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时间:2018-11-16
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1、步进电机及其控制【实验目的】熟悉步进电机的结构和驱动方式掌握用AT89S52来控制步进电机的方法进一步熟悉EDA实验平台【实验器材】EDA实验箱、PC机、DB25-ISP下载线、USB转换线、USB-BLASTER编程器等软件:QuatusII、KeiluVision2、ISPlay等【实验原理】步进电机(steppingmotor)是一种以脉冲控制的转动设备,由于是以脉冲驱动,很适合以数字或微型计算机来控制,做一又把它当成是一种数字设备。1、步进电机的结构:步进电机与一般电机结构类似,除了托架、外壳之外,就是转子和定子,比较特殊的是其转子与定子上有许多细小的齿,如图1所示。转
2、子为永久磁铁,线圈绕在定子上。根据项圈的配置,步进电机可以分为2相、4相、5相等,如图2所示。比较常用的是2相的步进电机。其中包括两组具有中间抽头的线圈,A、com1、为一组,B、com2、为另一组。两相5线式步进电机就是将其中的com1和com2连接。图1:步进电机的基本结构图2:步进电机的种类2、步进电机步进角度的计算顾名思义,步进电机就是一步步走的电机,其转子与定子的齿,决定了其每布的间距。如图3所示。图3:步进电机的齿间距若转子上有N个齿,则其齿间距为:而步进角度为:以常用的2相式50齿步进电机为例,=360°/50=7.2°=7.2°/(2×2)=1.8°3、步进电机
3、的驱动:步进电机的驱动是靠定子线圈激磁后,将邻近转子上相异磁极吸引过来实现的。因此,线圈排列的顺序,以及激磁信号的顺序就很重要。以2相式步进电机为例,其驱动信号有1相驱动、2相驱动和1-2相驱动三种。图4:步进电机的驱动方式:1相驱动、2相驱动和1-2相驱动。(1)、1相驱动:任何一个时间,只有一组线圈被激磁,其他线圈在休息,因此产生的力矩较小,但这种激磁方式最简单,信号依次为:1000-0100-0010-0001-1000……(正转)0001-0010-0100-1000-0001……(反转)有四种不同的信号呈现周期性的变化。在AT89S52中产生这种信号,以正转为例,可以
4、先输出“0001”,,经过一小段时间延迟后,让步进电机有足够的时间建立磁场及转动,再输出“0100”,延时…依次循环输出这四种信号即可。(2)、2相驱动:任何一个时间,有两组线圈同时被激磁,因此,产生的力矩比1相驱动要大。其信号依次为:1100-0110-0011-1001-1100……(正转)1100-1001-0011-0110-1100……(反转)信号输出方式与1相驱动类似。(3)、1-2相驱动:1-2相驱动的方式又称为“半步驱动”,每个驱动信号只驱动半步。其驱动信号依次为:1001-1000-1100-0100-0110-0010-0011-0001……(正转)1001
5、-0001-0011-0010-0110-0100-1100-1000……(反转)共有8种信号成周期性的变化,仔细观察可以发现其中的信号是将1相驱动和2相驱动的信号混合而成的。具体应用时根据不同型号的步进电机采用不同的驱动方式,本EDA实验箱中的步进电机采用1相驱动的方式进行驱动。4、转速控制控制步进电机的运行速度,实际上是控制系统发出时钟脉冲的频率或换相的周期,即在加速的过程中,使脉冲的输出频率增加;在减速过程中,使脉冲的输出频率减小。脉冲信号的频率可以用软件延时来确定。5、步进电机的驱动电路AT89S52的输出电流很难驱动步进电机,必须另外设计驱动电路才行,在此我们将采用U
6、LN2003(如图5)驱动步进电机。一颗ULN2003系列IC包含7个开集极式输出的反相器,而在每个输出端都有一个连接到公共端(VCC)的二极管,作为放电保护电路,每组反相器的内部电路如图6.图5:ULN2003图6:内部电路【实验内容】原理图:1、根据EDA步进电机步进角度,计算出该步进电机的齿间距和齿数,填入表1;齿数齿间距步进角度15°2、步进电机的步进和特定角度旋转(1)将“桌面EDA实验-51部分-步进电机实验步进电机实验底层驱动”路径下“LCD1602.sof”文件烧入FPGA中。具体步骤如下:a)用USB转换线将USBBLASTER与PC机相连,USBBLAS
7、TER的另一端连接到FPGA核心板右下角J12口。如果连接正常,USBBLASTER绿灯点亮。b)双击“桌面EDA实验-51部分-步进电机实验步进电机实验底层驱动”路径下“LCD1602.qpf”文件,启动QuartusII;c)单击菜单栏中ToolsProgrammer,打开FPGA程序下载窗口;a)单击界面右上角“HardwareSetup”,在“CurrentlyselectedHardware”下拉列表中选择“USB-Blaster[USB-0]”,激活USB-Blaster,
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