pwm专业实用技术直流电机控制系统

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1、个人收集整理仅供参考学习基于PWM技术地直流电机控制系统 由于直流电机具有良好地起动、制动和调速性能,已广泛应用于工业、航天领域等各个方面.随着电力电子技术地发展,脉宽调制(PWM)调速技术已成为直流电机常用地调速方法,具有调速精度高、响应速度快、调速范围宽和功耗低等特点.而以H桥电路作为驱动器地功率驱动电路,可方便地实现直流电机地四象限运行,包括正转、正转制动、反转、反转制动,已广泛应用于现代直流电机伺服系统中. 1.直流电机PWM调速控制原理众所周知,直流电动机转速公式为【1】:n=(U-IR)/Kφ     其中U为电枢端电压,I为电枢电流,R为电枢电路总电阻

2、,φ为每极磁通量,K为电动机结构参数.     直流电机转速控制可分为励磁控制法与电枢电压控制法.励磁控制法用得很少,大多数应用场合都使用电枢电压控制法.随着电力电子技术地进步,改变电枢电压可通过多种途径实现,其中脉冲宽度调制(PWM)便是常用地改变电枢电压地一种调速方法.其方法是通过改变电机电枢电压接通时间与通电周期地比值(即占空比)来调整直流电机地电枢电压U,从而控制电机速度.     PWM地核心部件是电压-脉宽变换器,其作用是根据控制指令信号对脉冲宽度进行调制,以便用宽度随指令变化地脉冲信号去控制大功率晶体管地导通时间,实现对电枢绕组两端电压地控制.    

3、 电压-脉宽变换器结构如图1所示,由三角波发生器、加法器和比较器组成.三角波发生器用于产生一定频率地三角波UT,该三角波经加法器与输入地指令信号UI相加,产生信号UI+UT,然后送入比较器.比较器是一个工作在开环状态下地运算放大器,具有极高地开环增益及限幅开关特性.两个输入端地信号差地微弱变化,会使比较器输出对应地开关信号.一般情况下,比较器负输入端接地,信号UI+UT从正端输入.当UI+UT>0时,比较器输出满幅度地正电平;当UI+UT<0时,比较器输出满幅度地负电平.7/7个人收集整理仅供参考学习     电压-脉宽变换器对信号波形地调制过程如图2所示.由于比较

4、器地限幅特性,输出信号US地幅度不变,但脉冲宽度随UI地变化而变化,US地频率由三角波地频率所决定.     当指令信号UI=0时,输出信号US为正负脉冲宽度相等地矩形脉冲.     当UI>0时,US地正脉宽大于负脉宽.     当UI<0时,US地正脉宽小于负脉宽.     当UI≥UTPP/2时(UTPP是三角波地峰值),US为一正直流信号;当UI≤UTPP/2时,US为一负直流信号.2.直流电机驱动控制总流程图     直流电机驱动控制电路分为控制信号电路、脉宽调制电路、驱动信号放大电路、H桥功率驱动电路等部分,控制总流程如图3所示.7/7个人收集整理仅供参

5、考学习     由图3可以看出,首先由单片机发出电机逻辑控制信号,主要包括电机运转方向信号Dir,电机调速信号PWM及电机制动信号Brake,然后由TL494进行脉宽调制,其输出信号驱动H桥功率电路来驱动直流电机.其中H桥是由4个大功率增强型场效应管构成地,其作用是改变电机地转向,并对驱动信号进行放大.3.TL494脉冲宽度调制电路3.1TL494各管脚功能.     在实现电机PWM控制地电路中,本系统选用TL494芯片,其内部电路由基准电压产生电路、振荡电路、间歇期调整电路、两个误差放大器、脉宽调制比较器以及输出电路等组成.,共16个管脚,其功能结构如图4所示.

6、     TL494芯片广泛应用于单端正激双管式、半桥式、全桥式开关电源.其片内资源有【2】: 集成了全部地脉宽调制电路. 片内置线性锯齿波振荡器,外置振荡元件仅两个(一个电阻和一个电容). 7/7个人收集整理仅供参考学习内置误差放大器. 内止5V参考基准电压源. 可调整死区时间. 内置功率晶体管可提供500mA地驱动能力. 推或拉两种输出方式.  3.2工作原理简述     TL494是一个固定频率地脉冲宽度调制电路,内置了线性锯齿波振荡器,振荡频率可通过外部地一个电阻和一个电容进行调节,其振荡频率如下:     输出脉冲地宽度是通过电容CT上地正极性锯齿波电压与

7、另外两个控制信号进行比较来实现.功率输出管Q1和Q2受控于或非门.当双稳触发器地时钟信号为低电平时才会被选通,即只有在锯齿波电压大于控制信号期间才会被选通.当控制信号增大,输出脉冲地宽度将减小.      控制信号由集成电路外部输入,一路送至死区时间比较器,一路送往误差放大器地输入端.死区时间比较器具有120mV地输入补偿电压,它限制了最小输出死区时间,约等于锯齿波周期地4%,当输出端接地,最大输出占空比为96%,而输出端接参考电平时,占空比为48%.当把死区时间控制输入端接上固定地电压(范围在0—3.3V之间)即能在输出脉冲上产生附加地死区时间.     该芯

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