fpga在步进电机控制中的应用new

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1、万方数据应用设计ApplicationDesign电子技术FPGA在步进电机控制中的应用贡亚丽1王文明2(1.苏州工业园区职业技术学院2.苏州工业园区松下电器研究开发(苏州有限公司))摘要:步进电机是一种易于精确控制的电机,由于其良好的性能而受到广泛的应用,其控制方法也多种多样。本文介绍了在电机铁芯扭槽叠扣冲压控制系统中,使用FPGA芯片对步进电机进行控制的方法。关键词:现场可编程门阵列;控制系统;步进电机;电机铁芯ApplicationofFPGAinControlofStepMotorGongYa.

2、1i1WangWen.min92(1.SuzhouIndustryParkInstituteofVocationalTechnology2.PanasonicR&DCenterSuzhouCo.,Ltd.)Abstract:StepmotoriSeasytobecontrolledaccurately,itiSappliedextensivelyforitsfavorablecapabilityandanumberofcontrolways.ThisPaDerintroducestheapplicati

3、onofFPGAinthecontrolofstepmotorinthickness.stackedstampingcontrolsystemofmotoriron—corewithskewedslot.Keywords:FPGA:controlsystem;stepmotor;motoriron.core步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。可以通过控制脉冲数来控制步进电机的角位移量,从而达到准确定位的目的,同时可以通过控制脉冲频率来控制电机的速度和加速度,从而达到调速的目的。由于步进电机控制

4、简单、运行可靠,所以被广泛应用于各种控制装置中。电机铁芯扭槽叠扣冲压控制系统是为实现模具加工智能化控制要求,为企业设计的实用性产品,其要求是对高速冲床附加一智能模具控制器,该控制器在不影响冲床原有的运行及控制的基础上,采集相关的输入信号,并实现对所冲模具的有效控制[1]。本文设计的控制器要求扭槽模具每冲一片后移动一个步距到达另一个特定位置,再冲另一片,连续冲出的铁芯片,经叠压后,形成所要求的扭槽形状。控制系统强调铁芯加工过程中的角度位移控制,希龌具有足够高精度的步距角,并且运行稳定性好。控制系统选用了两

5、相混合型步进电机作为位置控制机构,通过FPGA的控制,将输入的脉冲信号线性地转换为位移量,从而控制电机铁芯的扭槽。传统步进电机控制电路的实现多用单片机或专用接口芯片,此类方法存在单片机易受电机干扰,专用接口芯片使用灵活性差等缺点[2

6、。本文提出的利用FPGA实现步进电机控制的方案,具有修改方便、使用灵活、可靠性高、可移植性强等优点。1控制系统的硬件组成步进电机控制的最大特点是开环控制,不需要反馈信号。因为步进电机的运动不产生旋转量的误差累积。由FPGA实现的步进电机控制系统结构如图1所示。控制系统中的核

7、。Ii,芯片是FPGA,如虚线所示。它由两大功能模块组成:乱速度控制模块,核心是锁相环PLL宏模块电路[3],它在不同速度控制信号作用下,可将经时钟分频器分频后的系统时钟改变为不同的PwM信号[4],将此信号作为速度控制模块的变频时钟,可达到改变步进电机速度的目的;b.方向控制模块,核心是脉冲分配电路,在每一个变频时钟周期内,脉冲分配器可在否同的方向控制信号下产牛不同方.向的步进时序脉冲,从而控制步进电机顺时针或逆时针转动。系统总线墙‘·圜lP宁GA驱动电L二=二=二=_路图1控制系统结构框图2步进电机

8、及其驱动器的选用步进电机可以用数字信号直接控制,随着数字控制系统的发展,步进电机的应用也越来越广泛。步迸电机需配置一个专用的电源供电,电源的作用是让电动机的控制绕组按照特定的顺序通电,即受输入的电脉冲控制而动作,这个专用电源称为驱动电源(或驱动电路)。步进电机及其驱动电源是一个互相联系的整体,步进电机的运行性能是由电动机和驱动电源两者配合所形成的综合效果。本文选用的是北京斯达微步控制技术有限公司的86BYG250C型两相混合步进电机,选用的驱动器是该公司生产的、与86BYG250C型步进电机相配套的MS

9、.2H090M型驱动器。该驱动器采取先进的细分技术,使电机运行更加平稳。86BYG250C步进电机的主要技术参数如表1所示。表186BYG250C步进电机的主要技术参数型号相数电压(v)步距角最大静转矩断BYG250C2AC40V/60Vl8036Nm相电阻相电感,m}I)相电湔【A)空裴启动转速(转/分)配套驱动嚣Ms.:H090M07W725.O250SH-2H090MMS.2H090M型驱动器的主要性能参数如表2所示。表2KS-2H0

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