基于DSP的工业缝纫机控制系统的设计

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基于DSP的工业缝纫机用电机控制系统

基于DSP的工业缝纫机用电机控制系统
的某些 功 能 , 如 是否需 要 自动 剪线 、 例 是否需 要 反
重视 。随着 矢 量控 制 技 术 的 日渐 成 熟 , 磁 同步 永
缝, 以及设 置最 大 转速 、 设置 需要 缝纫 的针 数等 一
电动机 的伺服性能越来越受到人们的重视 , 并获 得了更加广 泛 的应用 。本文所介 绍 的高 速平缝
维普资讯 http:/
迫击 西控 制应 用20, 2 乙 08 5( ) 3
控制与应用技术 E C MA
基 于 DS P的 工 业 缝 纫 机 用 电 机 控 制 系统
唐 一萌 , 唐 永 哲 , 王 明 亮 ( 西北 工业 大 学 自动 化 学 院 , 西 西安 陕
等功 能 分 别 由控 制 器 控 制 剪 线 阀 、 线 阀 、 挑 反缝
阀, 并与机械机构配合来完成 的。通过操作 面板 还可以实现与控制系统的信息交换和信息设置 , 并 由液 晶显示 ( C 、 示 灯 等显 示 系统 当前 的 L D) 指 状 态 ; 踏 板 可 以提 供 调 速 、 脚 剪线 、 挑线 和 制 动 等 信号给控制系统 ; 也可 以通过面板设置用户需要
Swie s e d r n e a d i h o i na in e a t mpr v s t e p o uc g ma k tc mpeiin. d p e a g n h g re tto x c ,i o e h r d t r e o tto

7 0 2) 1 7 0
要: 根据工业缝纫机 的性能 , 提出 了一套 以 D P为核心 的永磁 同步电机控制系统设计方案 。详述 了 S
其关键部分 的功能 与实现方法 , 设计 了电路原理 图, 完成 了系统软 、 件设计 和系统 的安 装 ; 对样机 系统 的 硬 并 各项性能进行 了测试 。很好 地实现 了系统 的调速 范围宽 、 定位精度 高的要求 , 增强 了产 品的市场竞争力。 关键词 :工业缝纫机 ;永磁 同步 电机 ;控制 系统

基于DSP的全自动直驱工业平缝机控制系统研究的开题报告

基于DSP的全自动直驱工业平缝机控制系统研究的开题报告

基于DSP的全自动直驱工业平缝机控制系统研究的开题报告一、研究背景及意义随着现代工业的发展,纺织、服装等行业对工业缝纫机的性能要求也越来越高,尤其是对平缝机的要求更为强烈。

目前市场上的平缝机主要采用传统机械传动方式,存在速度慢,操作不灵活,易受操作人员技术水平影响等问题,无法满足市场需求。

而基于数字信号处理(DSP)技术的全自动直驱工业平缝机则可以有效解决以上问题,实现精准、高速、稳定的缝纫工作,具有重要的应用价值。

二、研究内容本课题将围绕基于DSP的全自动直驱工业平缝机进行控制系统研究,具体内容如下:1.研究数字信号处理技术在工业缝纫机控制系统中的应用;2.设计全自动直驱工业平缝机的控制系统,包括硬件和软件;3.采用PID算法设计速度、张力控制等算法,实现缝纫质量的稳定控制;4.进行系统仿真试验和实际工业生产验证。

三、研究方法及技术路线本课题将采用以下研究方法和技术路线:1.对纺织、服装等行业对平缝机性能的要求进行深入了解,明确研究需求;2.通过文献调研和实验方法,研究数字信号处理技术在工业缝纫机控制系统中的应用;3.设计全自动直驱工业平缝机的控制系统,包括硬件和软件,采用AD和MCU等技术实现;4.采用PID算法设计速度、张力控制等算法,通过MATLAB仿真软件进行系统仿真试验,并进行实际生产测试。

四、预期目标及成果通过本课题的研究,预期可以实现以下目标:1.设计一种基于数字信号处理技术的全自动直驱工业平缝机控制系统,可以满足市场对平缝机性能的需求,提高生产效率和产品质量;2.掌握数字信号处理技术在工业缝纫机控制系统中的应用原理和方法;3.论文发表及专利申请。

五、研究难点及解决途径本课题涉及的研究难点主要包括:1.数字信号处理技术在平缝机控制系统中的应用;2.全自动直驱工业平缝机控制系统的硬件设计;3.PID算法在速度、张力控制等方面的应用。

为解决上述难点,将采取以下途径:1.深入了解数字信号处理技术的应用原理和方法,综合运用现代控制理论,优化控制算法;2.借助AD、MCU等技术实现控制系统硬件设计,保证系统控制精度和稳定性;3.采用MATLAB等仿真软件进行系统仿真试验,通过实际生产测试不断优化系统设计。

智能工业缝纫机交流伺服控制系统设计与实现

智能工业缝纫机交流伺服控制系统设计与实现
根据电机的运行状 态, 通过调节 电流环和 速 度环的 P ID寄存器的值改变闭环的参数, 使 PM SM 满足伺服性能的 要求。例如, 当缝纫 机自由缝 少 量针数时, 要求 PM SM 低速运行, 此时应当减 小 速度环的比例值 和积分值。另外, 改 变速度环 带 宽 ( Speed Regulato r BW ) 和电流 环的带 宽 ( Current Reg BW )值以改变电机运行的刚性和平滑性等, 使 电机运行更稳定。
( 4)调速 范围 宽和 速度精 度高。实现 无级 变 速, 调速范围 150 r/m in ~ 5 000 r /m in, 速度控制 精度 < ? 5 r/m in。调速范围应满足 D\ 10 000才能 满足低速加工和高速返回的要求。
112 硬件设计
鉴于工业缝纫机伺 服系统的性能 指标, 选 择 采用 DSP TMS320F2801和伺服系统专用 控制芯片 IRM CK201 作 为 系 统 的 控 制 单 元。 其 中 TMS320F2801是美国德州仪器 ( T I) 公司于 2005 年 新推出的低价位的 32位高性能 DSP, 时钟频率为 60 MH z, 具有增强型 的正交编码输入口。本 设计 中其用于完成伺服系统的位置闭环。 IRM CK201是 国际整流 ( IR ) 公司设计的基于 FPGA 技术的 完整 的交流电动机伺 服系统专用控制 芯片。该芯 片包 含了运动控制系 统的外围功能, 如 PWM 发生器、 编码计数电路、电流传感接口 以及通过硬件 实现
2 PM SM 速度 环、电流环 和位置 环 设计
211 电流环和速度环设计 对于电流环, 由电流传感器 IR2175采样电机
的 V 相和 W 相绕组电流, 经过 IRMCK201 内部计 算可以得到 U 相电流, 与 V 相和 W 相电流一起组 成三相电流, 通过 P ark 变换与矢量旋转被分解为 产生磁通的励磁电流分量和产生转矩 的转矩电流

工业缝纫机系统设计毕业设计论文

工业缝纫机系统设计毕业设计论文

Harbin Institute of Technology课程设计说明书(论文)课程名称:自动控制元件及线路设计题目:工业缝纫机系统设计院系:航天学院控制科学与工程系班级:1204201设计者:学号:指导教师:设计时间:2015年春季学期哈尔滨工业大学目录第1章绪言 (4)1.1工业缝纫机的现状与发展 (4)1.1.1工业缝纫机的市场前景 (4)1.1.2工业缝纫机驱动电机的发展 (4)1.2工业缝纫机的机械组成 (6)1.3需求分析与性能指标 (7)第二章电机选型与驱动方案 (8)2.1电机方案对比 (8)2.1.1 直流有刷电机方案 (8)2.1.2 交流异步电机 (8)2.1.3 小功率同步电机 (8)2.1.4步进电机 (9)2.1.5永磁交流电机 (9)2.2电机具体型号与传动机构选择 (10)2.2.1刺线机构的结构分析与运动分析 (10)2.2.2传动机构的选取 (10)2.2.3电机的期望转速计算 (11)2.2.4电机的输出力矩计算 (11)2.2.5电机选型 (12)2.3驱动方案 (15)2.3.1 桥式逆变电路 (15)2.3.2 驱动芯片 (16)2.3.3 驱动框架 (18)第三章测量元件 (19)3.1传感器介绍 (19)3.1.1旋转变压器 (19)3.1.2感应同步器 (22)3.1.3编码器encoder (23)3.1.4光栅grating (24)3.1.5霍尔电流传感器Hall Current Sensor (25)3.2测量元件选型 (25)3.2.1位置测量 (25)3.2.2速度测量 (29)3.2.3电流测量 (30)第四章控制系统 (32)4.1三闭环PID控制策略 (32)4.2制动方式 (33)4.2.1工业缝纫机制动方法介绍 (33)4.2.2制动方式选择 (33)第五章总结 (35)5.1系统评价与结论: (35)5.2参考资料: (35)第1章绪言1.1工业缝纫机的现状与发展1.1.1工业缝纫机的市场前景缝纫机是制衣成套设备这个大家庭中最大的家族,也是最古老、应用面最广的门类。

基于DSP的工业缝纫机控制系统设计方案

基于DSP的工业缝纫机控制系统设计方案

基于DSP的工业缝纫机控制系统设计方案
引言
传统的工业缝纫机,主轴驱动大多采用离合器电机,缝制过程中的动作
都靠机械和人工配合完成,存在效率低、体积大、调速范围窄、位置控制难、
自动化程度低。

另一方面,传统的工业缝纫机,由于主轴驱动靠离合器电机,
通电后不管机器是否正处于缝制状态,电机都一直在高速运转耗电,不能实现
有缝制动作时机器运转,没有缝制动作时机器停止,从而造成了大量电能浪费。

近年来德国杜克普(DURKOOP),日本重机(JUKI),日本兄弟(BROTHER)等国外公司,相继推出了缝纫机电脑控制系统,实现了缝制动作的自动化,大大
提高了工作效率,降低了能耗,深受市场欢迎,但其价格一直居高不下,国内
一般企业很难承受。

为此开发低能耗、高可靠性,能实现较宽的调速范围、精
确快速的位置控制并且价格低廉的高速工业缝纫机控制系统,替代进口,将会
具有很好的市场前景。

系统设计
系统设计完成的是整体电控缝纫机的总体技术方案,它是完成电控缝纫
机设计的最关键的一个步骤,该电控系统主要包括控制器、驱动器、电机、编
码器、传感器、电磁铁等几个部分,系统框控制器
该控制器的主体核心采用TMS320F2406 DSP(U4)进行程序编程,以实现对永磁同步电机实行磁场定向控制。

对永磁同步电机实行磁场定向控制的原理
框通过电流传感器测量逆变器输出的定子电流iA、iB,经过DSP 的A/D 转换
器转换成数字量,并利用iC=-(iA+ iB)计算出iC。

通过Clarde 变换将电流iA、iB、iC 变换成旋转坐标系中的直流分量isq、isd,isq、isd 作为电流环的负。

DSP在工业缝纫机控制中的应用

DSP在工业缝纫机控制中的应用

第24卷第11期2007年11月机 电 工 程M EC HAN ICAL &ELECTR ICAL ENG INEER I NG M AGA Z I NE V o.l 24N o .11N ov .2007收稿日期:2007-03-32基金项目:浙江省教育厅科技资助项目(20031106)作者简介:葛永明(1968-),男,浙江杭州人,主要从事嵌入式系统应用和网络协议分析方面的研究。

DS P 在工业缝纫机控制中的应用*葛永明,颜建军(浙江机电职业技术学院电气工程系,浙江杭州310053)摘 要:提出了一种基于数字信号处理技术(DSP)的全数字式工业缝纫机伺服控制系统的软、硬件方案,详述了关键部分的功能与实现方法,完成了系统软、硬件设计,并对整个系统进行了调试。

系统采用位置、速度和电流环三环控制,并结合空间矢量脉宽调制(SVP WM )算法。

测试结果表明,该系统稳定性高、噪音低、精度高,并且有良好的静、动态性能。

关键词:数字信号处理技术;工业缝纫机;伺服系统;空间矢量脉宽调制中图分类号:TP273 文献标识码:A 文章编号:1001-4551(2007)11-0037-03Application of D SP in the industr i a l sew ing m achineGE Yong -m ing ,YAN Jian -jun(D e p ar t m ent of E lectrical Engineer i ng,Zhej i ang Institute of M ec hanica l&E lectr ical Eng i neering ,H angzhou 310053,China)Abstrac t :The so ft wa re &hard w are i nstance of di g it i ndustrial sew i ng m ach i nes of servo contro l syste m based on d i g ita l signa l processi ng (D SP )w as prov i ded .T he rea liza tion of t he key parts w as descri bed ,the des i gn o f soft w are and hard w are was comp l e -ted ,and the syste m was tested .T he servo control syste m comb i nes position l oop ,speed l oop ,curren t loop w ith algorith m of space vector pu l se w i dth m odu l a tion (SVPWM ).The m easurement show s t ha t the sy stem has a h i gh stability ,l ow noise ,h i gh precision ,and has a good sta ti c and dyna m i c perfor m ance .K ey word s :d i g ita l si gnal processing (DSP );i ndustr i a l se w i ng m ach i ne ;servo syste m;space vector pulse w idt h modu l a ti on (SVPWM )0 前 言随着纺织行业的迅猛发展,全世界纺织品贸易总额的日趋增长,对工业缝纫机的需求量也不断增加。

基于DSP2407高精度工业缝纫机驱动系统设计

基于DSP2407高精度工业缝纫机驱动系统设计

¥福 建省 自然科 学基 金 重 点 项 目(0 7 0 0 ) 2 0 J 0 3 资助
《 工业 控 制 计 算 机/ 01 2 0年 第 2 3卷 第 1 1期
15 0
电一 体化 l 分 配 表 设 置 ,也 可 自行 设 置 。 其 输 入 输 出 地 址 为 / O
L上 , 后启 动计 算 机 与 S — 0 I 然 7 3 0即 可 完 成 。 3 结 束 语
摘 要
针 对 工 业 缝 纫机 对 速 度 控 制 的 高精 度 的要 求 , 用 了 同步 电机 作 为 驱 动 电机 , 采 用 D P作 为 中 央 处理 器 , 过 矢 量 采 它 S 通 控 制和 S P V WM 算 法 , 够 精 确 地控 制 电机 的 速 度 具 有 成本 较 低 的 优 点 。 能
图4 总 线 组 态 图及 各 站 地 址
册 [ . 海 : 海 科 学 技 术 出版 社 , 0 2 M]上 上 20 f 稿 日期 :01 7 收 2 091 ]
计 算 机 与 P C 3 0的 通 讯 连 接 是 将 CP 6 L 0 51 1接 口卡 插 入 计 算 机 扩 展槽 中 ,并 联 结 MP 通 讯 电 缆 至 P C 3 0的 MP 插 I L 0 I
2 0与 3 0通 讯 时需 要 使 用 的 地址 , 线 组 态 如 图 4所 示 。 0 0 总
基 于 Poiu — rf s DP现 场 总 线 控 制 的 机 电一 体 化 系统 运 行 稳 b
定 , 有 一定 的数 据 处 理 能 力 , 自动 化 相 关 专 业 的教 学 、 究 、 具 为 研
f 稿 日期 : 0 0 8 1 收 2 1 ]
模 拟 电位 , 有 较 高 的运 算 精 度 , 为 重 要 的 是 它 集 成 了 数 模 转 具 最

基于DSP的步进电机控制系统软件设计

基于DSP的步进电机控制系统软件设计

基于DSP的步进电机控制系统软件设计【关键词】步进电机;dsp;控制系统0 概述在工业自动化领域中,电动机控制是特别重要的一部分,现代电动机控制技术变得特别重要的原因,也就是因为,电动机控制产品在工业控制领域需要的越来越大,而微处理器在电动机控制领域中用途也是越来越广泛。

然而,基于单片机的传统的控制策略不能满足需要的原因,也正是增加的处理数据量对实时性要求的提高。

随着数字信号处理器(dsp)的迅速发展及性价比的不断提高,数字信号处理器应用于电动机控制领域已经成为一种趋势。

本文阐述了一种以tms320lf2407为主处理的dsp芯片作为控制核心的步进电机控制系统的设计。

1 系统的硬件组成系统使用dsp芯片,并使用软件程序驱动步进电机的这种步进电机控制系统,步进电机的转速、转动的角度以及转动的次数等可以在一定范围内自由设定,是通过软件编程的方法得以实现,方便灵活地控制步进电机的运行状态也可以使用这种方式,这样就可以满足不同用户的要求。

步进电机控制系统采用tms320lf2407为硬件电路设计的核心,通过通信电路将接收到的数据来控制电机的运行。

硬件电路主要包括步进电机驱动器、键盘显示电路。

整个系统分为五个部分组成:tms320lf2407 dsp中央控制器,反相器74ls06,光电隔离器4n25,驱动芯片uln2003a和步进电动机,系统主要原理框图如图1所示:2 系统的软件设计与实现2.1 dsp集成软件开发环境ccs,(code composer studio代码生成室)是ti公司dsp产品的软件开发工具的集成环境,这一开发工具软件将编辑、编译、链接和调试及图形、图像显示等多功能于一体。

软件仿真和硬件仿真是两种不同的开发环境。

不同的开发环境,具有不同的功能。

软件仿真使用ccs软件,在dsp芯片上运行模拟程序。

ccs有几个版本,现在最新到v3.1,一般使用v2.1或v2.2。

另外,根据ti的dsp分为c2000、c5000和c6000系列,则ccs也相应有对应的版本。

基于DSP的机床数控系统设计1

基于DSP的机床数控系统设计1

基于DSP的机床数控系统设计齐美彬 杨艳芳合肥工业大学计算机系,安徽合肥 230069摘要:提出了一种用TMS320VC5402DSP设计数控系统的方法。

用高性能数字信号处理器(DSP)代替单片机,可提高机床数控系统的运行速度,使之满足高速和高精度控制的需要。

关键词:DSP;数控系统;高速控制;高精度控制中图分类号:TP273 文献标识码:B 文章编号:1001-2265(2001)01-0036-04The design for CNC system based on DSPQ I Meibin YAN G YanfangAbstract:A new design method for CNC system based on DSP is put forword in this paper.We use the hi-performance DSP instead of the microchip computer,which improve the speed of economical CNC system,the new type CNC system suits for the need of hi-speed and hi-precision controling.K ey w ords:DSP;CNC system;hi-speed controling;hi-precision controling1 引言目前,占据国内数控系统市场主要份额的仍是经济型机床数控系统,这类系统大多采用MCS-51系列单片机或与MCS-51系列兼容的单片机,最高时钟频率为12~40Mhz,单周期指令执行时间为250ns ~1s,限制了经济型数控机床性能的进一步提高,特别是多轴高速联动、螺纹高速切削和高分辨率控制等功能遭到限制。

而数字信号处理器(以下简称DSP)时钟频率高、处理速度快,是单片机的理想替代品,如TI 公司出品的TMS320系列DSP和AD公司出品的ADSP21xx系列DSP,其中TMS320VC5402DSP性价比最高,因此采用TMS320VC5402DSP来设计机床数控系统。

基于DSP的工业缝纫机驱动控制器的研究

基于DSP的工业缝纫机驱动控制器的研究

基于DSP 的工业缝纫机驱动控制器的研究3杨薇薇,沈安文(华中科技大学控制科学与工程系,湖北武汉 430000)摘 要:提出一种基于DSP (数字信号处理器)芯片的工业平缝机驱动控制器,文中围绕DSP 芯片的使用,详细介绍控制器的软件及硬件设计,并对此控制器进行实验研究。

关键词:工业平缝机;控制器DSP;研究中图分类号:T H165+.2 文献标识码:B 文章编号:1007-4414(2005)03-0119-02 所谓机电一体化对缝纫机而言,就是缝纫机的刺布、挑线、钩线、送料等执行部件仍沿用原机械机构,而控制方面则采用电控或微电脑系统。

从性价比的角度来衡量,在发展竞争中由于机电一体化缝纫机所具有的功能多、性能好、生产效率高等优势,已逐步取得市场的认可。

它的优点在于:可以完成如自动停针位,自动加固缝,功能显示等机械式缝纫机无法完成的一些功能;自动化程度高;减少机械式零部件的使用;操作省力方便,仅需要操作按纽或踏板即可进行工作,甚至是全自动进行工作。

1 缝纫机电气控制系统缝纫机电气系统包括驱动控制器、电机和电磁铁,如图1所示[1]。

图1 缝纫机电气控制系统框图1.1 驱动控制器对于平缝机而言,控制器完成的主要功能有:接收各传感器的信号,控制电机的运动;面向操作者,接收输入信息,显示运行状况;控制电磁铁完成其他的辅助功能,如拨线、剪线、抬压脚等。

驱动控制器主要由DSP 、P I M (功率集成模块)和按键及液晶显示组成。

系统采用TI 公司2000系列的DSP 芯片T M S320LF2407A 作为控制核心,此系列芯片是专门为电机数字化控制等电气自动化用途而设计开发的,内部为哈佛结构,将DSP 的高速运算能力和面向电机的高效控制能力集于一体,其高速性使复杂的控制策略得以实现。

P I M 主要完成整流和逆变,内部还集成驱动及多种保护功能。

1.2 电机采用永磁同步电机(P MS M )作为伺服电机,该机具有转子转动惯量小、响应速度快、功率密度高、体积小、消除电刷而减少了噪音和维护等优点。

基于DSP的工业缝纫机控制系统设计

基于DSP的工业缝纫机控制系统设计

基于DSP的工业缝纫机控制系统设计
引言
 传统的工业缝纫机,主轴驱动大多采用离合器电机,缝制过程中的动作都靠机械和人工配合完成,存在效率低、体积大、调速范围窄、位置控制难、自动化程度低。

另一方面,传统的工业缝纫机,由于主轴驱动靠离合器电机,通电后不管机器是否正处于缝制状态,电机都一直在高速运转耗电,不能实现有缝制动作时机器运转,没有缝制动作时机器停止,从而造成了大量电能浪费。

 近年来德国杜克普(DURKOOP),日本重机(JUKI),日本兄弟(BROTHER)
等国外公司,相继推出了缝纫机电脑控制系统,实现了缝制动作的自动化,大大提高了工作效率,降低了能耗,深受市场欢迎,但其价格一直居高不下,国内一般企业很难承受。

为此开发低能耗、高可靠性,能实现较宽的调速范围、精确快速的位置控制并且价格低廉的高速工业缝纫机控制系统,替代进口,将会具有很好的市场前景。

 系统设计
 系统设计完成的是整体电控缝纫机的总体技术方案,它是完成电控缝纫机设计的最关键的一个步骤,该电控系统主要包括控制器、驱动器、电机、编码器、传感器、电磁铁等几个部分,系统框图如图1所示。

 控制器
 图1的控制器作为工业缝纫机控制系统的核心,一方面产生伺服电机驱动信号,送给驱动器控制缝纫机完成定针位,并完成各种不同线迹的控制功能,另一方面产生开关信号给功率开关电路,完成缝纫机的剪线、拨线、前后加。

基于DSP的电机控制系统设计与实现

基于DSP的电机控制系统设计与实现

基于DSP的电机控制系统设计与实现摘要随着电机在工业和家庭中的应用越来越广泛,电机控制技术变得越来越重要。

本文提出了一种基于数字信号处理器(DSP)的电机控制系统,旨在实现对电机的高效控制和稳定性。

首先介绍了电机控制系统的基本原理,包括电机的特性和工作原理,然后详细介绍了DSP的基本原理和应用。

接着,根据电机控制的需求,设计了一个基于DSP的电机控制系统,包括硬件设计和软件设计。

最后,进行了实验验证,结果表明该电机控制系统具有良好的控制性能和稳定性。

关键词:电机控制系统,数字信号处理器,硬件设计,软件设计,控制性能,稳定性。

AbstractWith the increasingly widespread use of motors in industry and home, motor control technology has become increasingly important. This paper proposes a motor control system based on digital signal processor (DSP), aiming to achieve efficient and stable control of the motor. Firstly, the basic principles of motor control system are introduced, including the characteristics and working principles of the motor, and then the basic principles and applications of DSP are detailed. Then, according to the requirements of motor control, a DSP-based motor control system is designed, including hardware design and software design. Finally, experiments are conducted to verify the performance and stability of the motor control system, and the results show that the motor control system has good control performance and stability.Keywords: Motor control system, digital signal processor, hardware design, software design, control performance, stability.正文引言电机作为一种重要的动力设备,在工业和家庭中被广泛应用。

基于DSP的工业缝纫机数控改造

基于DSP的工业缝纫机数控改造
r e s p ons e s pe e d, t r a ns mi s s i o n me c h a ni s m b e t we e n t he g e a r a c c ur a c y a nd we a k s y nc hr on i z a t i on,m e c ha ni c a l s ha f t i s e a s y
2 .B e i j i n g P e t r o c h e mi c a l E n g i n e e r i n g C o . ,L t d . ,Xi ’ a n S u b s i d i a r y , X i ’ a n 7 1 0 0 7 5 。 C h i n a )
u ni t s ,i nd us t r i a l s e wi ng m a c h i n e . The m o t or c on t r o l s y s t e m wi t h s i n gl e t a ke s DSP a s t he c on t r o l c hi p a n d r e l a t e d
t o a p p e a r t h e me c h a n i c a l r e s o n a n c e ,n o i s e a n d s o o n ,t h i s a r t i c l e wi l l u s e t h e 3 mo t o r i n d e p e n d e n t c o n t r o l o f t h r e e mo t o r
p e r i p h e r a l c i r c u i t c o mp o s e d o f t h r e e c l o s e d l o o p DC s p e e d c o n t r o l s y s t e m ( s p e e d l o o p ,c u r r e n t l o o p ,p o s i t i o n l o o p ) .

工业缝纫机计算机控制系统研制

工业缝纫机计算机控制系统研制

西北工业大学硕士学位论文工业缝纫机计算机控制系统研制姓名:***申请学位级别:硕士专业:控制理论与控制工程指导教师:***20040301西北工业大学硕士论文摘要摘要论文分析了工业高速自动剪线缝纫机(简称工缝机)计算机控制系统的工作原理,提出了以80C196KC单片机为控制核心的系统设计方案,并详述了关键部分的功能与实现方法。

设计了电路原理图,完成了系统软/硬件设计、安装,调试,和对系统原理样机的性能测试。

在硬件设计上,提出了单片机最小系统的实现方法,以及信号调理电路、数据采集电路、键盘控制电路、数码管显示电路、电磁离合器和电磁阀的功率驱动电路的实现方法等。

在软件设计上,主要使用C196和汇编语言混合编程的方式,采用模块化程序设计方法,设计出了A/D采样子程序、键盘扫描子程序、中断采样子程序、LED显示子程序、数据计算及处理子程序、工缝机各种控制功能的实现模块等最后,总结出作者在系统设计调试时所遇到问题、解决措施和个人心得体会。

关键词:80C196KC单片机电磁离合器功率驱动脉冲宽度调制电磁制动器ABSTRACTThecomputercontrolsystemofahigh—speedindustrialsewingmachineisstudiedinthedissertation。

Thesystem’Soperationprinciple、thedesignnationwitllthecoreof80C196KCMCU(micro—chipcomputer)alsoarediscussedinthedisserration。

ThemethodsofaminimumoperationsystemofMCU,theprinciplecircuitofsignaladjttsting,datacollecting,keyboardcontrolling,LEDdisplaying,electromagneticclutchandmagnetvalvepowerdrivercircuitetc.areproposedandrealized.Theauthorschemesoutthesystem’Sprinciplecircuit,andcompletesthedesign,debugofhardwareandsoftware,testoftheprototypeperformances.Onbasisofembedsystemhardware,designdemandandtechnicalguideline,themainandASM.Inthedesignationofsystemsoftware,theauthorlanguagealeC196appliestheideaofsoftwareengineering,adoptsthemodulardesigningmethod,andmakesfulluseofthefunctionswhattheMCUoffers,suchasA/Dfunction,interruptfunction,PWMfunction,andsoftwaretimerfunction.Asaresult,thefollowingsubroutinesaleprogrammed:keyboardscanning,A/Dsample,LEDanddealing,softwaretimerandcontrolmodules.displaying,datacomputingandthepersonnelexperienceindesigningEventually,theproblems,solutionsanddebuggingaresummarized.KEYWORDS:80C196microchipcomputer,electromagneticclutch,Powerdrive,Pulsewidthmodulation,electromagneticbreak两:1t:-I:业大学硕士论文第一章绪论第一章绪论本章概述了工业高速自动剪线平缝机(简称工缝机)计算机控制系统的基本原理、组成与发展及系统要求,介绍了国内工缝机计算机控制系统的发展现状,选题背景,并提出了工缝机计算机控制系统要研究的内容,以及研究方法和课题的重点与难点。

基于DSP的工业平缝机伺服控制系统

基于DSP的工业平缝机伺服控制系统

基于DSP的工业平缝机伺服控制系统姜伟;陈康;裘信国;周见行【摘要】以工业平缝机伺服控制系统为研究对象,基于永磁同步电机数学模型和磁场定向控制原理,提出了一种基于DSP芯片MC56F8255的伺服控制系统.对系统整体控制方案进行了分析,设计了驱动电路、信号检测电路等,完成了M/T测速法、积分分离PID控制算法等软件开发.仿真与实验结果表明,该伺服控制系统响应速度快、超调量小、稳态精度高.【期刊名称】《轻工机械》【年(卷),期】2015(033)006【总页数】4页(P52-55)【关键词】工业平缝机;伺服控制系统;永磁同步电机;积分分离PID【作者】姜伟;陈康;裘信国;周见行【作者单位】浙江工业大学机械工程学院,浙江杭州 310014;浙江工业大学机械工程学院,浙江杭州 310014;浙江工业大学机械工程学院,浙江杭州 310014;浙江工业大学机械工程学院,浙江杭州 310014【正文语种】中文【中图分类】TM341随着新技术的开发与应用,整个工业平缝机行业正向着现代化、智能化方向不断推进。

永磁同步电机(PMSM)因其结构简单、体积小、质量轻、噪声低、转动惯量小、效率和功率因素高、利于散热及维护保养等优点,在工业平缝机伺服系统中得到越来越广泛的应用[1]。

工业平缝机因其工作特性,处于经常性频繁启动制动的状态,要求伺服控制系统必须具有响应速度快、控制精确、运行稳定等特点[2]。

因此,该伺服控制系统对硬件电路设计的实时性以及软件控制算法的准确性都有着严格的要求。

本伺服控制系统以16位DSP芯片MC56F8255为控制核心,以IPM智能功率模块为系统功率驱动模块,完成相关硬件电路的设计;通过M/T结合的方法完成速度采样计算;通过积分分离PID算法进行位置、速度和电流三环控制的误差调节。

仿真试验结果表明该系统具有快速及精确的特点。

永磁同步电机正常工作时定子绕组中通入正弦波电流。

为简化分析,假定永磁同步电机磁铁部分磁路为线性,忽略电枢反应对气隙磁场的影响,经过推导计算,得到两项旋转坐标系d-q下的PMSM数学模型:永磁同步电机定子的电压方程为永磁同步电机定子的磁链方程为永磁同步电机的电磁转矩方程为式中:Ud,Uq分别为d,q轴上的定子电压分量;id,iq分别为d,q轴上的定子电流分量;Ψd,Ψq分别为d,q轴上的定子磁链分量;R为绕组的等效电阻;ω为转子的电角速度;Ld,Lq分别为d,q轴上的定子绕组等效自感;Ψf为转子的永磁体磁链;Te为电磁转矩;pn为电机的极对数[3-4]。

(完整word版)基于DSP的电机控制模块课程设计

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电机控制模块课程设计目录前言 .......................................................................................................................................一、课设要求.......................................................................................................................1、1 课题研究的目的 .......................................................................................1、2 任务..........................................................................................................二、系统总体设计2。

1、系统组成框图...................................................................................................... 2。

2、系统主电路..........................................................................................................2.3、采样调理电路......................................................................................................... 2。

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基于DSP的工业缝纫机控制系统设计﹡Design The Control System of Industrial Sewing Machine Based On DSP 贲礼进王正高曹莹孙美华浦振托南通纺织职业技术学院(南通226007)摘要:本文提出了一种基于DSP TMS320LF2406的工业缝纫机伺服控制系统方案,重点介绍了工业缝纫机控制系统的控制器、驱动器、编码器、机头同步信号定位器的设计,并给出了系统框图及典型应用电路。

实践证明该方案在缝纫机针位控制的快速性与准确性及系统的可靠性方面取得了令人满意的控制效果。

关键词: DSP 永磁电机伺服控制工业缝纫机﹡江苏省科技创新资助项目(BC2008103)引言传统的工业缝纫机,主轴驱动大多采用离合器电机,缝制过程中的动作都靠机械和人工配合完成,存在效率低、体积大、调速范围窄、位置控制难、自动化程度低。

另一方面,传统的工业缝纫机,由于主轴驱动靠离合器电机,通电后不管机器是否正处于缝制状态,电机都一直在高速运转耗电,不能实现有缝制动作时机器运转,没有缝制动作时机器停止,从而造成了大量电能浪费。

近年来德国的杜克普(DURKOOP),日本的重机(JUKI),日本的兄弟(BROTHER)等国外公司,相继推出了缝纫机电脑控制系统,实现了缝制动作的自动化,大大提高了工作效率,降低了能耗,深受市场欢迎,但其价格一直居高不下,国内一般企业很难承受。

为此开发低能耗、高可靠性,能实现较宽的调速范围、精确快速的位置控制并且价格低廉的高速工业缝纫机控制系统,替代进口,将会具有很好的市场前景。

系统方案设计系统设计完成的是整体电控缝纫机的总体技术方案,它是完成电控缝纫机设计的最关键的一个步骤,该电控系统主要包括控制器、驱动器、电机、编码器、传感器、电磁铁等几个部分,系统框图如图1所示:图1 工业缝纫机控制系统框图1.控制器的设计[1-8]图1的控制器作为工业缝纫机控制系统的核心,一方面产生伺服电机驱动信号,送给驱动器控制缝纫机完成定针位,并完成各种不同线迹的控制功能,另一方面产生开关信号给功率开关电路,完成缝纫机的剪线、拨线、前后加固、抬压脚等动作。

控制器的动作需要电机编码器信号、机头同步信号、脚踏板加减信号、电机电流传感器信号等信号的参与运算,以协调整个机器完成相应动作。

该控制器的硬件系统如图2所示:图2 控制器硬件系统原理图如图2,该控制器的主体核心采用U4 TMS320F2406 DSP进行程序编程,以实现对永磁同步电机实行磁图3永磁同步电机实行磁场定向控制原理框图通过电流传感器测量逆变器输出的定子电流iA 、iB,经过DSP的A/D转换器转换成数字量,并利用ic=-(iA + iB)计算出ic。

通过Clarde变换将电流iA、iB、ic变换成旋转坐标系中的直流分量isq、isd,isq、isd作为电流环的负反馈量。

利用增量式编码器测量电动机的机械转角位移θm,并将其转换成电角度θe和转速n。

电角度θe用于参与Park变换和逆变换的计算。

转速n作为速度环的负反馈量。

给定转速nref与转速反馈量n的偏差经过速度PI调节器,其输出作为用于转矩控制的电流q轴参考分量isqref 。

isqref和isdref(等于零)与电流反馈量isq、isd的偏差经过电流PI调节器,分别输出dq旋转坐标系的相电压分量Vsqref 和Vsdref。

Vsqref和Vsdref再通过park逆变换转换成αβ直角坐标系的定子相电压矢量的分量Vsαref 和Vsβref。

当定子相电压矢量的分量Vsαref 、Vsβref和其所在的扇区数已知时,就可以利用电压空间矢量SVPWM技术,产生PMW控制信号来控制逆变器。

以上操作可以全部采用软件来完成,从而实现三相永磁同步伺服电动机的全数字实时控制。

2.驱动器的设计驱动器是系统的功率变换部分,是驱动电机运转的关键部分,该部份包括整流、逆变、前置驱动、SVPWM 驱动输出、电流检测及多种保护功能。

硬件系统原理图如图4所示:图4 驱动器硬件系统原理图电流环的运算需要DSP对电机相电流的检测,该系统设计只需要采集两相的电流(图3中iA,iB),根据电流定理就可以知道第三相的电流了。

本系统所采用电流传感器为LEM(莱姆)公司的LTS6-NP,如图4中U2,U3,其为霍尔型电流传感器,采用单极供电具有出色的精度,良好的线性度,低温漂和反应时间快等特点,测量范围可很灵活的配置为从-3A到+3A、-6A到+6A和-19.2A到+19.2A,非常适用于电机的电流检测。

图4中的U1 IR2136是IR公司的一个性能较好的高压IGBT驱动器,它接受来自DSP的6路PWM信号,处理后驱动图4中6只IGBT(Q1-Q6),产生SVPWM信号,控制永磁同步电机的运转,以达到理想的伺服控制性能。

3.编码器的设计永磁同步电机精确控制离不开编码器,DSP只有通过对编码器A、B信号及U、V、W信号的检测计算,才能完成电机仍至整个系统的精确控制。

另一方面,我们只有自己设计并制作编码器,才可将价格降到最低限度。

图5为编码器硬件原理图,U1(HEDS9701)采集A、B信号,PH-U、PH-V、PH-W三只光电开关检测产生U、V、W信号,它们与码盘一起装在电机内,检测电机转速、判断转子位置,并将采集信号送给DSP。

图6为我们系统实际所用编码器安装在电机上的位置,中间电机转轴旋转,带动编码器旋转,从而输出编码开关信号给DSP处理。

DSP(TMS320F2406)内部带有正交编码模块(quadrature decoder),从编码器输出的正交信号输入DSP的PHASEA脚和PHASEB脚,内部的正交编码模块将信号进行四倍频,再由位置计数器计数从而可以确定转子的速度和位置。

如果PHASEA信号的相位领先于PHASEB信号,那么运动方向为正向,落后则为负向。

PHASEA和PHASEB的输入信号首先必须通过一个干扰信号滤波器,该滤波器可以数字延时,可以滤除毛刺,保证只有真正的信号才进行计数。

同时对于只用单个信号的控制,均可配置为单个的脉冲计数。

对于一个高速转轴编码器,转轴速度可以通过计算每单位时间内位置计数器的变化值来得到。

对于电机低速时,由于输入PHASEA和PHASEB与通用定时器相连均可作为输入捕捉引脚,可以利用定时器测量正交相位之间的时间周期来得到高分辨率的速度测量。

定时器模块利用一个16位的计数器,通过对总线时钟的分频来计数,40MHZ的总线时钟频率最大可以得到102ms的计数周期。

对于一个1000齿的编码器来说,通过利用定时器测量速度可以精确测量到0.15转每分。

.图5 编码器原理图图6编码器。

4.机头同步定位器的设计编码器是装在电机里,而机头同步定位器则是装在机头里,它们均属于传感器的范畴。

微机控制缝纫机的一个重要指标是停机位置的准确度,这里包括上针位和下针位的停机,所以,缝纫机在这两个位置必须各给出一个信号,DSP才可以通过检测这两个信号来控制电机停止,这是机头同步定位器的主要作用。

另外电机运转通过皮带与机头连接传动,皮带可能存在打滑现象,只有结合电机编码器信号与机头同步信号,才能准确判断系统状态,从而保证系统运转在最佳状态。

上下针位信号的产生主要是依靠安装在机头上的两块极性相反的磁铁(跟着电机旋转),对两个相反安装的开关型霍尔传感器(固定)作用,即每块磁铁仅对应一个传感器起作用。

当机头旋转到上针位或下针位位置上时,相应的开关霍尔传感器因为磁场到达其跳变的阈值,而产生输出跳变,也就是需要的开关信号,即机头同步信号。

在系统设计时我们选用的是Allegro公司的U3144,运用方便,性能稳定。

在整个系统设计中我们强调了可靠性设计,对系统中的敏感信号我们都加强了保护,以符合电磁兼容的要求。

在程序设计中强调了指令的精简及信号的多次确认,以提高运算结果的快速性与准确性。

在系统设计中我们还引入了多种保护措施,如过流、过压、过载、堵转等状态下,系统都将立即进入保护状态,以保证系统稳定可靠。

在系统设计中我们也强调了可维修性设计,如装拆方便、功能板更换方便,并设置了许多错误代码,以保证当系统发生故障时,就能根据错误代码快速判断故障位置及原因,节约维修时间。

结语目前该缝纫机控制系统已开发成功,并进行了小批量生产。

从实际使用效果看,该控制技术实现了缝纫机针位控制的快速性与准确性,保证了高低速运行的平稳性,同时使缝纫机具备了自动剪线、自动拨线、自动前后加固的功能。

基于DSP的磁场定向控制技术是运用于缝纫机电气控制系统的突破口,它的成功开发,其意义不仅在于可以在工业缝纫机电控系统中获得较高的性能,另外可将该技术演化到其它种类的缝制纺织设备中去,以实现针位控制的快速性与准确性。

主要参考文献:1、舒志兵李明李俊闭环伺服系统的稳态性能分析[J] 南京工业大学学报 20022、高徐娇赵争鸣等。

永磁同步电机的结构与其电磁参数关系分析[J]。

《清华大学学报:自然科学版》 2001年第41卷第9期3、王小明王玲《电动机的DSP控制》 [M] 北京:北京航空航天大学出版社 20044、陈荣, 邓智泉, 刘日宝, 严仰光, 基于磁场定向控制的永磁同步电机参数测量[J]<<河海大学学报(自然科学版)>>2004年第32卷第06期5、曾岳南, 毛宗源, 罗彬, 暨棉浩。

参数自调整永磁同步电机伺服驱动控制器设计[J]<<电力电子技术>>2006年第40卷第04期6、葛宝明林飞李国国《先进控制理论及应用》[M] 北京:机械工业出版社 20077、陈晓青;秦忆;陶绪楠。

永磁同步电机矢量控制的交流伺服系统[J]8、郝东丽, 郭彤颖, 贾凯。

基于神经网络的永磁同步电机矢量控制[J]。

《华中科技大学学报(自然科学版)》1988年06期作者简介:姓名:贲礼进工作单位:江苏省南通纺织职业技术学院机电工程系电子教学中心性别:男;出生年月:1967 年7 月;职称:高级工程师;研究方向:电子信息及自动化通讯地址:江苏省南通市青年东路105号E-mail benlj@ 手机:(0513)85739818邮编:226007。

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