基于STC52单片机的直流电机PWM调速系统

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基于单片机STC89C52的直流电机PWM调速控制系统

基于单片机STC89C52的直流电机PWM调速控制系统

第一章:前言Pwm 电机调速原理对于电机的转速调整,我们是采用脉宽调制(PWM)办法,控制电机的时候,电源并非连续地向电机供电,而是在一个特定的频率下以方波脉冲的形式提供电能。

不同占空比的方波信号能对电机起到调速作用,这是因为电机实际上是一个大电感,它有阻碍输入电流和电压突变的能力,因此脉冲输入信号被平均分配到作用时间上,这样,改变在始能端EN1 和EN2 上输入方波的占空比就能改变加在电机两端的电压大小,从而改变了转速。

此电路中用微处理机来实现脉宽调制,通常的方法有两种:(1)用软件方式来实现,即通过执行软件延时循环程序交替改变端口某个二进制位输出逻辑状态来产生脉宽调制信号,设置不同的延时时间得到不同的占空比。

(2)硬件实验自动产生PWM 信号,不占用CPU 处理的时间。

这就要用到STC89C52的在PWM模式下的计数器1,具体内容可参考相关书籍。

51 单片机PWM 程序产生两个PWM,要求两个PWM 波形占空都为80/256,两个波形之间要错开,不能同时为高电平!高电平之间相差48/256,PWM 这个功能在PIC 单片机上就有,但是如果你就要用51 单片机的话,也是可以的,但是比较的麻烦.可以用定时器T0来控制频率,定时器T1 来控制占空比:大致的的编程思路是这样的:T0 定时器中断是让一个I0口输出高电平,在这个定时器T0的中断当中起动定时器T1,而这个T1 是让IO 口输出低电平,这样改变定时器T0 的初值就可以改变频率,改变定时器T1 的初值就可以改变占空比。

前言:直流电机的定义:将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。

近年来,随着科技的进步,直流电机得到了越来越广泛的应用,直流具有优良的调速特性,调速平滑,方便,调速范围广,过载能力强,能承受频繁的冲击负载,可实现频繁的无极快速起动、制动和反转,需要满足生产过程自动化系统各种不同的特殊要求,从而对直流电机提出了较高的要求,改变电枢回路电阻调速、改变电压调速等技术已远远不能满足现代科技的要求,这是通过 PWM 方式控制直流电机调速的方法就应运而生。

基于STC52单片机的直流电机PWM调速系统

基于STC52单片机的直流电机PWM调速系统

基于STC52单片机的直流电机PWM调速系统作者:付洪江来源:《中国科技博览》2017年第20期[摘要]本文介绍一种基于STC52单片机控制的PWM直流电机脉宽调速系统。

系统以廉价的STC52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52单片机的定时器产生1K左右的PWM脉冲,通过快速光耦6N137实现控制单元与驱动单元的强弱电隔离,采用4个9013和2个9012构成的H桥电路实现对直流电机的调速,用光电编码盘完成测速功能。

[关键词]直流电动机;调速中图分类号:TM33 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)20-0186-01一、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80年代中后期起,世界各大电气公司如ABB、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[1]。

二、系统总体方案论证1、系统方案比较与选择方案一:采用专用PWM集成芯片、IR2110功率驱动芯片构成整个系统的核心,现在市场上已经有很多种型号,如Tl公司的TL494芯片,东芝公司的ZSK313I芯片等。

这些芯片除了有PWM信号发生功能外,还有“死区”调节功能、过流过压保护功能等。

这种专用PWM集成芯片可以减轻单片机的负担,工作更可靠,但其价格相对较高,难于控制工业成本不宜采用。

方案二:采用STC52单片机、功率集成电路芯片L298构成直流调速装置。

L298是双H 高电压大电流功率集成电路,直接采用TTL逻辑电平控制,可用来驱动继电器、线圈、直流电动机、步进电动机等电感性负载。

其驱动电压为46V,直流电流总和为4A。

毕业设计(论文)基于单片机的pwm直流调速系统设计

毕业设计(论文)基于单片机的pwm直流调速系统设计

基于单片机的PWM直流调速系统设计摘要随着时代的进步和科技的发展,电机调速系统在工农业生产、交通运输以及日常生活中起着越来越重要的作用,因此,对电机调速的研究有着积极的意义.长期以来,直流电机被广泛应用于调速系统中,而且一直在调速领域占居主导地位。

基于单片机的直流电机调速系统硬件电路的标准化程度高,制作成本低,且不受器件温度漂移的影响。

其控制软件能够进行逻辑判断和复杂运算。

系统的稳定性好,可靠性高。

直流电动机具有优良的起、制动性能,宜于在广泛范围内平滑调速。

在轧钢机、矿井卷机、挖掘机、金属切削机床、造纸机、高层电梯等领域中得到广泛应用。

本设计是基于单片机控制的PWM直流电机调速系统,系统以AT89C52单片机为核心,以2A、1000r/min小直流电机为控制对象,以L298N为H桥驱动芯片实现速度、电流反馈双闭环。

采用PID控制算法,调节PWM占空比从而控制电机两端电压,以达到调速的目的。

用4*3键盘输入有关控制信号及参数,可以实现电机的启制动、正反转、速度调节。

并在4位LED上实时显示输入参数及动态转速。

关键词:单片机、直流电机、PWM、PIDBased on SCM PWM dc speed control system designAbstractWith the progress of The Times and the development of science and technology, motor speed system in agricultural production, transportation and daily life plays a more and more important role in motor speed, therefore, the research has positive significance. For a long time, have been widely applied in dc motor control system, and has been inhabited areas in speed dominant. Based on SCM dc motor speed control system of high degree of standardization of hardware circuit, low cost, and the temperature drift. Device, The control software to logic and complex operation. The system has good stability and reliability. Dc motor with excellent, braking performance, and in a wide range smooth speed. In the mill, mine machine, excavator, metal cutting machine, paper machine, high-level elevator is widely used in the fields.The design is based on single chip microcomputer control system of dc motor control PWM, by AT89C52 singlechip system, and 1000r/min small double-a dc motor to control, L298N H bridge to drive chip realize speed, double loop current feedback. PID control algorithm, regulate and control PWM occupies emptiescompared to achieve both voltage motor speed. Use 4 * 3 keyboard input signal and the relevant control parameters, can realize the rev brake motor speed regulation, and positive &negative. And in four LED on real-time display input parameters and dynamic speed.Keywords:monolithic integrated circuits, a direct motor,PWM,PID目录基于单片机的PWM直流调速系统设计 (I)摘要 (I)Abstract (II)第一章绪论 (1)1.1课题背景 (1)1.2课题功能 (1)第二章系统硬件电路的设计 (2)2.1 系统总体设计 (2)2.1.1 系统总体设计框图 (2)2.1.2单片机的选择及其简介 (2)2.1.3 其他芯片简介 (6)2.2 PWM信号发生电路设计 (18)2.2.1 PWM的基本原理 (18)2.2.2 PWM信号发生电路设计 (20)2.2.3 H桥芯片的工作原理 (21)2.3 主电路设计 (24)2.4 转速和电流的测量 (24)2.5 AD转换 (26)2.6显示与键盘电路 (26)第三章系统软件程序的设计 (27)3.1 PID控制算法原理及流程图 (27)3.2 系统部分程序的设计 (29)3.2.1 单片机资源分配 (29)3.2.2 程序流程图 (30)结论 (32)参考文献 (34)附录................................................................................................ 错误!未定义书签。

基于单片机的直流电机PWM调速系统

基于单片机的直流电机PWM调速系统

高 ,有效降低了电机运行中冲击的危害。
关 键 词 单片机 ;直流电机调速 ;PWM
中图分类号 TM4
文献标识码 A
文章编号 1674-6708(2010)28-0226控性 ,稳定的启动、制动 , 平滑而经济的调速等特点 ,而在工业生产、城市建筑、农田水利 等多方面得到广泛应用 [1]。直流电动机转速的控制主要采用 3 种 方法 ,即改变电枢回路总电阻 ;改变电枢的供电电压 ;改变励磁 磁通 [2]。但是 ,通过调压的方式进行电机调速 ,会将一部分电压 转化成热能 ,使得能源利用率降低 ,造成了能源浪费。并且传统 调速方式还具有调节精度低 ,调速不稳定 ,可控性较差 ,装置繁 杂等缺点。而利用脉宽调制的方式对电机调速 ,不仅实现了对电 机速度的实时调节 ,而且还体现了节约能源 ,经济实用的特点。 本文介绍了一种以单片机为核心的软件调速系统 ,在单片机的控 制下由 PWM 发生电路产生调速脉冲 ,对电机实现多级调速。
参考文献 [1]汪玉成.直流电机PWM 调速系统设计[J].商场现代化, 2007. [2]李彩云,胡洪波.PWM 技术在直流电机调速中的应用[J]. 南昌高专学报,2008. [3]张家定,林幅严,崔宏月.基于MCS-51单片机的直流小电 机PWM调速设计[J].中国科技论文在线,2007.
作者简介 :刘笑飞 ,所在院校 :湖北工业大学机械工程学院 ,研究方向 :嵌入式开发 ,智能控制领域
信息科技 Information Technology
基于单片机的直流电机PWM调速系统
刘笑飞 ,王 强 ,周晶晶 湖北工业大学机械工程学院 ,湖北武汉
430068
摘 要 传统的直流电机的调速系统 ,一般单纯依靠硬件技术实现。本文介绍了一种以单片机为核心的直流电机调速系

基于单片机的直流电机PWM调速控制系统的设计

基于单片机的直流电机PWM调速控制系统的设计

基于单片机的直流电机PWM调速控制系统的设计第一章:前言1.1前言:直流电机的定义:将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。

近年来,随着科技的进步,直流电机得到了越来越广泛的应用,直流具有优良的调速特性,调速平滑,方便,调速范围广,过载能力强,能承受频繁的冲击负载,可实现频繁的无极快速起动、制动和反转,需要满足生产过程自动化系统各种不同的特殊要求,从而对直流电机提出了较高的要求,改变电枢回路电阻调速、改变电压调速等技术已远远不能满足现代科技的要求,这是通过PWM方式控制直流电机调速的方法就应运而生。

采取传统的调速系统主要有以下的缺陷:模拟电路容易随时间飘移,会产生一些不必要的热损耗,以及对噪声敏感等。

而用PWM技术后,避免上述的缺点,实现了数字式控制模拟信号,可以大幅度减低成本和功耗。

并且PWM调速系统开关频率较高,仅靠电枢电感的滤波作用就可以获得平滑的直流电流,低速特性好;同时,开关频率高,快响应特性好,动态抗干扰能力强,可获很宽的频带;开关元件只需工作在开关状态,主电路损耗小,装置的效率高,具有节约空间、经济好等特点。

随着我国经济和文化事业的发展,在很多场合,都要求有直流电机PWM调速系统来进行调速,诸如汽车行业中的各种风扇、刮水器、喷水泵、熄火器、反视镜、宾馆中的自动门、自动门锁、自动窗帘、自动给水系统、柔巾机、导弹、火炮、人造卫星、宇宙飞船、舰艇、飞机、坦克、火箭、雷达、战车等场合。

1.2本设计任务:任务: 单片机为控制核心的直流电机PWM调速控制系统设计的主要内容以及技术参数:功能主要包括:1)直流电机的正转;2)直流电机的反转;3)直流电机的加速;4)直流电机的减速;5)直流电机的转速在数码管上显示;6)直流电机的启动;7)直流电机的停止;第二章:总体设计方案总体设计方案的硬件部分详细框图如图一所示。

示数码管显PWM单片机按键控制电机驱动基于单片机的直流电机PWM调速控制系统的设计键盘向单片机输入相应控制指令,由单片机通过P1.0与P1.1其中一口输出与转速相应的PWM脉冲,另一口输出低电平,经过信号放大、光耦传递,驱动H型桥式电动机控制电路,实现电动机转向与转速的控制。

基于单片机的PWM直流电机调速系统设计

基于单片机的PWM直流电机调速系统设计

基于单片机的PWM直流电机调速系统设计摘要本文主要介绍基于单片机的PWM直流电机调速系统的设计和实现方法。

该系统通过利用单片机控制器控制电机的启动、停止、正转和反转等操作,同时实现对电机速度的调节。

在电机工作时,单片机通过PWM技术控制电机的电压和电流,从而达到调节电机转速的效果。

系统设计思路为了实现电机的调速功能,本系统采用基于单片机控制器和PWM技术的电机驱动控制方案。

系统整体分为硬件和软件两个部分,硬件部分主要包括电机、电路组成和控制器,而软件部分则是单片机程序设计。

电路组成系统电路主要由电源、单片机控制器、电机驱动模块和电机组成。

其中,电源主要用于系统供电,单片机控制器主要用于控制电机驱动模块的输出,电机驱动模块负责将单片机控制器输出的PWM信号转换为直流电机可控的电流。

单片机程序设计系统中需要对单片机进行程序设计,以实现对电机的启动、停止、正转和反转等操作,同时实现电机的调节功能。

程序设计主要包括以下几个部分:1.系统初始化:包括系统时钟初始化、输入输出口初始化以及中断配置等。

2.电机控制:控制电机的启动、停止、正转和反转等操作。

3.电机调速:利用PWM技术实现对电机的调节功能。

4.数据处理:对输入的调节参数进行处理,然后转换成PWM占空比输出到电机。

PWM技术原理PWM技术是通过控制模拟信号的占空比,来达到模拟信号的数字化的目的。

具体而言,通过控制PWM信号的占空比,从而实现对电机输出电压和电流的控制,从而达到对电机转速的调节。

系统实现步骤本系统的实现步骤主要包括以下几个部分:电机接线首先,需要根据电机的参数和工作电压要求,正确接线电机。

接线时需要注意电机正反转的问题,以及电路的安全性问题。

程序编写根据我们的设计思路,需要编写相应的单片机程序。

程序编写包括系统初始化、电机控制、电机调速和数据处理等部分。

编写程序时需要考虑到各参数变化的初始值和变化范围,以及程序的鲁棒性和可调节性。

系统调试在程序编写完成后,需要对整个系统进行调试。

基于单片机用软件实现直流电机PWM调速系统

基于单片机用软件实现直流电机PWM调速系统

基于单片机用软件实现直流电机PWM调速系统基于单片机用软件实现直流电机PWM调速系统摘要:本篇文章介绍了一种基于单片机的直流电机PWM调速系统的设计与实现。

通过使用单片机作为主控制器,结合软件编程实现对直流电机的调速。

文章首先介绍了直流电机的基本结构和工作原理,然后详细介绍了PWM调速的原理和方法。

接下来,本文详细说明了单片机的选择和电机驱动电路设计,以及软件编程的过程和关键代码。

最后,作者通过搭建实验平台并进行实验验证,证明了该系统可以稳定、精确地实现对直流电机的调速。

关键词:单片机、直流电机、PWM调速、控制系统、软件编程引言随着科技的不断发展和应用领域的不断拓展,直流电机作为一种常见的电动机,在各行各业都得到了广泛应用。

然而,在一些特殊需求的项目中,我们需要对直流电机进行精确的调速控制。

传统的调速方法通常是通过改变电机的输入电压来达到调速的目的,但这样的方法在效率和精确度方面存在一定的不足。

因此,基于单片机的软件实现直流电机PWM调速系统逐渐成为了一种较为常见的解决方案。

一、直流电机基本结构和工作原理直流电机是一种电能转换为机械能的装置,广泛应用于工业、交通以及家电等领域。

直流电机的基本结构由定子、转子和刷子组成。

当通过电源施加在定子上的直流电流经过转子和刷子后形成磁场,磁场作用于转子,使转子产生转动。

二、PWM调速原理和方法PWM(Pulse Width Modulation)调制是指将模拟信号转化为脉冲信号的一种技术。

通过改变脉冲的占空比,可以在保持信号频率不变的情况下实现对平均信号幅值的调节,从而实现对电机的调速。

调速的原理是通过改变电机的工作周期和停止周期的比例来改变电机的平均输出功率。

三、单片机的选择和电机驱动电路设计在实现直流电机PWM调速系统中,单片机是关键的控制器。

本文选择使用常见的STC系列的单片机,其具有低功耗、高性能和丰富的外设接口的优点。

电机驱动电路设计主要包括电池供电电路、电平转换电路、电流检测电路和驱动芯片电路等。

简述基于单片机的直流电机PWM调速控制系统的设计

简述基于单片机的直流电机PWM调速控制系统的设计

第一章:前言1.1前言:直流电机的定义:将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。

近年来,随着科技的进步,直流电机得到了越来越广泛的应用,直流具有优良的调速特性,调速平滑,方便,调速范围广,过载能力强,能承受频繁的冲击负载,可实现频繁的无极快速起动、制动和反转,需要满足生产过程自动化系统各种不同的特殊要求,从而对直流电机提出了较高的要求,改变电枢回路电阻调速、改变电压调速等技术已远远不能满足现代科技的要求,这是通过PWM方式控制直流电机调速的方法就应运而生。

采取传统的调速系统主要有以下的缺陷:模拟电路容易随时间飘移,会产生一些不必要的热损耗,以及对噪声敏感等。

而用PWM技术后,避免上述的缺点,实现了数字式控制模拟信号,可以大幅度减低成本和功耗。

并且PWM调速系统开关频率较高,仅靠电枢电感的滤波作用就可以获得平滑的直流电流,低速特性好;同时,开关频率高,快响应特性好,动态抗干扰能力强,可获很宽的频带;开关元件只需工作在开关状态,主电路损耗小,装置的效率高,具有节约空间、经济好等特点。

随着我国经济和文化事业的发展,在很多场合,都要求有直流电机PWM调速系统来进行调速,诸如汽车行业中的各种风扇、刮水器、喷水泵、熄火器、反视镜、宾馆中的自动门、自动门锁、自动窗帘、自动给水系统、柔巾机、导弹、火炮、人造卫星、宇宙飞船、舰艇、飞机、坦克、火箭、雷达、战车等场合。

1.2本设计任务:任务: 单片机为控制核心的直流电机PWM调速控制系统设计的主要内容以及技术参数:功能主要包括:1)直流电机的正转;2)直流电机的反转;3)直流电机的加速;4)直流电机的减速;5)直流电机的转速在数码管上显示;6)直流电机的启动;7)直流电机的停止;第二章:总体设计方案总体设计方案的硬件部分详细框图如图一所示。

键盘向单片机输入相应控制指令,由单片机通过P1.0与P1.1其中一口输出与转速相应的PWM脉冲,另一口输出低电平,经过信号放大、光耦传递,驱动H型桥式电动机控制电路,实现电动机转向与转速的控制。

基于单片机的PWM直流电机调速系统设计

基于单片机的PWM直流电机调速系统设计

基于单片机的 PWM直流电机调速系统设计摘要:本文以单片机STC12C5A60S2为核心,结合L298N专用驱动集成电路,通过产生的PWM波控制电机的转速,采用霍尔传感器检测电机转速并通过液晶显示电机实时转速。

最后采用 Keil和 Proteus对整个系统进行设计、编程以及仿真。

关键词:单片机;PWM调速;液晶显示;霍尔传感器;直流电机。

1.引言目前常用的电动机主要有交流电动机和直流电动机,直流电动机因为具有良好的调速性能,以及良好的起、制动性能而被广泛应用在电力拖动系统中。

而调速性能是指电动机在一定的负载条件下,可以根据实际需要,对电动机的转速进行人为的调节。

直流电动机可以在重负载的情况下,实现无级调速,并且调速范围较宽。

直流电动机转速公式:注:为转速、为电枢电压、为电枢电流、为电枢回路总电阻、为励磁磁通、为由电机结构决定的电动势常数。

通过上式可以看出,电动机转速的调节方法主要有以下三种:改变电枢供电电压;改变励磁磁通;调节电枢回路电阻。

以上三种调速方式,以调节电枢供电电压的方式是最好的,它可以实现宽范围的无极平滑调速。

2.PWM调节上面提到对于直流电动机的调速最好的方式是改变供电电压的方式,改变供电电压可以采用V-M调速系统和直流脉宽调速系统,而直流脉宽调速系统相对V-M调速系统具有开关频率高,电流容易连续,谐波少,电机损耗及发热都较小。

PWM调速的原理就是通过把恒定的直流电压调制成高度一定,宽度可变的脉冲电压序列,进而改变平均输出电压从而达到调节转速的目的,实质就是通过控制功率管如电力MOSFET,IGBT等的开关时间进而改变加在电机上的电压占空比就可以改变电机的平均电压。

功率管输入电压以及电机电枢电压的关系如下。

假设加在电动机两端的电压为,通过控制功率管的通断使得输出电压变成了一系列脉冲电压,其平均值计算公式为:,其中为占空比,通过改变占空比就可以改变的值,进而改变电动机转速。

3.调速系统硬件设计本设计采用单片机STC12C5A60S2产生的PWM脉冲波调节输出电压的大小,系统原理框图如图1所示。

15、基于单片机STC89C52的直流电机PWM调速控制系统

15、基于单片机STC89C52的直流电机PWM调速控制系统

第一章:前言Pwm 电机调速原理对于电机的转速调整,我们是采用脉宽调制(PWM)办法,控制电机的时候,电源并非连续地向电机供电,而是在一个特定的频率下以方波脉冲的形式提供电能。

不同占空比的方波信号能对电机起到调速作用,这是因为电机实际上是一个大电感,它有阻碍输入电流和电压突变的能力,因此脉冲输入信号被平均分配到作用时间上,这样,改变在始能端EN1 和EN2 上输入方波的占空比就能改变加在电机两端的电压大小,从而改变了转速。

此电路中用微处理机来实现脉宽调制,通常的方法有两种:(1)用软件方式来实现,即通过执行软件延时循环程序交替改变端口某个二进制位输出逻辑状态来产生脉宽调制信号,设置不同的延时时间得到不同的占空比。

(2)硬件实验自动产生PWM 信号,不占用CPU 处理的时间。

这就要用到STC89C52的在PWM模式下的计数器1,具体内容可参考相关书籍。

51 单片机PWM 程序产生两个PWM,要求两个PWM 波形占空都为80/256,两个波形之间要错开,不能同时为高电平!高电平之间相差48/256,PWM 这个功能在PIC 单片机上就有,但是如果你就要用51 单片机的话,也是可以的,但是比较的麻烦.可以用定时器T0来控制频率,定时器T1 来控制占空比:大致的的编程思路是这样的:T0 定时器中断是让一个I0口输出高电平,在这个定时器T0的中断当中起动定时器T1,而这个T1 是让IO 口输出低电平,这样改变定时器T0 的初值就可以改变频率,改变定时器T1 的初值就可以改变占空比。

1.1 前言:直流电机的定义:将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。

近年来,随着科技的进步,直流电机得到了越来越广泛的应用,直流具有优良的调速特性,调速平滑,方便,调速范围广,过载能力强,能承受频繁的冲击负载,可实现频繁的无极快速起动、制动和反转,需要满足生产过程自动化系统各种不同的特殊要求,从而对直流电机提出了较高的要求,改变电枢回路电阻调速、改变电压调速等技术已远远不能满足现代科技的要求,这是通过 PWM 方式控制直流电机调速的方法就应运而生。

基于单片机STC89C52的直流电机PWM调速实验

基于单片机STC89C52的直流电机PWM调速实验

电机调速设计报告课程名称电机与拖动姓名沈跃学号31102367专业班级自动化1101组号学期2013-2014-1学分3分指导教师王雪洁目录目录 (3)一、引言 (5)1.1概况 (5)1.2 电机的转速 (7)1.3直流电动机的工作原理 (7)1.4 PWM直流调速原理 (8)1.5 设计目的和意义 (9)二、设计方案 (10)2.1 设计要求 (10)2.2 总体设计 (11)2.3 系统软件设计 (12)三、电路设计 (14)3.1 硬件整体电路 (14)3.2 元件清单 (15)四、总结 (15)4.1 源程序 (15)4.2 遇到的问题 (15)4.3 心得 (15)附录1 (17)附录2 (18)附录3 (19)一、引言1.1概况现代工业的电力拖动一般都要求局部或全部的自动化,因此必然要与各种控制元件组成的自动控制系统联系起来,而电力拖动则可视为自动化电力拖动系统的简称。

在这一系统中可对生产机械进行自动控制。

随着近代电力电子技术和计算机技术的发展以及现代控制理论的应用,自动化电力拖动正朝着计算机控制的生产过程自动化的方向迈进。

以达到高速、优质、高效率地生产。

在大多数综合自动化系统中,自动化的电力拖动系统仍然是不可缺少的组成部分。

另外,低成本自动化技术与设备的开发,越来越引起国内外的注意。

特别对于小型企业,应用适用技术的设备,不仅有益于获得经济效益,而且能提高生产率、可靠性与柔性,还有易于应用的优点。

自动化的电力拖动系统更是低成本自动化系统的重要组成部分。

在如今的现实生活中,自动化控制系统已在各行各业得到广泛的应用和发展,其中自动调速系统的应用则起着尤为重要的作用。

虽然直流电机不如交流电机那样结构简单、价格便宜、制造方便、容易维护,但是它具有良好的起、制动性能,宜于在广泛的范围内平滑调速,所以直流调速系统至今仍是自动调速系统中的主要形式。

现在电动机的控制从简单走向复杂,并逐渐成熟成为主流。

基于单片机AT89S52的直流电机PWM调速控制系统

基于单片机AT89S52的直流电机PWM调速控制系统

基于单片机AT89S52的直流电机PWM调速控制系统一、背景介绍在工业自动化控制中,直流电机的使用非常广泛。

为了满足生产需要,直流电机往往需要精确的调速控制。

而基于单片机AT89S52的直流电机PWM调速控制系统,能够进行精确的调速控制,能够满足不同领域生产的需求。

二、系统的工作原理基于单片机AT89S52的直流电机PWM调速控制系统,是通过单片机的输出比较器和计数器,生成PWM信号,对直流电机进行调速控制。

系统的工作流程如下: 1. 将单片机的一个IO口设置为输出端口,将PWM信号输出至直流电机控制器。

2. 单片机通过PWM的工作状态,实现对直流电机的调速控制。

3. 接收外部信号,如光电传感器等外部元件信号,与单片机实现互动控制。

三、系统的硬件结构基于单片机AT89S52的直流电机PWM调速控制系统,主要由以下硬件构成:1. 单片机:AT89S52单片机。

2. 驱动芯片:L293D电机驱动芯片,能够带动2个直流或步进电机。

3. 直流电机:具有恒定转速输出的直流电机。

4. 供电模块:通过电源模块将工作电压稳定输出,以保证整个系统的稳定性。

四、系统的软件设计在基于单片机AT89S52的直流电机PWM调速控制系统中,需要进行相应的软件设计,以实现对硬件的完备控制。

### 1. 硬件方面的编写初始化单片机及端口、占用模式、管脚监听、中断响应等基本操作。

2. 软件方面的实现1.通过控制器计数器以及方波控制直流电机的执行速度。

2.利用定时器产生PWM波控制直流电机的状态。

3.通过IO控制输出、接收外部信号。

3. 控制程序的实现检测输出端口,通过输入数据产生PWM波,通过PWM波控制电离子的转速。

五、系统的应用场景基于单片机AT89S52的直流电机PWM调速控制系统,可广泛应用于以下场景: 1. 机床设备制造领域,能够对机床电机的转速进行精确控制。

2. 汽车制造领域,能够对汽车电动马达的转速进行精确控制,从而提升汽车驾驶体验。

基于单片机的PWM直流电机调速系统设计

基于单片机的PWM直流电机调速系统设计

基于单片机的PWM直流电机调速系统设计摘要:本文设计了一种基于单片机的PWM调速系统来控制直流电机的转速。

通过使用单片机的IO口产生PWM信号,可以精确地控制电机的转速。

通过对脉宽信号的调节,可以改变电机的转速。

实验结果表明,该系统可以实现精确的电机调速控制,具有较高的可靠性和稳定性。

关键词:单片机,PWM调速,直流电机,转速控制1.引言直流电机广泛应用于家电、机械设备等领域,其转速控制对于实际应用非常重要。

传统的直流电机调速方法主要通过电压调节或者极数切换来实现,但是这种方法调节范围有限。

随着单片机技术的发展,基于单片机的PWM调速系统成为一种较为先进和可靠的调速方法。

2.系统设计2.1硬件设计本系统使用STC12C5A60S2单片机作为控制核心。

单片机的IO口通过驱动电路连接到直流电机,驱动电路包括功率二极管和功率晶体管,用于放大和控制输出电流。

另外,系统还包括电流检测模块和电源模块。

电流检测模块用于实时监测直流电机的工作电流,电源模块提供系统所需的电源电压。

2.2软件设计单片机采用C语言编程,使用定时器中断来产生PWM信号。

首先,根据所需的转速范围确定PWM的占空比范围。

然后,根据转速需求,计算出相应的占空比,并将其输出到IO口。

通过不断改变占空比,可以改变电机的转速。

另外,系统还设置了保护功能,当电机超过设定的电流范围时,系统会自动停止电机运行,以防止电机损坏。

3.实验结果通过实验测试,验证了本系统的可行性和有效性。

当输入设定的转速值后,电机可以精确地调整到相应的转速,并保持稳定。

同时,当电机运行时,系统能够准确地监测电机的工作电流,当电机超过设定范围时,可以及时地停止电机运行。

实验结果表明,基于单片机的PWM调速系统具有较高的可靠性和稳定性。

4.结论本文设计了一种基于单片机的PWM调速系统来控制直流电机的转速。

通过使用单片机的IO口产生PWM信号,可以精确地控制电机的转速。

系统具有较高的可靠性和稳定性,并能够保护电机免受损坏。

基于单片机实现直流电机PWM调速系统毕业设计

基于单片机实现直流电机PWM调速系统毕业设计

新疆工业高等专科学校毕业设计(论文) 基于单片机实现直流电机PWM调速系统景天红系别:电气与信息工程系专业班级:电气自动化06—32(1)班指导教师:董晓红老师完成日期:2009年6月12日毕业设计(论文)任务书一、题目:基于单片机实现直流电机PWM调速系统二、指导思想和目的:通过毕业设计,培养学生综合运用所学的知识和技能解决问题的本领,巩固和加深对所学知识的理解;培养学生调查研究的习惯和工作能力;培养学生建立正确的设计和科学研究的思想,树立实事求是、严肃认真的科学工作态度。

三、设计任务或主要技术指标:利用MCS-51系列单片机,通过PWM方式控制直流电机调速的方法。

采用了专门的芯片组成了PWM信号的发生系统,然后通过放大来驱动电机。

利用直流测速发电机测得电机速度,经过滤波电路得到直流电压信号,把电压信号输入给A/D转换芯片最后反馈给单片机,在内部进行PI运算,输出控制量完成闭环控制,实现电机的调速控制。

四、设计进度与要求:1):布置设计任务,深入了解设计内容,搜集参考资料,学习有关内容。

2):学习学校毕业设计的的实际情况,和格式要求。

3):设计网络拓扑结构以及构思设计的基本思路和设计过程。

4):根据根据设计要求和构思思路查找设计内容。

5):根据要求和设计的基本方案对设计要求的材料进行预算。

6):完善设计方案并绘制必须的图纸草图,编写设计说明书。

7):对图纸进行校正和测绘,画合格的正式图纸。

8):总结,熟悉设计内容,准备毕业答辩,完成答辩。

五、主要参考书及参考资料:[1] 王离九,黄锦恩编著,晶体管脉冲直流调速系统,华中理工大学出版社出版[2] 丁元杰主编,上海市教育委员会组编,单片微机原理及应用,机械工业出版社[3] 李荣生主编,电气传动控制系统设计指导,机械工业出版社[4] 吴守箴,臧英杰编著,电气传动的脉宽调制控制技术,机械工业出版社[5] 陈伯时主编,自动控制系统---电力拖动控制,中央广播电视大学出版社专业班级:电气自动化06—32(1)班学生:景天红指导教师:董晓红老师教研室主任(签名):系(部)主任(签名):年月日毕业设计(论文)评定意见书设计(论文)题目:基于单片机实现直流电机PWM调速系统专题:基于单片机实现直流电机PWM调速系统设计者:姓名景天红专业电气自动化班级06—32(1)班设计时间:2009年4月20日—2009年6月12日指导教师:姓名职称单位评阅人:姓名职称单位评定意见:评定成绩:指导教师(签名):年月日评阅人(签名):年月日答辩委员会主任(签名):年月日(上页背面)毕业设计评定意见参考提纲1.学生完成的工作量与内容是否符合任务书的要求。

基于STC89C52单片机的直流脉冲(PWM)调速及旋转方向控制系统设计讲解

基于STC89C52单片机的直流脉冲(PWM)调速及旋转方向控制系统设计讲解
magnetic field. The brush DC motor, rotor and stator of the commutator brush in the motor
rotates for each winding supplies electrical energy. Energized rotor winding and the stator
1.2.3电机驱动电路的设计.............................................................................................. 8
2系统软件设计............................................................................................................................. 9
.
摘要随着时代的进步和科技的发展 电机调速系统在工农业生产、交通运输以及日常
生活中起着越来越重要的作用。直流电机是通过两个磁场的相互作用而发生旋转的。
定子通过永磁体或受激励电磁铁产生一个固定磁场 转子由一系列绕组和导磁材料构
成 电流通过每个绕组时都会产生磁场。对有刷直流电机而言 转子上的换向器和定
子上的电刷在电机旋转时为每个绕组供给电能。通电转子绕组与定子磁体有相反的极
the current, and the. For the DC motor control is a challenge, because must be at work
during changing the speed of DC motor. The DC motor is the efficient operation of most

基于单片机的直流电机PWM调速系统_毕业论文 精品推荐

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学校代码: 11059学号:0905074010Hefei University毕业论文(设计)BACHELOR DISS ERT A TIO N论文题目:基于单片机的直流电机PWM调速系统学位类别:工学学士学科专业:自动化作者姓名:马明全导师姓名:台德艺完成时间:2013年5月25日单片机控制的PWM直流电机调速系统设计中文摘要脉宽调制(PWM)具有调速精度高,响应速度快,调速范围宽和损耗低的特点,逐渐成为直流电机控制的主流技术,并获得了广泛应用。

本系统采用STC89C52单片机作为系统的中央处理器,采用红外光电耦合器测量电动机的转速,用矩阵键盘实现直流电机的速度设定及启动、停止、方向和加减速度的控制,采用QC12864液晶显示屏幕实现电机实时转速、设定转速及转动状态的显示。

经测试:系统稳定、灵活,调速范围为500-2000转/每分,PWM波调整步长为1,对应的电机转速的调整步长为10r/min。

关键词: 直流电机; 调速;STC89C52;PWMThe Design of PWM Controlled DC Motor Speed Control System BasedOn Single ChipABSTRACTPulse Width Modulation (PWM) with high precision speed control,, fast response, wide speed range and low loss characteristics, has become the mainstream technology to DC motor control ,and access to a wide range of applications.The system used STC89C52 microcontroller as the system's central processor, using infrared optocouplers to measure the motor speed, when Matrix keyboard DC motor speed setting and start, stop, direction and control of acceleration and deceleration, using QC12864 LCD screen to achieve real-time speed of the motor, set the speed and rotational state of the display. Tested: the system Stable, flexible, speed range of 500-2000rev/minute, PWM wave adjustment in steps of 1, the corresponding adjustment of the motor speed in steps of 10rev/minute.Keyword: DC Motor; governor; STC89C52; PWM目录第一章前言 (1)1.1课题选择的背景 (1)1.2课题选择的意义 (1)1.3国内外发展现状 (2)1.4PWM变频调速发展前景 (3)1.5课题研究内容及目标 (3)1.6本章小结 (3)第二章系统总体方案设计 (4)2.1设计的任务和要求 (4)2.2系统分析与选择 (4)2.2.1 控制器模块 (4)2.2.2 显示模块的分析与选择 (4)2.2.3 测速传感器的分析与选择 (4)2.2.4 PWM实现方案论证 (5)2.2.5 键盘的方案分析与选择 (6)2.2.6 输入输出通道的分析 (7)2.2.7 驱动模块的分析与选择 (7)2.3系统硬件组成及各模块功能 (7)2.4本章小结 (9)第三章系统硬件设计 (10)3.1CPU主控制模块 (10)3.2电源电路 (12)3.3H桥驱动电路 (13)3.4键盘部分 (14)3.5电机测速电路的设计 (15)3.6显示模块 (15)3.7整体电路设计 (17)3.8本章小结 (17)第四章系统软件设计 (18)4.1主程序 (18)4.2键盘扫描子程序 (19)4.3PWM信号发生程序 (21)4.4测速子程序 (22)4.5显示子程序 (23)4.6本章小结 (24)第五章系统调试与分析 (25)5.1软件调试 (25)5.2仿真软件调试 (26)5.3硬件调试 (29)5.4调试故障及原因分析 (29)5.5本章小结 (30)总结 (31)参考文献 (32)致谢 (33)附录 (34)附录A系统原理图 (34)附录B系统实物图 (35)附录C部分程序 (36)第一章前言1.1 课题选择的背景直流电机是最常见的一种电机,它已经广泛应用于交通、化工、航空、机械等领域中。

15、基于某单片机STC89C52地直流电机PWM调速控制系统

15、基于某单片机STC89C52地直流电机PWM调速控制系统

第一章:前言Pwm 电机调速原理对于电机的转速调整,我们是采用脉宽调制(PWM)办法,控制电机的时候,电源并非连续地向电机供电,而是在一个特定的频率下以方波脉冲的形式提供电能。

不同占空比的方波信号能对电机起到调速作用,这是因为电机实际上是一个大电感,它有阻碍输入电流和电压突变的能力,因此脉冲输入信号被平均分配到作用时间上,这样,改变在始能端EN1 和EN2 上输入方波的占空比就能改变加在电机两端的电压大小,从而改变了转速。

此电路中用微处理机来实现脉宽调制,通常的方法有两种:(1)用软件方式来实现,即通过执行软件延时循环程序交替改变端口某个二进制位输出逻辑状态来产生脉宽调制信号,设置不同的延时时间得到不同的占空比。

(2)硬件实验自动产生PWM 信号,不占用CPU 处理的时间。

这就要用到STC89C52 的在PWM 模式下的计数器1,具体内容可参考相关书籍。

51 单片机PWM 程序产生两个PWM,要求两个PWM 波形占空都为80/256,两个波形之间要错开,不能同时为高电平!高电平之间相差48/256,PWM 这个功能在PIC 单片机上就有,但是如果你就要用51 单片机的话,也是可以的,但是比较的麻烦.可以用定时器T0 来控制频率,定时器T1 来控制占空比:大致的的编程思路是这样的:T0 定时器中断是让一个I0 口输出高电平,在这个定时器T0 的中断当中起动定时器T1,而这个T1 是让IO 口输出低电平,这样改变定时器T0 的初值就可以改变频率,改变定时器T1 的初值就可以改变占空比。

1.1 前言:直流电机的定义:将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。

近年来,随着科技的进步,直流电机得到了越来越广泛的应用,直流具有优良的调速特性,调速平滑,方便,调速范围广,过载能力强,能承受频繁的冲击负载,可实现频繁的无极快速起动、制动和反转,需要满足生产过程自动化系统各种不同的特殊要求,从而对直流电机提出了较高的要求,改变电枢回路电阻调速、改变电压调速等技术已远远不能满足现代科技的要求,这是通过 PWM 方式控制直流电机调速的方法就应运而生。

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实训报告实训名称直流电机调速试验系别电子与电气工程学院专业、班级09测控C1学生姓名、学号刘凡094821257 学生姓名、学号沈阳094821345 学生姓名、学号覃新造094820364 指导教师陈进实训地点16号楼212室实训日期2012 年5月20日基于STC52单片机的直流电机PWM调速系统摘要本文介绍一种基于STC52单片机控制的PWM直流电机脉宽调速系统。

系统以廉价的STC52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52单片机的定时器产生1K左右的PWM脉冲,通过快速光耦6N137实现控制单元与驱动单元的强弱电隔离,采用4个9013和2个9012构成的H桥电路实现对直流电机的调速,用光电编码盘完成测速功能。

关键字STC52,PWM,光耦隔离,光电编码盘1前言1.1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80年代中后期起,世界各大电气公司如ABB、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[1]。

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[1]。

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。

1.2.2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DSP(DIGITAL SIGNAL PROCESSOR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DSP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]。

c r c n R U T C C C φφ=-内1.3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;R 内—励磁绕组本身的电阻;φ—每极磁通(Wb);Cc —电势常数;Cr —转矩常量[3]。

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[6]。

随着电力电子的发展,出现了许多新的电枢电压控制方法。

如:由交流电源供电,使用晶闸管整流器进行相控调压;脉宽调制(PWM)调压等等。

调压调速法具有平滑度高,能耗少,精度高等优点。

在工业生产中广泛使用其中脉宽调制(PWM)应用更为广泛。

脉宽调速利用一个固定的频率来控制电源的接通或断开,并通过改变一个周期内“接通”和“断开”时间的长短,即改变直流电机电枢上电压的“占空比”来改变平均电压的大小,从而控制电动机的转速,因此,PWM 又被称为“开关驱动装置”。

图1-2电枢电压占空比和平均电压的关系图 根据图1,如果电机始终接通电源时,电机转速最大为max V ,占空比为D=1t /T ,则电机的平均速度为:D max V =V *D ,可见只要改变占空比D ,就可以得到不同的电机速度,从而达到调速的目的[7]。

2系统总体方案论证2.1系统方案比较与选择方案一:采用专用PWM 集成芯片、IR2110 功率驱动芯片构成整个系统的核心,现在市场上已经有很多种型号,如Tl 公司的TL494芯片,东芝公司的ZSK313I 芯片等。

这些芯片除了有PWM 信号发生功能外,还有“死区”调节功能、过流过压保护功能等。

这种专用PWM 集成芯片可以减轻单片机的负担,工作更可靠,但其价格相对较高,难于控制工业成本不宜采用。

方案二:采用STC52单片机、功率集成电路芯片L298构成直流调速装置。

L298是双H 高电压大电流功率集成电路,直接采用TTL 逻辑电平控制,可用来驱动继电器、线圈、直流电动机、步进电动机等电感性负载。

其驱动电压为46V ,直流电流总和为4A 。

该方案总体上是具有可行性,但是L298的驱动电压和电流较小,不利于工业生产应用,无法满足工业生产实践中大电压、大电流的直流电机调速。

方案三:整个系统利用52单片机的定时器产生1K 左右的PWM 脉冲,通过快速光耦6N137实现控制单元与驱动单元的强弱电隔离,采用4个9013和2个9012构成的H桥电路实现对直流电机的调速,用光电编码盘完成测速功能。

综合上述三种方案,本设计采用方案三作为整个系统的设计思路。

2.2系统方案描述本系统采用STC52为控制核心,配以2键盘和LCD显示,通过晶体管驱动直流电机和LCD速度显示。

同时利用STC52产生的PWM经过逻辑延迟电路后加载到以9013和9012构成的H桥主干电路上实现对直流电机的控制和调速。

本系统的控制部分均为5V的电压,采用6N137光耦隔离直流电机对单片机的信号干扰。

3硬件电路的模块设计3.1驱动电路方案论证设计3.1.1驱动电路方案、参数描述整个系统的驱动电路采用四片9013和2片9012构成的H桥电路。

如下图3-2:图3-2 驱动主电路原理图3.1.2 IGBT H桥驱动电路原理H桥驱动电路是一个典型的直流电机控制电路,电路得名于“H桥驱动电路”是因为它的形状酷似字母H 。

H型变换器在控制方式上分为双极式、单极式和受限式三种[20]。

本设计同样采用选用双极式H型PWM变换器。

如图3-7所示,四个电力晶体管IGBT和四个续流二级管FR307构成了H 桥驱动电路。

基极驱动电压分为两组即1VT 、4VT 同时工作其驱动电压分别为b1U 和b4U ,2VT 和3VT 同时工作其驱动电压为b2b3b1U U U ==-。

在一个开关周期内,0on t t ≤≤时b1U 和b4U 为正,晶体管1VT 和4VT 饱和导通;而b2U 和b3U 为负值,2VT 和3VT 截止。

这时,+s U 加在电枢AB 两端,AB S U U =,电枢电流d i 沿回路1流通;当on t t T ≤<时,b1U 和b4U 变为负值,1VT 和4VT 截止;b2U 和b3U 变成正值,但是2VT 和3VT 并不能立即导通,因为在电枢电感释放储能的作用下,d i 沿回路2经二极管2VD 、3VD 续流,在2VD 和3VD 上的压降使2VT 、3VT 集电极和发射极承受反压,这时AB S U U =-,AB U 在一个周期内正负相间,这是双极式PWM 变换器的特征[2]。

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