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交流伺服电机的工作原理讲述
9.1 伺服电动机 9.3 步进电动机 9.3 步进电动机 步进电机控制系统原理 主要解决如下几个问题: (1) 用软件的方法实现脉冲序列; (2) 步进电机的方向控制; (3) 步进电机控制程序的设计。 步进电机控制系统原理 1.脉冲序列的生成 步进电机控制系统原理 ★ 脉冲幅值 由数字元件电平决定。 TTL 0 ~ 5V CMOS 0 ~ 10V ★ 接通和断开时间可用延时的办法控制。 要求:确保步进到位。 步进电机控制系统原理 步进电机控制系统原理 3.步进电机通电模型的建立: (1)用微型机输出接口的每一位控制一相绕组, 【例如】用 8255 控制三相步进电机时, 可用 PC.O、PC.1、PC.2 分别接至步进电机的 A、 B、 C 三相绕组。 (2)根据所选定的步进电机及控制方式,写出相应控制方 式的数学模型。 上面讲的三种控制方式的数学模型分别为: 步进电机控制系统原理 ★ 三相单三拍 步进电机控制系统原理 ★同理,可以得出双三拍和三相六拍的控制模型: 双三拍 03H,06H,05H ★ 三相六拍 01H,03H,02H,06H,04H,05H 以上为步进电机正转时的控制顺序及数学模型, 如按逆序进行控制,步进电机将向相反方向转动。 步进电机与微型机的接口及程序设计 4.步进电机与微型机的接口电路 (1)由于步进电机的驱动电流较大,所以微型机与 步进电机的连接都需要专门的接口及驱动电路。 接口电路可以是锁存器,也可以是可编程接口芯片,如 8255、8155等。 驱动器可用大功率复合管,也可以是专门的驱动器。 光电隔离器,一是抗干扰,二是电隔离, 步进电机与微型机的接口及程序设计 步进电机与微型机的接口及程序设计 总之, 只要按一定的顺序 改变 P1.0~P1.2 三位通电的状况, 即可控制步进电机依选定的方向步进。 步进电机与微型机的接口及程序设计 由于步进电机运行时功率较大, 可在微型机与驱动器之间增加一级光电隔离器, 以防强功率的干扰信号反串进主控系统。 如 图4-25 步进电机与微型机的接口及程序设计 步进电机与微型机的接口及程序设计 2.步进电机程序设计 (1)步进电机程序设计的主要任务是: ★ 判断旋转方向; ★ 按顺序传送控制脉冲; ★ 判断所要求的控制步数是否传送完毕。 (2)程序框图 下面以三相双三拍为例说明这类程序的设计. 步进电机与微型机的接口及程序设计 ORG 0100H ROUNT1:MOV A,#N ;步进电机步数→A JNB 00H,LOOP2 ;反向,转 LOOP2 LOOP1: MOV P1,#03H ;正向,输出第一拍 ACALL DELAY ;延时 DEC A ;A=0,转DONE JZ DONE MOV P1,06H ;输出第二拍 ACALL DELAY ;延时 DEC A ;A=0,转DONE JZ DONE MOV P1,05H ;输出第三拍 ACALL DELAY ;延时 DEC A ;A≠0,转LOOP1 JNZ LOOP1 步进电机与微型机的接口及程序设计 C A B B C A 3 4 1 2 C A B B C A 3 4 1 2 A相通电,转子1、 3齿与A、A 对齐。 A、B相同时通电, A、A 磁极拉住1、3齿,B、B 磁极拉住2、4齿,转子转过15?,到达左图所示位置。 C A B B C A 3 4 1 2 B 相通电,转子2、 4齿与B、B′ 对齐,又转 过15?。 3 4 1 2 C A B B C A B、C相同时通电, C 、C 磁极拉住1、3 齿,B、B 磁极拉住 2、4齿,转子再转过 15?。 三相反应式步进电动机的一个通电循环周 期如下:A?AB ?B ?BC ?C ? CA,每个循 环周期分为六拍。每拍转
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