉冲幅值U的大小,就可以调节等效直流电压值。在我们实际的系统中
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