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直流电机调速控制器设计
摘要
直流电机在对调速和启动要求较高的场合应用广泛,并且具有交流电机不具有的特性,如启动转矩大、调速方法多、调速性能好。但是,传统直流电机串电阻调速方法,即不能实现无级调速,又造成部分电能浪费等不足。本设计便是基于以上调速的缺点,利用NE555时基电路构成一个占空比可调的多谐振荡器,产生PWM波,通过电位器调节占空比,以此达到无级调节电机转速的目的,以及实现节能减排的目标。
本电路设计的电路图由protel画制,电源模块由proteous仿真通过,其余各单元电路由multism 10.1仿真通过,并且各项指标符合预期设计的要求.
目录
摘要 2
目录 3
一、概述 1
1.1设计要求 1
1.2设计目的 1
二、系统总体方案 1
系统的组成 1
系统框图 2
三、各部分功能模块设计 2
3.1 电源模块 2
3.2 PWM波产生模块 3
换向模块 7
四、系统电路总原理图 8
五、元器件清单; 9
六、设计总结 9
附录 10
参考文献 10
一、概述
1.1设计要求
利用7805制作一个纹波较小的直流稳压电源;
利用ne555产生占空比可调的PWM波;
实现电机正反转,并显示正反转;
占空比连续可调,并尽可能扩大调节范围;
1.2设计目的
学习课程设计的一般方法,会利用所学基本知识设计制作电路模板,掌握焊接、调试、检查实物电路的方法;
进一步了解芯片7805、NE555结构与原理,以及其基本应用电路;
二、系统总体方案
系统的组成
系统包括直流电源模块,PWM波产生模块,换向模块。
系统框图
三、各部分功能模块设计
3.1 电源模块
如图3.1首先通过变压器把生活用电交流220V降为交流12V,其次经由四个IN4007构成的桥式整流电路变为幅值变化直流电,再经电容滤波变为幅值变化较小的直流电,又利用直流稳压器7805使输出为稳定的+5V,最后经电容滤波,输出纹波较小的+5V直流电压源。
图3.1
电源性能参数
3.2 PWM波产生模块
(1)NE555内部结构原理
图3.2 NE555引脚图
图3.3 NE555内部结构图
555定时器由3个阻值为5kΩ的电阻组成的分压器、两个电压比较器C1和C2、基本RS触发器、放电三极管TD和缓冲反相器G4组成。虚线边沿标注的数字为管脚号。其中,1脚为接地端;2脚为低电平触发端,由此输入低电平触发脉冲;6脚为高电平触发端,由此输入高电平触发脉冲;4脚为复位端,输入负脉冲(或使其电压低于0.7V)可使555定时器直接复位;5脚为电压控制端,在此端外加电压可以改变比较器的参考电压,不用时,经0.01uF的电容接地,以防止引入干扰;7脚为放电端,555定时器输出低电平时,放电晶体管TD导通,外接电容元件通过TD放电;3脚为输出端,输出高电压约低于电源电压1V—3V,输出电流可达200mA,因此可直接驱动继电器、发光二极管、指示灯等;8脚为电源端,可在5V—18V范围内使用。
(2)555定时器工作时过程分析如下:
5脚经0.01uF电容接地,比较器C1和C2的比较电压为:UR1=2/3VCC、UR2=1/3VCC。
当VI1>2/3VCC,VI2>1/3VCC时,比较器C1输出低电平,比较器C2输出高电平,基本RS触发器置0,G3输出高电平,放电三极管TD导通,定时器输出低电平。
当VI1<2/3VCC,VI2>1/3VCC时,比较器C1输出高电平,比较器C2输出高电平,基本RS触发器保持原状态不变,555定时器输出状态保持不来。
当VI1>2/3VCC,VI2<1/3VCC时,比较器C1输出低电平,比较器C2输出低电平,基本RS触发器两端都被置1,G3输出低电平,放电三极管TD截止,定时器输出高电平。
当VI1<2/3VCC,VI2<1/3VCC时,比较器C1输出高电平,比较器C2输出低电平,基本RS触发器置1,G3输出低电平,放电三极管TD截止,定时器输出高电平。
(3)PWM波产生原理
图1所示电路形式,电路利用D1,D2单向导电特性将电容器C充,放电回路分开,再加上电位器调节,变构成了占空比可调的多谐振荡器。图中,Vcc通过RA,D1向电容充电,充电的时间为
电容器C通过D2,RB及555中的BJT放电,放电时间为
因而,振荡频率为
可见,这种振荡器输出波形的占空比为
图3.4
图3.4 占空比可调的方波发生器电路图
图3.5 电位器调到10%时的输出波形,此波形接近直流,
此时,
图3.6
图3.6为电位器100%时输出波形
换向模块
利用多路开关,构成简单的手动换向器,
图3.7 换向器接线图四、系统电路总原理图
图4.1
五、元器件清单;
元件名称 元件数目 7805 1个 NE555 1个
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