0引 言
现代工业生产中,电动机是主要的驱动设备,目前在电力拖动系统中已大量采用晶闸管(即可控硅)装置向电动机供电的KZ-D拖动系统,取代了笨重的发电动一电动机的F-D系统,又伴随着微电子技术的不断发展,中小功率直流电机采用单片机控制,调速系统具有频率高,响应快,本文论述了采用PIC16F877单片机作为主控制元件,充分利用了PIC16F877单片机捕捉、比较、模/数转换模块的特点作为触发电路,其优点是:结构简单,能与主电路同步,能平稳移相且有足够的移相范围,控制角可达10000步,能够实现电机的无级平滑控制,脉冲前沿陡且有足够的幅值,脉宽可设定,稳定性与抗干扰性能好等。
1 直流电机调速原理分析
直流电动机的转速n和其它参数的关系可用下式来表示:
在中小功率直流电机中,电枢回路Ra电阻非常小,式(4)中IaRa项可省略不计,由此可见,直流电机的调速当改变电枢电压时,转速n随之改变。
2 系统组成及其工作原理
2.1 系统硬件结构模块框图
下图是系统的模块框图:
2.2 系统工作原理
本系统主要由主控开关,电机激磁电路,晶闸管调速电路(包括测速电路),整流滤波电路,平波电抗器及放电电路,能耗制动电路组成,系统采用闭环PI调节器控制。当主控开关闭合后,单相交流电经晶闸管调速电路控制后,又经过桥式整流、滤波、平波电抗器后,获得脉冲小,连续的直流,提供给电机,同时,交流电通过激磁电路整流后,使电机获得励磁,开始工作。调节触发电路中的速度设定电位器RP1,使得当AN1输入电压减小时,PIC16F877单片机输出的控制角也相应减小,晶闸管导通角随之增加,主电路输出电压增大,电机速度增大,同时测速电路输出电压也增大,经PI调节器作用后,电机在设定的速度范围内稳定运转。
3 系统各部分电路设计
3.1 主电路设计
电路中各元件参数如下图所示。
按下启动按钮SW,接触器KM线圈通电, KM常开触点闭合,常闭触点打开,启动按钮自锁,主电路导通, 晶闸管调速电路通过改变双向晶闸管控制角大小来控制交流电输出,再经桥式整流,滤波后,得到直流, 同时,电机通过激磁电路整流后,获得励磁,开始工作。
为了限制直流电流脉动,电路中接入平波电抗器,电阻R3在主电路突然断电时,为平波电抗器提供放电回路。
为了加快制动与停车,本装置中采用能耗制动,由电阻R4与主电路接触器常闭触点组成制动环节。
电动机激磁由单独整流电路供电,为了防止电动机失磁而引起飞车事故,在激磁电路中,串接欠电流继电器KA,动作电流可通过电位器RP进行调整。
3.2 晶闸管触发电路设计
主电路中A、B两点电压经变压器变压为20V,再经过桥式整流后,在2点产生100H左右的半波信号,通过R6,R7分压后接入NPN三极管进行放大,在三极管集电极产生过零脉冲,利用CCP1模块先捕捉过零脉冲上升沿,记下其发生时间,紧接着捕捉过零脉冲下降沿,两者的时间差即为过零脉冲宽度,其值的一半即为脉冲中点,采用这样的捕捉方式可以精确地得到交流电的实际过零点,同时利用ADC模/数转换模块转换PIC16F877引脚RA1/AN1模拟电压的值作为晶闸管控制角的设定值(电机速度设定值),改变电位器RP1设定值,相应改变晶闸管控制角大小,同时测速电路输出值由PIC16F877引脚RA1/AN1输入,经A/D转换后作为速度反馈值。本系统中单片机的振荡频率采用4MHz,由PIC16F877单片机指令周期的特点可知,晶闸管控制角的分辨率是单片机振荡频率的四分之一的倒数,即1us,对于工频电的半波时间10ms来说,控制角可达10000步,完全能够实现电机的无级平滑控制。
3.3 测速电路设计
测速电路由附着在电机转子上的光码盘及电脉冲放大整形电路组成。电脉冲的频率与电机的转速成固定的比例关系,光码盘输出的电脉冲信号经放大整形为标堆TTL电平从PIC16F877单片机引脚RC0/T1CKI输入,通过TMR1计数器进行计数,从而算出转速,将这个转速与预置转速进行比较,得出差值,PIC16F877通过对这个差值进行PI运算,得出控制增量,在CCP2送出晶闸管控制角的大小,从而改变加在电机两端的有效电压,最终达到控制转速的目的。
4 软件设计
为使晶闸管控制角超调小,将速度闭环控制设计成为典型I系统,即PI调节器,用来调节晶闸管控制角时间Td,其控制算法为:
考虑到在本系统中电动机的机电时间常数为0.12s,在实加给定的作用下,偏差不会在几个采样周期内消除掉,故在本系统中测速电路采样周期选取为2ms。
本系统的软件设计模块主要包括CCP1上升沿捕捉模块, CCP1下升沿捕捉模块,控制角设定值A/D转换模块, 测速电路脉冲定时计数模块, PI调节器模块,CCP2比较输出模块等,程序流程图如下:
假设我们得到过零点时间为T,晶闸管控制角时间为Td,那么送入CCP2寄存器CCPR2H:L比较值Tf= T+Td,比较一致后,将在CCP2引脚上输出高电平,使晶闸管导通,然后根据所需的触发脉宽值,再次修改CCPR2H:L值,使输出高电平触发脉冲维持一定的时间后再回到低电平,这样就完成一个双向晶闸管触发脉冲输出
5 结语
设计出的PIC16F877单片机作为双向晶闸管触发电路的调速系统,在中小型直流电机调速系统中具有结构简单,运行可靠,调节范围宽,电流连续性好,响应快等特点, 转速环采用PI控制算法,能有效地抑制转速超调,采用此单片机的调速系统是一种可行的设计方案,运行曲线如下:
参考文献:
[1] 周航慈.单片机应用程序设计技术[M].北京:北京航空航天大学出版社,1991
[2] 陈伯时主编.电力拖动自动控制系统.北京:机械工业出版社,1992
[3] 童诗白编.模拟电子技术基础.高等教育出版社,1998.1
[4] PIC16F87X DATA SHEET, Microchip Technology Inc. 2002
[5] 窦振中编.PIC系列单片机原理和程序设计.北京航空航天大学出版,2000
关键字:可控硅 功率 转速
引用地址:PIC16F877单片机在直流电机闭环调速系统中的应用
现代工业生产中,电动机是主要的驱动设备,目前在电力拖动系统中已大量采用晶闸管(即可控硅)装置向电动机供电的KZ-D拖动系统,取代了笨重的发电动一电动机的F-D系统,又伴随着微电子技术的不断发展,中小功率直流电机采用单片机控制,调速系统具有频率高,响应快,本文论述了采用PIC16F877单片机作为主控制元件,充分利用了PIC16F877单片机捕捉、比较、模/数转换模块的特点作为触发电路,其优点是:结构简单,能与主电路同步,能平稳移相且有足够的移相范围,控制角可达10000步,能够实现电机的无级平滑控制,脉冲前沿陡且有足够的幅值,脉宽可设定,稳定性与抗干扰性能好等。
1 直流电机调速原理分析
直流电动机的转速n和其它参数的关系可用下式来表示:
在中小功率直流电机中,电枢回路Ra电阻非常小,式(4)中IaRa项可省略不计,由此可见,直流电机的调速当改变电枢电压时,转速n随之改变。
2 系统组成及其工作原理
2.1 系统硬件结构模块框图
下图是系统的模块框图:
2.2 系统工作原理
本系统主要由主控开关,电机激磁电路,晶闸管调速电路(包括测速电路),整流滤波电路,平波电抗器及放电电路,能耗制动电路组成,系统采用闭环PI调节器控制。当主控开关闭合后,单相交流电经晶闸管调速电路控制后,又经过桥式整流、滤波、平波电抗器后,获得脉冲小,连续的直流,提供给电机,同时,交流电通过激磁电路整流后,使电机获得励磁,开始工作。调节触发电路中的速度设定电位器RP1,使得当AN1输入电压减小时,PIC16F877单片机输出的控制角也相应减小,晶闸管导通角随之增加,主电路输出电压增大,电机速度增大,同时测速电路输出电压也增大,经PI调节器作用后,电机在设定的速度范围内稳定运转。
3 系统各部分电路设计
3.1 主电路设计
电路中各元件参数如下图所示。
按下启动按钮SW,接触器KM线圈通电, KM常开触点闭合,常闭触点打开,启动按钮自锁,主电路导通, 晶闸管调速电路通过改变双向晶闸管控制角大小来控制交流电输出,再经桥式整流,滤波后,得到直流, 同时,电机通过激磁电路整流后,获得励磁,开始工作。
为了限制直流电流脉动,电路中接入平波电抗器,电阻R3在主电路突然断电时,为平波电抗器提供放电回路。
为了加快制动与停车,本装置中采用能耗制动,由电阻R4与主电路接触器常闭触点组成制动环节。
电动机激磁由单独整流电路供电,为了防止电动机失磁而引起飞车事故,在激磁电路中,串接欠电流继电器KA,动作电流可通过电位器RP进行调整。
3.2 晶闸管触发电路设计
主电路中A、B两点电压经变压器变压为20V,再经过桥式整流后,在2点产生100H左右的半波信号,通过R6,R7分压后接入NPN三极管进行放大,在三极管集电极产生过零脉冲,利用CCP1模块先捕捉过零脉冲上升沿,记下其发生时间,紧接着捕捉过零脉冲下降沿,两者的时间差即为过零脉冲宽度,其值的一半即为脉冲中点,采用这样的捕捉方式可以精确地得到交流电的实际过零点,同时利用ADC模/数转换模块转换PIC16F877引脚RA1/AN1模拟电压的值作为晶闸管控制角的设定值(电机速度设定值),改变电位器RP1设定值,相应改变晶闸管控制角大小,同时测速电路输出值由PIC16F877引脚RA1/AN1输入,经A/D转换后作为速度反馈值。本系统中单片机的振荡频率采用4MHz,由PIC16F877单片机指令周期的特点可知,晶闸管控制角的分辨率是单片机振荡频率的四分之一的倒数,即1us,对于工频电的半波时间10ms来说,控制角可达10000步,完全能够实现电机的无级平滑控制。
3.3 测速电路设计
测速电路由附着在电机转子上的光码盘及电脉冲放大整形电路组成。电脉冲的频率与电机的转速成固定的比例关系,光码盘输出的电脉冲信号经放大整形为标堆TTL电平从PIC16F877单片机引脚RC0/T1CKI输入,通过TMR1计数器进行计数,从而算出转速,将这个转速与预置转速进行比较,得出差值,PIC16F877通过对这个差值进行PI运算,得出控制增量,在CCP2送出晶闸管控制角的大小,从而改变加在电机两端的有效电压,最终达到控制转速的目的。
4 软件设计
为使晶闸管控制角超调小,将速度闭环控制设计成为典型I系统,即PI调节器,用来调节晶闸管控制角时间Td,其控制算法为:
考虑到在本系统中电动机的机电时间常数为0.12s,在实加给定的作用下,偏差不会在几个采样周期内消除掉,故在本系统中测速电路采样周期选取为2ms。
本系统的软件设计模块主要包括CCP1上升沿捕捉模块, CCP1下升沿捕捉模块,控制角设定值A/D转换模块, 测速电路脉冲定时计数模块, PI调节器模块,CCP2比较输出模块等,程序流程图如下:
假设我们得到过零点时间为T,晶闸管控制角时间为Td,那么送入CCP2寄存器CCPR2H:L比较值Tf= T+Td,比较一致后,将在CCP2引脚上输出高电平,使晶闸管导通,然后根据所需的触发脉宽值,再次修改CCPR2H:L值,使输出高电平触发脉冲维持一定的时间后再回到低电平,这样就完成一个双向晶闸管触发脉冲输出
5 结语
设计出的PIC16F877单片机作为双向晶闸管触发电路的调速系统,在中小型直流电机调速系统中具有结构简单,运行可靠,调节范围宽,电流连续性好,响应快等特点, 转速环采用PI控制算法,能有效地抑制转速超调,采用此单片机的调速系统是一种可行的设计方案,运行曲线如下:
参考文献:
[1] 周航慈.单片机应用程序设计技术[M].北京:北京航空航天大学出版社,1991
[2] 陈伯时主编.电力拖动自动控制系统.北京:机械工业出版社,1992
[3] 童诗白编.模拟电子技术基础.高等教育出版社,1998.1
[4] PIC16F87X DATA SHEET, Microchip Technology Inc. 2002
[5] 窦振中编.PIC系列单片机原理和程序设计.北京航空航天大学出版,2000
上一篇:MCU 中输入/输出口的使用
下一篇:VxWorks体系下PowerPC860处理器串行总线设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:22
超大电大电流双极晶体管的魅力(上)——MOTO名管MJ11032/33与改进型平衡功率放大器的制作
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
增强高功率D类音频放大器性能和可靠性的设计方案
绿色能源标准、更低成本和更高音频保真度的需求正在推动D类放大器在高功率音频中的应用。传统的模拟实现(例如AB类拓扑结构)比较复杂且效率低,但由于其对音频的高保真性能,占据了高端音频市场。D类系统设计更简单、更高效,且提供媲美模拟放大器的高保真能力,正在迅速缩小在高端音频市场中的差距。 典型的D类音频系统先把模拟音频输入信号转换为数字PWM信号,在数字域进行功率放大,然后再把数字信号转换成模拟音频信号输出。如图1所示,输入的音频信号被送到一个脉冲宽度调制器(PWM),它由运算放大器和比较器组成,调制器通过生成与音频输入信号瞬时值成正比的调制占空比信号对音频数字化。 图1:D类放大器的基本框图 PWM信
[模拟电子]
ARM的等精度测频在机组转速测控中的应用
传统测量方法有2种,一种是测频法(M 法),是对被测信号在闸门时间(T—Nfo,N 个基准信号脉冲的时间)内的脉冲进行计数(计数值为M),被测信号的频率为 ,误差为 另一种是测周法(T法),是在被测信号一个周期内对基准脉冲计数(计数值为N),被测信号的频率为 , 误差为 。 其中, 为基准信号频率准确度,通常可达 ;对于测频法,在相同的闸门时间内,对于任意的f不能保证在T时间内正好有M 个T ,因此会产生最大±1个T 的量化误差,并且随着被测频率f 减小,M 减小,误差越大,因此,测频法只对高频信号有较好的测量精度;对于测周法,随着被测频率.f 增大,N 越小,误差越大,因此测周法只对低频信号有较好的测量精度
[单片机]
飞兆半导体的Dual Cool™封装可提升DC-DC电源应用的功率密度和性能
DC-DC转换应用的设计人员正面临提升功率密度的同时节省电路板空间和降低热阻的挑战。飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)全新的中压PowerTrench® MOSFET采用Dual Cool™封装技术,非常适合解决这些设计难题。
飞兆半导体已扩展和改进了其采用Dual Cool封装的产品组合,这种封装属于业界标准引脚排列封装,带有顶侧冷却,适用的产品中包括40-100V中压产品系列。硅技术的进步结合Dual Cool技术,可提供卓越的开关性能以及低结至环境热阻,其数值比标准5mm x 6mm MLP塑封封装低四倍。
中压系列产品包括:40V FDMS8320LDC、60V FDMS86500D
[电源管理]
Vishay新款带硅树脂透镜陶瓷基底高功率UVLED具有超长使用寿命
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 5 月27 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一颗新的VLMU35xx系列陶瓷基底高功率UV LED器件---VLMU3510-365-130,带有硅树脂透镜,波长在365nm范围内。Vishay Semiconductors VLMU3510-365-130性能可靠,节能省电,能替代传统的水银灯,使用寿命非常长,采用小尺寸3.45mm x 3.45mm表面贴装封装,可用于医疗、工业和印刷领域。 VLMU3510-365-130的硅树脂透镜使器件的使用寿命达到惊人的25000小时,比水银灯的典型寿命100
[电源管理]
Mentor Graphics推出独特的MicReD Power Tester 600A解决方案
俄勒冈州威尔逊维尔,2016 年 5 月 23 日 Mentor Graphics公司(纳斯达克代码:MENT)今天宣布推出全新的 MicReD Power Tester 600A 产品,其在功率循环中能测试电动和混合动力车 (EV/HEV) 的功率半导体器件的可靠性。借助 MicReD Power Tester 600A 产品,EV/HEV 研发和可靠性工程师能测试功率半导体器件(如绝缘栅双极性晶体管 IGBT、MOSFET、晶体管以及充电器),以便检查对完成任务来说至关重要的热可靠性和生命周期性能。热可靠性问题可能导致需要召回 EV/HEV 汽车,并且由于电动车和混合动力车的广泛应用,形成了对此解决方案的特定需求。Mentor
[汽车电子]
可控硅为啥不能用万用表触发?可控硅四种工作象限分析
为什么万用表无法触发BT137的导通?这是一位朋友的疑问。 BT137是一颗双向可控硅,想用万用表来触发导通双向可控硅BT137,这样做是不可行的。因为可控硅的导通条件不同于二极管、三极管、MOS管等,稍微复杂。双向可控硅是一个三端元器件,具有三个电极,分别为T1极、T2极和G控制极。双向可控硅如果要导通,需要满足如下几个条件: 1)控制极加正向电压;2)T1和T2之间的电压满足一定的条件。由于双向可控硅能双向导通,所以具有四种工作条件,也就是双向可控硅的四个工作象限。如下图所示。 VT1-T2为负,VG为正。此时,给可控硅的控制极G加上正向电压,而T1极上加负向电压,T2极上加正向电压,可控硅会由T2向T1导通,这种方式称之
[测试测量]
频谱/信号分析限制RF功率和寄生噪声辐射
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。 像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW)和测量时间这些有关频率的关键控制都会影响测量结果。 频率范围指的是分析仪所能捕获的总频谱分量,而中心频率相当于频率范围的中心。应该注意像频率范围这类频率控制决定了仪器前面板上的频率范围。另一方面,根据频率范围的大小不同,FFT信号分析仪有两个截然不同的采集模式。 仪器中高达RBW的频率范围的实现方式是:对一段频率进行下变频,然后对下变频信号进行数字化。而对于超出RBW的频率范围,按顺序对频谱段进行变频和数字化。R
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新工业控制文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
更多往期活动
11月15日历史上的今天
厂商技术中心