机电一体化毕业设计(论文)-单片机控制直流电机调速系统101402.doc

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毕业设计(论文)任务书 毕业设计(论文)题目: 单片机控制直流电机的变速设计 专业: 机电一体化 毕业设计(论文)的内容要求: 1. 有利于自动化,减少投资,提高生产率,稳定产品质量功能更强、性能更好 系主任: 年 月 日 目录 第一章 总体设计方案 1 1.1方案选取 1 1.1.1方案一:PWM波调速 1 1.1.2方案二:晶闸管调速 2 第二章 单元模块设计 3 2.1 H桥电路方案设计 3 2.2 调速设计方案 4 2.3系统硬件电路设计 5 2.3.1电源电路 5 2.4 H桥驱动电路 5 2.5基于霍尔传感器的测速模块 6 2.6 LCD显示模块 7 2.7 调速设计模块 8 2.8测速软件设计 10 第三章 系统功能调试 11 3.1调试软件介绍 11 3.2直流电机的调速功能仿真 12 3.3电机速度的测量并显示功能仿真 13 3.4系统的电路原理图 13 设计总结 14 参考文献 15 附录 16 毕业设计开题报告 一、课题设计(论文)目的及意义 在现代电子产品中,自动控制系统,电子仪器设备、家用电器、电子玩具等等方面,直流电机都得到了广泛的应用。大家熟悉的录音机、电唱机、录相机、电子计算机等,都不能缺少直流电机。所以直流电机的控制是一门很实用的技术。直流电机,大体上可分为类:几相绕组的步进电机永磁式换流器直流电机伺服电机直流电机具有良好的启动性能和调速特性,它的特点是启动转矩大,最大转矩大,能在宽广的范围内平滑、经济地调速,转速控制容易,调速后效率很高。与交流调速相比,直流电机结构复杂,生产成本高,维护工作量大。适用范围直流调速器在数控机床、造纸印刷、纺织印染、光缆线缆设备、包装机械、电工机械、食品加工机械、橡胶机械、生物设备、印制电路板设备、实验设备、焊接切割、轻工机械、物流输送设备、机车车辆、医疗设备、通讯设备、雷达设备、卫星地面接受系统等行业广泛应用。提纲本次毕业设计 第一章 总体设计方案 1.1方案选取 1.1.1方案一:PWM波调速 采用由达林顿管组成的H型PWM电路(图1—1)。用单片机控制达林顿管使之工作在占空比可调的开关状态,精确调整电动机转速。这种电路由于工作在管子的饱和截止模式下,效率非常高;H型电路保证了可以简单地实现转速和方向的控制;电子开关的速度很快,稳定性也极佳,是一种广泛采用的PWM调速技术。我采用了脉宽调频方式,因为采用这种方式,电动机在运转时比较稳定;并且在采用单片机产生PWM脉冲的软件实现上比较方便。且对于直流电机,采用软件延时所产生的定时误差在允许范围。 图1-1 PWM波调速电路 其结构图如图1—2所示: 图1-2 电机调速系统框图 1.1.2方案二:晶闸管调速 采用闸流管或汞弧整流器的离子拖动系统是最早应用静止式变流装置供电的直流电动机调速系统。1957年,晶闸管(俗称“可控硅”)问世,到了60年代,已生产出成套的晶闸管整流装置,并应用于直流电动机调速系统,即晶闸管可控整流器供电的直流调速系统(V-M系统)。如图1-3,VT是晶闸管可控整流器,通过调节触发装置GT的控制电压来移动触发脉冲的相位,即可改变整流电压,从而实现平滑调速。晶闸管整流装置不仅在经济性和可靠性上都有很大提高,而且在技术性能上也显示出较大的优越性;晶闸管可控整流器的功率放大倍数在以上,其门极电流可以直接用晶体管来控制,不再像直流发电机那样需要较大功率的放大器。因此,在60年代到70年代,晶闸管可控整流器供电的直流调速系统(V-M系统)代替旋转变流机组直流电动机调速系统(G-M系统),得到了广泛的应用。但是由于晶闸管的单向导电性,它不允许电流反向,给系统的可逆运行造成困难;晶闸管对过电压、过电流和过高的与都十分敏感,若超过允许值会在很短的时间内损坏器件。另外,由谐波与无功功率引起电网电压波形畸变,殃及附近的用电设备,造成“电力公害”,因此必须添置无功补偿和谐波滤波装置。 图1-3 晶闸管可控整流器供电的直流调速系统(V-M系统) 兼于方案一调速特性优良、调整平滑、调速范围广、过载能力大图H桥式电机驱动电路包括4个三极管和一个电机电路得名于“H桥驱动电路”是因为它的形状酷似字母H。要使电机运转,必须导通对角线上的一对三极管。根据不同三极管对的导通情况,电流可能会从左至右或从右至左流过电机,从而控制电机的转向。 图H桥驱动电路要使电机运转,必须使对角线上的一对三极管导通。例如,如图所示,当Q1管和Q4管导通时,电流就从电源正极经Q1从左至右穿过

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