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时间:2019-08-29
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1、内容摘要本文是基于对直流电机PWM调速器设计的研究,主要实现对直流电机的控制。本设计主要是实现PWM调速器的正转、反转、减速、加速、停止的五大操作。并实现电路的仿真并设计实际电路进行控制。为实现系统的微机控制,在设计中,采用STC89C5单片机作为整个控制系统的控制电路的核心部分,驱动模块,实现通过PWM波对电动机转速参数的改变和测量;由命令输入模块、H型驱动模块组成。采用带中断的独立式键盘作为命令的输入,单片机在程序控制下,不断给电路发送PWM波形,完成电机正反转控制•是通过H型驱动电路,采用PW'M调速方
2、式,通过改变PWM的占空比从而改变电动机的电枢电压,进而实现对电动机的调速。设计的整个控制系统,在硬件结构上采用了大量的集成电路模块,大大简化硬件电路,提高了系统的稳定性和可靠性,使整个系统的性能得到提高。索引关键词:直流电机调速;H桥驱动电路;LC显示器;51单片机第一章绪论11.1设计目的11.2设计背景11.3设计内容1第二章数字PWM直流调速系统方案设计12.1直流电动机调速方法12.2旋转变流机组缺点2第三章数字PWM直流调速系统主电路设计33.1主电路结构设计33.2SG3525引脚各端子功能4第
3、四章数字PWM直流双闭环系统的电路设计54.1转速调节器ASR电路54.2PWM脉宽控制电路6后记8参考文献:9数字PWM直流调速系统设计第一章绪论1.1设计目的通过对一个实用控制系统的设计,综合运用科学理论知识,提高工程意识和实践技能,使学牛获得控制技术工程的基木训练,培养学牛理论联系实际、分析解决实际问题的初步应用能力。近年来,科技发展的越来越快,直流电机具有良好的起动特性和调速特性。其中调速平滑,方便,可实现频繁的无极快速起动、制动和反转,能承受很大负载,需要满足牛产过程自动化系统各种不同的特殊要求,但
4、是随着科学技术的不断发展,PWM波调速的3方法的发现,以及温度漂移等。而用PWM技术后,避免上述的缺点,不仅简化了电路还实现了通过电力电子器件改变开关频率,提高系统的稳定性还有抗干扰能力。随着我国经济和文化事业的发展,科技的进步,在很多场合,都要求有直流电机PWM调速系统来进行调速,诸如汽车行业中的各种风扇、火箭、雷达、战车等场合。1.2设计背景在电气行业中,随着各项技术水平的不断提高,使得传统工艺有了深层次的提高,对人类的生产与生活,产牛了深刻且深远的影响,己经与我们息息相关。当需要良好的启动,制动性能,并
5、需要大范围内平滑调速时,肓流电机是一个很好地选择非线性集成电路以及少量的数字电路组成的直流电机调速控制系统大多数都为早减小模拟信号控制间相互干扰,减小模拟信号产生温漂等不稳定因素。。它的发展趋势将是向大容量、高性能化、外围电路内装化等方面发展。1.3设计内容近年来,科技发展的越来越快,育•流电机具有良好的起动特性和调速特性。其中调速平滑,方便,可实现频繁的无极快速起动、制动和反转,能承受很大负载,需要满足牛产过程自动化系统各种不同的特殊要求,但是随着科学技术的不断发展,PWM波调速的3方法的发现,以及温度漂移
6、等。而用PWM技术后,避免上述的缺点,不仅简化了电路还实现了通过电力电子器件改变开关频率,提高系统的稳定性还有抗干扰能力。随着我国经济和文化事业的发展,科技的进步,在很多场合,都要求有直流电机PWM调速系统来进行调速,诸如汽车行业中的各种风扇、火箭、雷达、战车等场合。第二章数字PWM直流调速系统方案设计2.1直流电动机调速方法直流电动机的调速方法有种:(1)调节电枢供电电压U。改变电枢电压主要是从额定电压往下降低电枢电压,从电动机额定转速向下变速,属恒转矩调速方法。对于要求在一定范围内无级平滑调速的系统來说,
7、这种方法最好。仃变化遇到的时间常数较小,能快速响应,但是需要大容量可调直流电源。(2)改变电动机主磁通①。改变磁通可以实现无级平滑调速,但只能减弱磁通进行调速(简称弱磁调速),从电机额定转速向上调速,属恒功率调速方法。/广变化吋间遇到的吋间常数同人变化遇到的相比要人得多,响应速度较慢,但所需电源容量小。(3)改变电枢冋路电阻R。在电动机电枢冋路外串电阻进行调速的方法,设备简单,操作方便。但是只能进行有级调速,调速平滑性差,机械特性较软;空载时几乎没什么调速作用;还会在调速电阻上消耗大量电能。改变电阻调速缺点很
8、多,目前很少采用,仅在有些起重机、卷扬机及电车等调速性能要求不高或低速运转时间不长的传动系统中采用。弱磁调速范围不人,往往是和调压调速配合使用,在额定转速以上作小范围的升速。对于要求在一定范围内无级平滑调速的系统来说,以调节电枢供电电压的方式为最好。因此,自动控制的直流调速系统往往以调压调速为主速。改变电枢屯压调速是直流调速系统采用的主要方法,调节电枢供电电压需要有专门的可控直流电源,常用的可控直流
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