外文翻译-直流电机转速控制的闭环电路设计.pdf
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- 外文 翻译 直流电机 转速 控制 闭环 电路设计
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1、毕业设计翻译文献与原文毕业设计翻译文献与原文题目:直流电机转速控制的闭环电路设计学院:测控与光电工程学院专业:测控技术与仪器姓名:学号:指导教师:题目:直流电机转速控制的闭环电路设计学院:测控与光电工程学院专业:测控技术与仪器姓名:学号:指导教师:直流电机转速控制的闭环电路设计直流电机转速控制的闭环电路设计这项研究是由广州市科技攻关项目资助摘要摘要本文介绍了直流电动机的调速原理,阐述了把 PIC16F877 单片机作为主控制组件的速度控制系统,即利用 PIC16F877 单片机中的捕捉模块、比较模块、模数转换模块来作为触发系统,并给出了程序流程图。该系统具有很多优点,包括结构简单,与主电路的同
2、步,稳定换档相,足够的转换相位范围,10000 步控制的角度,电机的无级平滑控制,陡脉冲前沿,足够的振幅值,设置脉冲宽度,稳定性好,抗干扰能力强,成本低廉,并且系统具有良好的实用性可以容易地实现。关键词关键词PIC16F877 电机控制控制电路PI 控制算法1 简介1 简介电子技术的快速发展使得直流电机的速度控制从模拟逐步转化为数字,目前广泛采用可控硅设备在电气拖船控制系统中,以将电力提供给电动机的 KZ-D 拖带系统,已经取代笨重的 FD 发电机电动机系统,特别是单片机技术的应用使得电机速度控制进入了一个新的层次。在直流调速系统,由很多部分控制电路。SCM具有许多优点,如高性能,速度快,体积
3、小,价格便宜,可靠稳定,应用广泛,提高控制能力并且满足实时控制得需要。采用模拟或数字的控制电路可以用单片机来实现。在这篇文章中,我们将介绍基于单片机 PIC16F877 的一种直流电机调速系统。2 直流电机调速原理2 直流电机调速原理表一中,电压时 Ua,电流是 Ia,闭环总电阻是 Ra,电机电容是 Ca,磁通是。根据 KVL 方程,电机的转速是aaaUI RnC(2,1)60apNCa(2.2)aaaaUI RU(2.3)011110.840.631dddT kT ka e kae kT ke ke k(2.4)01ftTaKpT(2.5)1aKp(2.6)fdTTT(2.7)其中,P 是极
4、对数,N 是匝数。电机的电枢支路数是 a,电机电容 Ca=PN|60a,这意味着,电机一定时,电容是一定的。但是在 Ua-IaRa,因为 Ra 是绕线电阻,所以非常小,Ua-IaRa=Ua.所以很清楚当我们改变了电压,转速也随之改变。3 系统组成和工作原理3 系统组成和工作原理3.1 系统的硬件结构的模块框3.1 系统的硬件结构的模块框系统硬件的模块框图。如图 2 所示3.2 系统的工作原理3.2 系统的工作原理该系统主要由主开关,电动机的励磁回路,二极管调速电路(包括转速表电路),整流滤波电路,平波电抗器,放电电路,能耗制动电路。该系统采用闭环PI 调节器来实现控制。当主开关关闭时,通过二极
5、管速度控制电路的控制,和桥式整流,滤波和平面波反应堆的处理产生脉冲小的连续的单相交流电,同时通过激励整流电路。交流电使电动机获得动力开始工作。当输入电压降低时,触发电路的速度使得 PIC16F877 产生的输出控制角度降低。同时,晶闸管随流角度,主电路输出电压,电机转速,测速电路的输出电压提高,通过 PI 调节器的作用,电机稳定运行在设定的转速范围。4 系统的各部分电路的设计4 系统的各部分电路的设计4.1 主电路设计4.1 主电路设计电路中各元件的参数是在图 3 所示按下开始按钮 SW,使 KM 电容器充电,然后 KM 常开触点关闭,常闭触点打开,按下自锁按钮,主电路接通。然后,二极管调速电
6、路通过改变双向导通二极管的控制角来控制交流电输出,通过整桥电路获得直流,与此同时,电机通过整流电路获得动力开始工作。为限制直流电波动,在电路中连上电容,当主电路断电时,R3与电容组成放电回路。为立即制动,设备中采用了能耗制动,制动部分由 R4和主电路中的常闭触点组成。电机激励部分由单一的整流电路供电,为了防止电磁损耗使得点击高的速度不能控制引起事故,在电路中串联了继电器 KA,和滑动变阻器 RP.。4.2 二极管触发电路的设计4.2 二极管触发电路的设计AB 间的电压通过变压器成为 20V,经过整桥电路后,大约一半 100H 的信号发生在这两点,再经过 R6和 R7分压电路进行放大,输入三极管
7、的两端,在三极管集电极产生过零脉冲,同时通过 CCPI 模块捕获脉冲的上升沿并记录时间,然后获得下降沿并记录时间,两个时间的差是脉冲的宽度,该值的一半是中点脉冲,通过这种捕捉模式,我们可以准确的获得交流电的零值点。同时,我们可以通过数模转换器来改变PIC16F877的RA1/RN1接口的模拟电压值作为二极管控制电路的实际值,改变变阻器 RP1 的设定值,并极大改变二极管控制电路的设定值,转速表电路的输出值输入 PIC16F877 的 RA1/RN1 接口,得出的值作为速度反馈值通过模数转换器。在单片机系统的振荡频率为 4MHz,并根据 PIC16F877 的命令特点,二极管控制角的分辨率是四分
8、之一单片机振荡的倒数,即 1对于电力 10ms的半波时间,控制角可以实现 10000 个步骤,完全实现电动机的无级平滑控制。4.3 转速表电路设计4.3 转速表电路设计转速表电路由连接着电机转子和放大整形电路的光电码盘组成。电脉冲频率与电动机的转速成一定的比例,通过放大整形,由光电码码盘输出的电脉冲从PIC16F877 的引脚 RC0/T1CK1 输入作为标准的 TTL 电平,由计数 TMR1 计数器来计算转速,与设定的转速比较,得到差值转速,PIC16F877 进行 PI 运算获得这种差异的价值来获得控制增加,并控制二极管的控制角来有效改变 CCP2 电机的两个端口的电压,从而控制转速。5
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