毕业设计论文:简述步进电机的特性及其设计选择

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步进电机完整毕业论文

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摘要本文介绍了单片机控制步进电机的系统。

在电气时代的今天,电动机一直在现代化的生产和生活中起着十分重要的作用。

步进电机是机电控制中一种常用的执行机构,其原理是通过对它每相线圈中的电流和顺序切换来使电机作步进式旋转。

本系统的硬件组成主要有:51系列单片机、L298N驱动电路、直流电压源等。

同时对系统设计中所用到的一些软件都进行了介绍。

本系统用51系列单片机和L298N电机驱动芯片并加入了键盘来控制步进电机实现转向、转速等。

系统中使用的是永磁式二相步进电机,相应的驱动和控制电路对于其整体性能起着非常重要的作用。

经系统调试,能够很好的控制步进电机的正反转、加减速、急停,从而达到预期目的。

整个系统具有结构简单、可靠性高、成本低和实用性强等特点,具有较高的通用性和应用推广价值。

关键词:51系列单片机;L298N驱动电路;正反转;急停AbstractThis paper, we introduces a stepper motor system which controlled by SCM. In the Electrical era today, Motor has been playing a very important role in the modernization of production and life. Stepper motor is a common used implementing agency in motor control. The principle is by switching the coil current and the order in its each phase to make a step-by-step rotary motor. The hardware of the system including: 51 series SCM, L298N driving circuit, DC voltage source , etc. At the same time some of the software that used in system designing are introduced. The system used 51 SCM and L298N motor drive chip and joined the keyboard to control the stepper motor to achieve the direction and speed of rotation, etc. A Permanent Magnet two-phase stepper motor is used in the system. The corresponding drive and control circuit plays a very important role to its overall performance.Though system testing, it can be very convenient to control the stepper motor, such as acceleration , deceleration, exigency stop so as to achieve the desired objectives. The whole system is simple in structure with characteristics of high reliability, low cost and practicality which has a higher universal characteristic and the promotional and applied value.Keywords: 51 SCM; L298N driving circuit; Positive and reversal rotation; Exigency目录1 绪论 (1)1.1技术概述 (1)1.2本课题的背景和意义 (2)1.3本设计完成的工作 (3)2 单片机控制步进电机系统简介 (4)2.1单片机系统概述 (4)2.2AT89C51功能概述 (4)2.2.1引脚功能说明 (5)2.2.2时钟振荡器 (7)2.3步进电机概述 (7)3 常用软件基础知识 (9)3.1C语言程序设计概述 (9)3.1.1C语言出现的历史背景 (9)3.1.2C语言的特点 (10)3.2Keil编译器软件简介 (12)3.2.1使用Keil软件建立一个工程 (13)3.2.2使用Debug进行调试 (17)3.3STC-ISP软件介绍 (19)3.3.1程序烧写过程 (19)4 系统概述及设计 (22)4.1整体结构 (22)4.2系统作用 (22)4.3系统应用 (22)5 硬件设计 (23)5.1硬件设计原则 (23)5.2MCU最小系统电路设计 (23)5.2.1复位电路设计 (24)5.2.2时钟电路设计 (24)5.2.3上拉电阻的作用 (25)5.3L298N驱动电路设计 (25)5.3.1L298N芯片简介 (26)5.3.2MAX-232电路设计 (26)5.3.3MAX-232 芯片简介 (26)5.4 键盘的电路设计 (27)5.4.1 键盘的特性 (27)5.4.2 按键的确认 (27)5.4.3 键盘的工作方式 (28)5.5 电源电路设计 (29)6 软件设计 (30)6.1程序模块 (30)6.1.1中断模块 (30)6.1.2延时模块 (32)结论 (33)致谢 (34)参考文献 (35)附录A 资料翻译 (36)A.1英文资料 (36)A.2中文译文 (45)附录B 程序源码 (52)附录C 系统总体电路图 (57)附录D 实物图 (58)1绪论1.1技术概述在电气时代的今天,电动机一直在现代化的生产和生活中起着十分重要的作用。

步进电机毕业设计论文

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引言步进电动机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的精密执行元件,由于步进电机具有控制方便、体积小等特点,所以在数控系统、自动生产线、自动化仪表、绘图机和计算机外围设备中得到广泛应用。

微电子学的迅速发展和微型计算机的普及与应用,为步进电动机的应用开辟了广阔前景,使得以往用硬件电路构成的庞大复杂的控制器得以用软件实现,既降低了硬件成本又提高了控制的灵活性,可靠性及多功能性。

在当今社会的各个领域步进电机无处不在,应用领域涉及机器人、工业电子自动化设备、医疗器件、广告器材、舞台灯光设备、印刷设备、计算机外部应用设备等等。

因此,设计出高精确度、实时监控、语音提示的步进电机具有重要的现实意义和实用价值。

基于单片机的步进电机控制系统,能够有效地对步进电机转速、方向等进行控制。

本设计采用16位单片机AT89S52对步进电机进行控制,通过I/O口输出的具有时序的方波作为步进电机的控制信号,信号经过驱动芯片驱动步进电机;同时,用按键来对电机的状态进行控制,并用数码管显示电机的转速,1 课题背景步进电机是机电一体化产品中的关键组件之一,是一种性能良好的数字执行元件,随着计算机应用技术、电子技术和自动控制技术在国民经济各个领域中的普及与深入,步进电机的需求量越练越大。

随着工业技术的不断发展,以及同类产品的不断出现,步进电机面临着前所未有的挑战。

但近30年来,数字技术、计算机技术和永磁材料的迅速发展,推动步进电机的发展,为步进电机的应用开辟了广阔的前景,近几年来,步进电机需求量一直呈现出较快的增长速度,其中扫描仪、打印机、传真、DVD-ROM/CD-ROM驱动器、空调及多功能自动化办公设备等应用对步进电机的需求增长最强。

此外由于USB2.0的日益流行促进了高分辨率扫描仪的销售,步进电机向着小型、薄型和更小的步进角度发展。

步进电机有着方方面面重要应用,如何对其进行有效控制,使其能够发挥最大的优势是各个行业技术开发人员所共同关注的,本次设计了一套简单的通用控制系统,对步进电机的转速、方向实行手动控制,并能通过数码管显示其转速。

步进电机的工作特点和使用特性

步进电机的工作特点和使用特性

步进电机的工作特点和使用特性摘要: 工作特点步进电机受控于脉冲电流,其输出的角位移严格与输入脉冲的数量成正比,角速度严格与频率成正比,改变通电顺序即可改变电机的转动方向;若维持通电绕组的电流不变,电机便停在某一位置不动,...工作特点步进电机受控于脉冲电流,其输出的角位移严格与输入脉冲的数量成正比,角速度严格与频率成正比,改变通电顺序即可改变电机的转动方向;若维持通电绕组的电流不变,电机便停在某一位置不动,即步进电机具有自锁能力,不需机械制动;有一定的步距精度,没有累积误差;缺点是效率低。

使用特性步距误差步距误差直接影响执行部件的定位精度。

步进电机单相通电时,步距误差决定于定子和转子的分齿精度、各相定子错位角度的精度。

多相通电时,步距角不仅和上述加工装配精度有关还和各相电流的大小、磁路性能等因素有关。

国产步进电机的步距误差一般为±10′~±15′,功率步进电机的步距误差一般为±20′~±25′。

最高启动频率和最高工作频率空载时,步进电机由静止突然启动,并不失步地进入稳速运行,所允许的启动频率的最高值称为最高启动频率。

启动频率大于此值时步进电机便不能正常运行。

最高启动频率fg 与步进电机的惯性负载J 有关,J 增大则fg 将下降。

国产步进电机的fg 最大可超过5000Hz,功率步进电机的fg 一般为1000~3000Hz。

步进电机连续运行时所能接受的最高频率称为最高工作频率它与步距角一起决定执行部件的最大运动速度,也和fg 一样决定于负载惯量J,还与定子相数、通电方式、控制电路的功率放大级等因素有关。

输出的转矩-频率特性步进电机的定子绕组本身就是一个电感性负载,输入频率越高,激磁电流就越小。

另外,频率越高,由于磁通量的变化加剧,以致铁芯的涡流损失加大。

因此,输入频率增高后,输出力矩Md 要降低。

功率步进电机最高工作频率的输出转矩只能达到低频转矩的40%~50%,应根据负载要求参照高频输出转矩来选用步进电机的规格。

毕业设计电机的选择范文

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毕业设计电机的选择范文大家好!今天来和你们唠唠我毕业设计里电机选择这事儿。

这就好比是给我的设计项目找一个超级给力的心脏,可不能马虎呀。

一、设计需求分析。

我做的这个设计呢,是一个小型的自动化搬运装置。

就像一个小小的勤劳的搬运工,它得在一个不算太大的工作区域里来回穿梭,把一些不太重的小物件从A点搬到B点。

这个搬运装置需要一定的速度,不能慢吞吞的像个小蜗牛,但也不用快得像火箭似的。

而且呢,它得有足够的扭矩来启动和搬运那些小物件,毕竟就算东西不重,也得有劲儿把它们带起来和稳稳地放下呀。

二、电机类型的初步筛选。

1. 直流电机。

我首先就想到了直流电机。

这玩意儿就像是一个直性子的小伙伴,它的转速控制相对比较简单。

我可以通过改变电压就比较容易地调整它的转速。

而且直流电机启动扭矩还不错,对于我的小搬运工来说,启动的时候能比较轻松地把东西带起来。

不过呢,直流电机也有它的小毛病。

它需要一个直流电源,这就意味着我得给它专门配备一个直流电源装置,感觉有点麻烦,就像出门还得专门带个特殊的充电宝似的。

2. 交流电机。

交流电机呢,是个大众款,到处都能见到它的身影。

它的优点是电源方便获取呀,咱日常生活中的交流电就能给它供电,不用再搞特殊化。

但是呢,它的转速控制就没有直流电机那么方便了。

对于我的搬运装置来说,如果不能精准地控制转速,就有可能导致搬运过程中出现问题,比如说速度不均匀,小物件可能就会晃来晃去,像坐过山车似的,那可不行。

3. 步进电机。

步进电机就像是一个按部就班的小工匠。

它可以精确地控制转动的角度和步数,这对于我的搬运装置来说是个很大的诱惑。

我就可以精确地控制搬运装置的移动距离和位置,让它把小物件准确无误地放在指定的地方。

不过呢,步进电机的扭矩相对较小,而且价格也稍微有点贵,就像一个虽然很精致但是有点小贵的小工具。

三、深入对比与抉择。

经过一番纠结之后呢,我还是决定选择直流电机。

虽然它需要额外的直流电源,但是它的转速控制方便和启动扭矩较大这两个优点对于我的小型自动化搬运装置来说更为关键。

步进电机毕业论文

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步进电机毕业论文步进电机毕业论文引言在现代工业和科技领域,步进电机作为一种重要的电动机类型,广泛应用于各种自动控制系统中。

步进电机以其精准的定位能力和可编程性而受到研究者和工程师们的青睐。

本篇论文旨在探讨步进电机的原理、应用以及未来的发展方向。

一、步进电机的原理步进电机是一种将电脉冲信号转化为机械运动的电动机。

其工作原理基于磁场的相互作用,通过电流的变化来控制转子的运动。

步进电机通常由定子、转子和驱动电路组成。

定子上的线圈通过电流激励产生磁场,而转子则由磁性材料制成。

当电流通过线圈时,磁场会引起转子的磁性材料发生磁化,从而使转子发生运动。

二、步进电机的应用领域步进电机在各个领域都有广泛的应用。

在工业自动化领域,步进电机常被用于控制机器人的运动和定位,如自动装配线上的零件搬运和组装。

步进电机还被广泛应用于医疗设备、数码相机、打印机等消费电子产品中。

此外,步进电机还被用于纺织机械、印刷机、数控机床等设备中,以实现精确的运动控制。

三、步进电机的优势和局限性步进电机具有许多优势,使其成为许多应用中的首选。

首先,步进电机可以实现非常精确的定位和控制,其转子的位置可以通过控制电流的脉冲数来精确控制。

其次,步进电机具有较高的可靠性和耐用性,由于其结构简单,没有传统电动机中的刷子和换向器,因此减少了故障的可能性。

然而,步进电机也存在一些局限性,例如其最高转速较低,无法适用于高速运动的应用。

此外,步进电机在低速运动时可能会出现共振现象,需要采取相应的措施来避免共振带来的问题。

四、步进电机的未来发展方向随着科技的不断进步,步进电机也在不断发展。

未来,步进电机的发展方向主要集中在提高性能和降低成本上。

一方面,研究者们致力于提高步进电机的转速和精度,以满足更高要求的应用。

另一方面,通过采用新的材料和制造工艺,可以降低步进电机的生产成本,使其更加普及和可接受。

结论步进电机作为一种重要的电动机类型,在各个领域都有广泛的应用。

毕业生电子设计 步进电机论文 说明书

毕业生电子设计  步进电机论文 说明书

湄洲湾职业技术学院步进电机说明书系别:自动化工程系年级:10级专业: 电气自动化姓名: 学号:1001020250导师姓名: 李清生职称: 副教授2013年05月27日目录1.前言 (1)2.系统硬件设计参数要求 (2)3.系统整体硬件结构 (3)3.1系统整图 (3)3.2电源部分 (4)3.3按键部分 (4)3.4驱动部分 (5)3.5状态指示部分 (6)3.6时钟部分 (6)参考文献 (7)致谢语参考文献 (8)附录一系统原理总图 (9)附录二系统印刷电路板 (10)附录三元件清单 (11)1.前言随着生产生活的需要,自动化控制越来越起到至关重要的作用。

步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用在各种自动化控制系统中。

它是用电脉冲信号进行控制,将电脉冲信号转换成相应的角位移或线位移的微电动机,它最突出的优点是可以在宽广的频率范围内通过改变脉冲频率来实现调速,快速起停、正反转控制及制动等,并且用其组成的开环系统既简单、廉价,又非常可行,因此在打印机等办公自动化设备以及各种控制装置等众多领域有着极其广泛的应用。

随着微电子和计算机技术的发展,步进电动机的需求量与日俱增,研制步进电机驱动器及其控制系统具有十分重要的意义。

本次毕业设计选用的步进电机是四相步进电机,通过软件和硬件的结合实现步进电机的启停、正转、反转、加速、减速功能,并且步进电机所处的状态用相应的发光二极管显示。

主要通过三大块来设计,包括驱动电路的设计、状态显示部分和按键部分是设计。

可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而精确地控制转动角度;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的角度和加速度,从而达到调速的目的。

2.系统设计参数要求任务:基于单片机控制的步进电机是以单片机为主控制模块,从而实现电机的启停、正反转和调速的目的。

数字化电动机控制技术的发展使电机这个古老的机电能量转换装置得到新的发展和广泛运用,极大的改善了工农业的生产效率,改善了人民的生活水平。

毕业设计--步进电机[管理资料]

毕业设计--步进电机[管理资料]

随着高精密加工技术的不断发展,人们对工作台的加工精度提出了越来越高的要求。

而工作台的定位精度是影响其加工精度的主要因素之一,所以如何方便实用的提高对工作台的精确定位成为现在各个方面都在研究的重要课题。

而对于开环和半闭环控制系统,由于开环环节的存在,使得我们在本次研究过程中的定位精度受到了一定的限制,对于工作台的定位精度主要取决于电机的控制精度以及程序控制误差的双重影响,为了达到最大限度的满足两自由度工作台X-Y的精确定位,本设计主要从基于高速脉冲的精确定位出发,以满足和提高现代机床的定位操作,从而满足人们两自由度工作台越来越高的要求。

为了在一定场合取代高成本的定位控制,实现精确定位控制系统最优的性价比,采用西门子S7-200系列PLC作为控制器,通过驱动器控制步进电机运行以实现准确定位。

本设计采用PLC基于高速脉冲的两自由度工作台精确定位控制系统,得出了精确定位控制系统设计与实施的关键,并给出了实现精确定位的控制方案及PLC程序。

这种使用PLC实现的定位方法具有快速、精确、成本低、易于实现的特点,在工业生产中十分实用。

关键词:工作台精确定位 PLC 步进电机步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。

当步进驱动器接收到一个脉冲信号时就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),其旋转以固定的角度运行。

可以通过控制脉冲个数来控制角位移量以达到准确定位的目的;同时也可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度而达到调速的目的。

步进电机作为一种控制用的特种电机,因其没有积累误差(精度为100%)而广泛应用于各种开环控制。

可编程序控制器(PLC)是专为在工业环境下应用而设计的一种工业控制计算机,具有抗干扰能力强、可靠性极高、体积小等显著优点,是实现机电一体化的理想控制装置。

通过对步进电机定位与PLC 的深入研究,本文提出了利用PLC的高速脉冲输出实现步进电机位置控制功能的有关见解与方法,介绍了步进电机加减速控制原理以及用PLC实现步进电机快速精确定位的方法,给出了位置控制系统方案及软件设计思路,在实验室内运行通过,对于工矿企业实现相关步进电机的精确定位控制具有较高的应用与参考价值随着现代微科技技术的发展,研制定位精度高、测量范围大、运动平面度高的二自由度工作台,即X-Y移动工作台具有重要现实的意义。

基于单片机的步进电机控制设计毕业论文

基于单片机的步进电机控制设计毕业论文

基于单片机的步进电机控制设计毕业论文摘要:步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,广泛应用在各种自动化控制系统。

本设计以AT89C51单片机为核心,对步进电机进行控制,通过按键实现步进电机正转、反转、加速、减速,并使用LED显示电机速度。

经过PROTEUS仿真和硬件焊接,结果表明,系统实现了要求。

该电路简单,可靠性强,运行稳定。

关键词:AT89C51;ULN2003;LED;步进电机单片机具有体积小、功耗低、控制功能强、扩展灵活、微型化和使用方便等优点,广泛应用于仪器仪表中,结合不同类型的传感器,可实现诸如电压、功率、频率、湿度、温度、流量、速度、厚度、角度、长度、硬度、元素、压力等物理量的测量。

采用单片机控制使得仪器仪表数字化、智能化、微型化,且功能比起采用电子或数字电路更加强大。

例如精密的测量设备(功率计,示波器,各种分析仪)。

同时用单片机还可以构成形式多样的控制系统、数据采集系统。

例如工厂流水线的智能化管理,电梯智能化控制、各种报警系统,与计算机联网构成二级控制系统等。

目前,单片机正朝着高性能和多品种方向发展趋势将是进一步向着CMOS化、低功耗大容量、高性能、低价格和外围电路内装化等几个方面发展。

综合所述,单片机已成为计算机发展和应用的一个重要方面。

另一方面,单片机应用的重要意义还在于,它从根本上改变了传统的控制系统设计思想和设计方法。

从前必须由模拟电路或数字电路实现的大部分功能,现在已能用单片机通过软件方法来实现了。

这种软件代替硬件的控制技术也称为微控制技术,是传统控制技术的一次革命[2]。

步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,随着工业自动化的发展,步进电机的应用也越来越广泛,广泛应用在各种自动化控制系统中。

步进电机是一种用于开环控制的驱动元件。

它是用电脉冲信号进行控制,将电脉冲信号转换成相应的角位移或线位移的微电动机。

《2024年步进电机驱动控制技术及其应用设计研究》范文

《2024年步进电机驱动控制技术及其应用设计研究》范文

《步进电机驱动控制技术及其应用设计研究》篇一一、引言步进电机是一种通过输入脉冲序列来驱动转动的电机,其运动方式为离散化的步进动作。

步进电机广泛应用于精密定位、速度控制以及数字化系统等场景。

本文将针对步进电机驱动控制技术及其应用设计进行研究,深入探讨其原理、特点以及在各个领域的应用。

二、步进电机驱动控制技术原理步进电机主要由定子、转子和驱动器三部分组成。

定子上有多个磁极,转子则由多个磁性材料制成的齿组成。

驱动器根据输入的脉冲序列,控制定子上的电流变化,从而产生旋转磁场,使转子按照一定的方向和角度进行转动。

步进电机驱动控制技术主要包括以下几种:1. 恒流驱动技术:通过恒流源对步进电机进行驱动,保证电机在不同负载和转速下均能保持稳定的运行状态。

2. 微步技术:通过精细控制驱动器的脉冲序列,使步进电机在每个方向上实现微小角度的转动,从而提高电机的定位精度和运行平稳性。

3. 环形分布电流技术:通过对定子上的磁极进行环形分布电流的控制,实现对步进电机的持续运动控制,使得步进电机的转动更为流畅和准确。

三、步进电机驱动控制技术的应用设计步进电机驱动控制技术在各个领域有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:1. 精密定位系统:步进电机的高精度定位能力使得其在精密定位系统中得到广泛应用,如数控机床、精密测量仪器等。

通过微步技术和环形分布电流技术的应用,可以实现高精度的定位和运动控制。

2. 速度控制系统:步进电机在速度控制系统中也有着重要的应用,如打印机、电动阀等。

通过调整脉冲序列的频率和占空比,可以实现对电机转速的精确控制。

3. 数字化系统:步进电机在数字化系统中也有着广泛的应用,如数字标牌、机器人等。

通过将步进电机的运动与数字信号进行映射,可以实现数字化的运动控制和显示功能。

四、应用设计实例分析以数控机床为例,分析步进电机驱动控制技术的应用设计。

数控机床是一种高精度的加工设备,其运动控制系统对加工精度和效率具有重要影响。

步进电机论文

步进电机论文

前言步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。

在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。

这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点。

使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变的非常的简单。

虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不能象普通的直流电机,交流电机在常规下使用。

它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用。

因此用好步进电机却非易事,它涉及到机械、电机、电子及计算机等许多专业知识。

步进电动机有如下特点:1)步进电动机的角位移与输入脉冲数严格成正比。

因此,当它转一圈后,没有累计误差,具有良好的跟随性。

2)由步进电动机与驱动电路组成的开环数控系统,既简单、廉价,又非常可靠,同时,它也可以与角度反馈环节组成高性能的闭环数控系统。

3)步进电动机的动态响应快,易于启停、正反转及变速。

4)速度可在相当宽的范围内平稳调整,低速下仍能获得较大转距,因此一般可以不用减速器而直接驱动负载。

5)步进电机只能通过脉冲电源供电才能运行,不能直接使用交流电源和直流电源。

6)步进电机存在振荡和失步现象,必须对控制系统和机械负载采取相应措施。

国内控制器的研究起步较晚,运动控制技术为一门多学科交叉的技术,是一个以自动控制理论和现代控制理论为基础,包括许多不同学科的技术领域。

如电机技术、电力电子技术、微电子技术、传感器技术、控制理论和微计算机技术等,运动控制技术是这些技术的有机结合体。

总体上来说,国内研究取得很大的进步,但无论从控制器还是从控制软件上来看,与国外相比还是具有一定差距。

而目前国内已有的步进电机驱动器,一般采用高低压驱动方式或者调频调压驱动方式,这些驱动电路仅可实现基本步距的运行,电路构成复杂,而且多由分立元件组成,可靠性不高,还存在运行速度低、缺乏保护电路、驱动效率低和发热损耗大等缺点。

毕业设计(论文)-步进电机的驱动及控制

毕业设计(论文)-步进电机的驱动及控制

(学校名称)毕业设计(论文)( *****届 )题目:步进电机的驱动及控制系别********分院专业班级*****班学生姓名* * *学号导师姓名成绩年月日目录摘要 (2)一、引言 (3)(一)论文的研究意义 (2)(二)论文的主要内容 (2)(三)设计要求 (2)(四)设计目的 (2)二、步进电机介绍 (4)(一)种类 (4)(二)工作原理 (4)(三)驱动方法 (5)1、单电压功率驱动接口 (5)2、双电压功率驱动接口 (6)3、高低压功率驱动接口 (6)4、斩波恒流功率驱动接口 (7)5、升频升压功率驱动接口 (7)6、集成功率驱动接口 (7)(四)步进电机优缺点 (9)三、步进电机的速度控制 (9)(一)工作原理 (9)(二)硬件原理框图 (9)(三)硬件原理图(见附录一) (10)(四)硬件原理介绍 (10)四、软件设计流程和描述 (12)(一)主程序流程图 (12)(二)延时程序流程图 (14)(三)源程序代码(见附录二) (14)五、总结 (15)附录 (17)参考文献 (23)致谢 (24)步进电机的驱动及控制***** ********班姓名指导教师:****摘要:步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件。

在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。

可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。

关键词:电机脉冲频率脉冲频率一、引言步进电机是一种将脉冲信号转化为机械角位移或者线位移的控制电机, 它能够在不涉及复杂反馈环路的情况下实现良好的定位精度,并由于具有价格低廉、易于控制、无积累误差等优点,在民用、工业用的经济型数控定位系统中获得了广泛的应用,具有较高的实用价值。

步进电机毕业设计

步进电机毕业设计

步进电机毕业设计步进电机毕业设计引言:在现代工业自动化领域,步进电机作为一种常见的执行器,广泛应用于各种机械设备中。

其特点是控制精度高、运动平稳、结构简单等,因此在毕业设计中选择步进电机作为研究对象是一种不错的选择。

本文将介绍步进电机的原理、设计要点以及实验过程和结果。

1. 步进电机的原理步进电机是一种将电脉冲信号转化为角位移的电动机,其工作原理基于磁场和电流的相互作用。

步进电机通常由定子和转子两部分组成,定子上布有相互平行的线圈,而转子上则有磁极。

当线圈通电时,产生的磁场与转子上的磁极相互作用,从而使得转子发生旋转。

2. 步进电机的设计要点在进行步进电机的毕业设计时,需要考虑以下几个重要的设计要点:2.1 选型和参数确定步进电机的选型和参数确定是设计的第一步。

需要根据实际需求确定电机的转矩、步距角、额定电流等参数。

同时,还要考虑电机的尺寸和重量等因素,以便与实际应用场景相匹配。

2.2 驱动电路设计步进电机的驱动电路设计是关键之一。

通常采用的是双H桥驱动电路,其作用是将控制信号转化为合适的电流输出,从而驱动步进电机旋转。

在设计过程中,需要考虑电流的控制方式、保护电路的设计以及电源的选择等因素。

2.3 控制算法设计步进电机的控制算法设计是保证电机正常运行的关键。

常用的控制算法包括开环控制、闭环控制以及微步控制等。

在设计过程中,需要根据实际需求选择合适的控制算法,并进行相应的编程实现。

3. 步进电机毕业设计的实验过程和结果在步进电机毕业设计的实验过程中,首先需要进行电机的装配和接线工作。

然后,根据设计要点进行驱动电路和控制算法的设计与搭建。

接下来,通过编写相应的程序代码,实现步进电机的控制和运动。

最后,通过实际测试和数据分析,验证设计的可行性和性能指标。

实验结果显示,设计的步进电机能够按照预定的控制信号进行准确的旋转运动。

其转矩和步距角等参数符合设计要求,并且具有较高的控制精度和运动平稳性。

同时,实验还验证了所设计的驱动电路和控制算法的可靠性和有效性。

毕业设计步进电机

毕业设计步进电机

毕业设计步进电机毕业设计步进电机引言:步进电机是一种常用的电动机类型,其特点是精度高、可控性强、适用范围广。

在各种自动化设备中,步进电机常被用于控制精确的位置和运动。

本文将介绍步进电机的原理、应用以及在毕业设计中的一些可能的应用场景。

一、步进电机的原理步进电机是一种将电脉冲信号转换为机械转动的电动机。

其工作原理是通过控制电流的大小和方向,使得电机的转子按照一定的步进角度进行旋转。

步进电机通常由定子和转子两部分组成,其中定子上有多个线圈,通过控制线圈的通断,可以控制电机的运动。

二、步进电机的应用步进电机在各个领域中都有广泛的应用。

在工业自动化领域,步进电机常被用于控制机械臂、印刷机、纺织机等设备的运动。

在家用电器中,步进电机常被用于控制洗衣机、冰箱、空调等设备的转动。

此外,步进电机还常被用于医疗设备、航空航天等领域。

三、步进电机在毕业设计中的应用在毕业设计中,步进电机可以应用于各种控制系统的设计中。

例如,可以将步进电机用于设计自动门系统,通过控制电机的转动,实现门的开关。

另外,步进电机还可以用于设计智能车辆的导航系统,通过控制电机的转动,实现车辆的方向控制。

此外,步进电机还可以用于设计机械臂的运动控制系统,通过控制电机的转动,实现机械臂的精确位置控制。

四、步进电机的优势和挑战步进电机相比其他电机类型具有一些独特的优势。

首先,步进电机具有高精度的位置控制能力,可以实现精确的运动控制。

其次,步进电机具有良好的可控性,可以通过控制电流和脉冲信号实现精确的运动控制。

然而,步进电机也存在一些挑战。

例如,步进电机在高速运动时容易产生振动和噪音。

此外,步进电机的功率密度相对较低,不能承受过大的负载。

结论:步进电机作为一种常用的电动机类型,具有广泛的应用前景。

在毕业设计中,步进电机可以应用于各种控制系统的设计中,实现精确的位置和运动控制。

然而,步进电机也存在一些挑战,需要在设计中加以考虑。

未来随着科技的发展,步进电机的性能和应用领域还将不断扩大。

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简述步进电机的特性及其设计选择摘要步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。

在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。

这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点。

使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变的非常的简单。

步进电机的调速一般是改变输入步进电机的脉冲的频率来实现步进电机的调速,因为步进电机每给一个脉冲就转动一个固定的角度,这样就可以通过控制步进电机的一个脉冲到下一个脉冲的时间间隔来改变脉冲的频率,延时的长短来具体控制步进角来改变电机的转速,从而实现步进电机的调速。

关键词:步进电机;脉冲信号;单片机目录摘要 (I)1绪论 (1)2 步进电机概述 (2)2.1步进电机的特点.... .. (2)2.2步进电机的工作原理 (2)2.3步进电机的技术参数 (3)2.3.1数据仓库数据抽取方法 (3)2.3.2步进电机动态指标及术语 (3)2.4步进电机的分类 (4)2.4.1步进电机分为三大类 (5)2.4.2步进电机的内外结构 (5)3 控制方式的选择及实现 (6)3.1驱动方式的确定 (6)3.2驱动电路的选择 (9)4 硬件电路的设计 (11)4.1单片机的选择 (10)4.2步进电机的选择 (11)致谢 (16)参考文献 (17)1 绪论步进电机最早是在1920年由英国人所开发。

1950年后期晶体管的发明也逐渐应用在步进电机上,这对于数字化的控制变得更为容易。

以后经过不断改良,使得今日步进电机已广泛运用在需要高定位精度、高分解性能、高响应性、信赖性等灵活控制性高的机械系统中。

在生产过程中要求自动化、省人力、效率高的机器中,我们很容易发现步进电机的踪迹,尤其以重视速度、位置控制、需要精确操作各项指令动作的灵活控制性场合步进电机用得最多。

步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一, 广泛应用在各种自动化控制系统中。

随着微电子和计算机技术的发展,步进电机的需求量与日俱增,在各个国民经济领域都有应用。

步进电机是将电脉冲信号变换成角位移或直线位移的执行部件。

步进电机可以直接用数字信号驱动,使用非常方便。

一般电动机都是连续转动的,而步进电动机则有定位和运转两种基本状态,当有脉冲输入时步进电动机一步一步地转动,每给它一个脉冲信号,它就转过一定的角度。

步进电动机的角位移量和输入脉冲的个数严格成正比,在时间上与输入脉冲同步,因此只要控制输入脉冲的数量、频率及电动机绕组通电的相序,便可获得所需的转角、转速及转动方向。

在没有脉冲输入时,在绕组电源的激励下气隙磁场能使转子保持原有位置处于定位状态。

因此非常适合于单片机控制。

步进电机还具有快速启动、精确步进和定位等特点,因而在数控机床,绘图仪,打印机以及光学仪器中得到广泛的应用。

步进电动机已成为除直流电动机和交流电动机以外的第三类电动机。

传统电动机作为机电能量转换装置,在人类的生产和生活进入电气化过程中起着关键的作用。

步进电机可以作为一种控制用的特种电机,利用其没有积累误差(精度为100%)的特点,广泛应用于各种开环控制。

现在比较常用的步进电机包括反应式步进电机(VR)、永磁式步进电机(PM)、混合式步进电机(HB)和单相式步进电机等。

永磁式步进电机一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度或15度;反应式步进电机一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大。

反应式步进电机的转子磁路由软磁材料制成,定子上有多相励磁绕组,利用磁导的变化产生转矩。

混合式步进电机是指混合了永磁式和反应式的优点。

它又分为两相和五相:两相步进角一般为1.8度而五相步进角一般为 0.72度。

这种步进电机的应用最为广泛,也是本次细分驱动方案所选用的步进电机。

2 步进电机概述2.1步进电机的特点:1)一般步进电机的精度为步进角的3-5%,且不累积。

2)步进电机外表允许的温度高。

步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降乃至于失步,因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点;一般来讲,磁性材料的退磁点都在摄氏130度以上,有的甚至高达摄氏200度以上,所以步进电机外表温度在摄氏80-90度完全正常。

3)步进电机的力矩会随转速的升高而下降。

当步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势;频率越高,反向电动势越大。

在它的作用下,电机随频率(或速度)的增大而相电流减小,从而导致力矩下降。

4)步进电机低速时可以正常运转,但若高于一定速度就无法启动,并伴有啸叫声。

步进电机有一个技术参数:空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能发生丢步或堵转。

在有负载的情况下,启动频率应更低。

如果要使电机达到高速转动,脉冲频率应该有加速过程,即启动频率较低,然后按一定加速度升到所希望的高频(电机转速从低速升到高速)。

2.2步进电机的工作原理:步进电机是一种用电脉冲进行控制 ,将电脉冲信号转换成相位移的电机 ,其机械位移和转速分别与输入电机绕组的脉冲个数和脉冲频率成正比 ,每一个脉冲信号可使步进电机旋转一个固定的角度.脉冲的数量决定了旋转的总角度 ,脉冲的频率决定了电机运转的速度.当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。

可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。

2.3步进电机的技术参数:2.3.1步进电机的基本参数1)空载启动频率:即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能发生丢步或堵转。

在有负载的情况下,启动频率更低。

如果要使电机达到高速转动,脉冲频率应该有加速过程,即启动频率较低,然后一定加速度升到所希望的高频(电机转速从低速升到高速)。

2)电机固有步距角:它表示控制系统每发一个步进脉冲信号,电机所转动的角度。

电机出厂时给出了一个步距角的值,如86BYG250A型电机给出的值为0.9°/1.8°(表示半步工作时为0.9°、整步工作时为1.8°),这个步距角可以称之为‘电机固有步距角’,它不一定是电机实际工作时的真正步距角,真正的步距角和驱动器有关。

3)步进电机的相数:是指电机内部的线圈组数,目前常用的有二相、三相、四相、五相步进电机。

电机相数不同,其步距角也不同,一般二相电机的步距角为0.9°/1.8°、三相的为0.75°/1.5°、五相的为0.36°/0.72°。

在没有细分驱动器时,用户主要靠选择不同相数的步进电机来满足自己步距角的要求。

如果使用细分驱动器,则‘相数’将变得没有意义,用户只需在驱动器上改变细分数,就可以改变步距角。

4)保持转矩(HOLDING TORQUE):是指步进电机通电但没有转动时,定子锁住转子的力矩。

它是步进电机最重要的参数之一,通常步进电机在低速时的力矩接近保持转矩。

由于步进电机的输出力矩随速度的增大而不断衰减,输出功率也随速度的增大而变化,所以保持转矩就成为了衡量步进电机最重要的参数之一。

比如,当人们说2N.m的步进电机,在没有特殊说明的情况下是指保持转矩为2N.m的步进电机。

TC \* MERGEFORMAT2.3.2步进电机动态指标及术语:1)步距角精度:步进电机每转过一个步距角的实际值与理论值的误差。

用百分表示:误差/步距角*100%。

不同运行拍数其值不同,四拍运行时应在5%之内,八拍运行时应在15%以内。

2)失步:电机运转时运转的步数,不等于理论上的步数。

称之为失步。

3)失调角:转子齿轴线偏移定子齿轴线的角度,电机运转必存在失调角,由失调角产生的误差,采用细分驱动是不能解决的。

4)最大空载起动频率:电机在某种驱动形式、电压及额定电流下,在不加负载的情况下,能够直接起动的最大频率。

5)最大空载的运行频率:电机在某种驱动形式,电压及额定电流下,电机不带负载的最高转速频率。

6)运行矩频特性:电机在某种测试条件下测得运行中输出力矩与频率关系的曲线称为运行矩特性,这是电机诸多动态曲线中最重要的,也是电机选择的根本依据。

如下图1所示:7)电机的共振点:步进电机均有固定的共振区域,二、四相感应子式步进电机的共振区一般在180-250pps之间(步距角1.8度)或在400pps左右(步距角为0.9度),电机驱动电压越高,电机电流越大,负载越轻,电机体积越小,则共振区向上偏移,反之亦然,为使电机输出电矩大,不失步和整个系统的噪音降低,一般工作点均应偏移共振区较多。

其它特性还有惯频特性、起动频率特性等。

电机一旦选定,电机的静力矩确定而动态力矩却不然,电机的动态力矩取决于电机运行时的平均电流(而非静态流)平均电流越大,电机输出力矩越大,即电机的频率特性越硬。

如下图2所示:图1力矩频率曲线图2 力矩频率特性曲线其中,曲线3电流最大、或电压最高;曲线1电流最小、或电压最低,曲线与负载的交点为负载的最大速度点。

要使平均电流大,尽可能提高驱动电压,使采用小电感大电流的电机。

2.4步进电机的分类2.4.1 步进电机分为三大类:1)反应式步进电机(VAriABle ReluCtAnCe,简称 VR)反应式步进电机的转子是由软磁材料制成的,转子中没有绕组。

它的结构简单,成本距角可以做得很小,但动态性能较差。

反应式步进电机有单段式和多段式两种类型。

2)永磁式步进电机(PermAnent MAgnet),简称 PM永磁式步进电机的转子是用永磁材料制成的,转子本身就是一个磁源。

转子的极数和定子的极数相同,所以一般步进角比较大,它输出转矩大,动态性能好,消耗功率小(相比反应式),但启动运行频率较低,还需要正负脉冲供电。

3)混合式步进电机(HyBrid,简称 HB)混合式步进电机综合了反应式和永磁式两者的优点。

混合式与传统的反应式相比,结构上转子加有永磁体,以提供软磁材料的工作点,而定子激磁只需提供变化的磁场而不必提供磁材料工作点的耗能,因此该电机效率高,电流小,发热低。

因永磁体的存在,该电机具有较强的反电势,其自身阻尼作用比较好,使其在运转过程中比较平稳、噪声低、低频振动小。

这种电动机最初是作为一种低速驱动用的交流同步机设计的,后来发现如果各相绕组通以脉冲电流,这种电动机也能做步进增量运动。

由于能够开环运行以及控制系统比较简单,因此这种电机在工业领域中得到广泛应用。

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