一种基于锁相环的可变量程转速控制系统

发布者:dfdiqc最新更新时间:2011-06-23 关键字:转速控制  窄带跟踪滤波  锁相环 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

在电机转速控制系统中,经常需要对电机的转速信号进行测量和处理,以达到精确控制转速的目的。通常采用旋转编码器、测速发电机等传感器测量转速,不但体积大、安装不便,而且价格高;而利用锁相环路可用很低的成本对电机转速实施非常精确的转速测量和控制。本文介绍的基于锁相环的可变量程转速控制系统,是为研制新一代具有卷绕特性的调速电机控制器而开发的[1],其转速信号检测方法具有结构简单、安装方便、价廉可靠的特点。

1 PLL电机转速控制系统原理

用锁相环路构成的电机转速控制系统的框图如图1所示,其中,VCO已由电机和光转速表取代。激励电压调节电机的转速,在电机的轴上安装一个开槽的扇形平盘。扇形盘转动时不断地切断发光二极管发出的光线,使光耦合器中的光敏管产生频率与电机转速成整数倍的方波脉冲序列u2(ω2)。这样,方波脉冲的频率与激励电压有一定的函数关系,等效为锁相环中的压控振荡器。为了使光电耦合器能输出波形良好的方波,在光敏管之后通常还要接一个施密特触发器,用于对信号整形,如图2所示。


2 PLL电机转速控制系统模型设计

  由于电机具有较大的惯性,等效于一个时间常数很大的相位滞后网络,可能会对环路稳定性有较大的影响。
环路中采用CMOS鉴频鉴相器。光电耦合器产生的方波信号的频率与电机转速成正比,它与输入参考信号u1(ω1)的频率进行鉴频与鉴相。当锁相环路锁定之后,电机的转速可稳定在设定值上,没有跟踪频率误差,只有相位误差。所选用的鉴频鉴相器应保证环路具有足够的捕获范围,在各种不同的起始条件下,环路都能锁定。

下面重点介绍对电机和光转速表组合的传递函数的推导。

以上分析表明,由于电机和光转速表本身就是一个二阶系统,在考虑了环路滤波器的作用之后,整个控制环路就是一个三阶系统。由此得到的系统模型如图3所示。图3中设伺服放大器为增益等于Ka的零阶系统。

为了保证全系统稳定,环路滤波器必须具有零点(即相位超前校正功能)。可采用有源比例积分滤波器,否则在较高的频率上,闭环传递函数的相位可能会超过180°,导致系统不稳定。

在设计电机转速控制系统时,事先给定某些参数,如电机参数Km、Tm、扇形盘齿数K2等。其余的参数如伺服放大器增益Kα、环路滤波器参数τ1、τ2等,则需根据系统最佳动态性能以及稳定性能来选定。

3 量程可变的转速信号检测

3.1 基于CD4046的倍率可变的窄带跟踪电路

PLLCD4046[4]是由存储式边沿触发鉴频鉴相电路、VCO压控振荡器、低通滤波器等组成的相位负反馈闭环电路。该电路的鉴相器克服了正弦鉴相器的非线性及无鉴频功能的缺陷[2~3],且其同步带、捕捉带和快捕带相同,捕捉时间等于快捕时间,失锁时捕捉能力强、速度快。

基于CD4046的倍率可变的窄带跟踪电路总体组成如图4所示。其中,A1、A2及其阻容元件组成同相有源比例积分滤波器,÷N电路为N倍分频器。采用有源比例积分器作环路滤波时,锁相环具有很好的窄带跟踪特性。


3.2 提高跟踪精度的措施

3.3 倍频原理及控制器量程分档

锁相环是一个频率信号具有相位负反馈的电路。当相位锁定时,输入信号和反馈信号fi的频率相同,相位差固定(与鉴相器形式有关,这里为零相位差)。倍频原理如图5所示。如在压控振荡器后面接有可变分频系数的N分频器(这里采用人工切换分频器CD4046的输出端而得到不同的分频系数),反馈到鉴相器的信号频率为f0/N,当鉴相器相位锁定时,fi=f0/N,即f0=Nfi。若以压控振荡器的输出频率f0作输出信号,就达到了N倍频的目的(即 f0=Nfi),分频器分频系数N即为电路的倍频系数。对于研制的四极电机的控制器而言,可分为三档:1500r/min、750r/min、375r/min,则取倍频系数分别为16、32、64,各档对应的最高频率都为1600Hz。这为电荷转移式f/v转换电路的定时参数的设计带来了方便。控制器以转速表指示电机转速,分三档量程指示,使操作更直观方便,精度更高。

[page]

4 试验结果

图4中,将分频器短接(即N=1),便以仪器观察电路的跟踪特性,用低频特性测试仪作扫频信号发生器,其输出信号加到被测试电路代替传感器信号fi,同时加到本身的输入端以观察并调整扫频速率。用动态分析仪分析fi和fo的频谱并同时观察两路信号的跟踪情况。设置扫描频率范围为200Hz~20kHz,扫描速率到满幅1.5秒做电路功能测试,结果如表1所示。第一点的明显的误差产生原因是扫频信号由于20kHz瞬时返0,滤波电容放电跟不上所致,手动扫描时无此现象,实际测量时无此突变情况。该扫描速度相当于20kHz/1.5s=13.3kHz。可见该电路的频率跟踪性能是优良的。

该电路系统已成功使用在具有卷绕特征的调速系统中,具有价格低廉、制作方便、信号检测精度高、分档方便的特点,可广泛应用于被控信号频率变化范围大、变化速度高的场合。

 

 

关键字:转速控制  窄带跟踪滤波  锁相环 引用地址:一种基于锁相环的可变量程转速控制系统

上一篇:电动汽车成功关键是未来的汽油和锂电池组价格
下一篇:飞思卡尔通过S12扩展了16位汽车微控制器功能

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:27

MC145152+MC1648+MC12022锁相环的制作
最近制作了一个锁相环,用于产生大概65MHZ~73MHZ的振荡频率。由于MC12022的最高输入频率可以达到1GHZ,而MC1648的最高振荡频率是225MHZ,所以本锁相环修改参数最高可以达到225MHZ的输出,当然也可以另外自己使用晶体管搭建振荡频率更高的VCO。有了这个基础,以后在制作无线电发射机,接收机的时候,就可以选择任意频率,稳定性会比LC振荡器高。 制作前必须查看各个芯片的datasheet,要对芯片有基本的理解。以下所列出的电路图的参数都是实际制作的参数,一般来说,不需要改动任何的参数,直接做出来就可以工作,VCO里面电感是自己绕制的,没有具体的电感参数。下面是各个部分的电路: PLL
[单片机]
一种可编程的全数字锁相环路的实现
摘要:介绍了一种基于FPGA可编程技术实现的用于无线通信实验系统的全数字锁相环路。详细叙述了其工作原理、工作性能、电路实现和仿真结果。 关键词:FPGA 全数字锁相环路 VHDL语言 锁相环路已在模拟和数字通信及无线电电子学等各个领域中得到了极为广泛的应用,特别是在数字通信的调制解调和位同步中常常要用到各种各样的锁相环。锁相就是利用输入信号与输出信号之间的相位误差自动调节输出相位使之与输入相位一致,或保持一个很小的相位差。最初的锁相环全部由模拟电路组成,随着大规模、超高速数字集成电路的发展及计算机的普遍应用,出现了全数字锁相环路。所谓全数字锁相环路,就是环路部件全部数字化,采用数字鉴相器(DPD)、数字环路滤波器(DLF)、
[半导体设计/制造]
STM8 控制电脑风扇转速 4PIN PWM
程序代码: #include stm8s.h #include stm8s_gpio.h #define PWM_F 640 uint8_t HexTable ={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'}; uint16_t CCR1_Val = 100; void DelayApi
[单片机]
STM8 <font color='red'>控制</font>电脑风扇<font color='red'>转速</font> 4PIN PWM
基于ADμC842的多波长计信号采集系统
1引言 激光波长/频率测量仪器即波长计(wave-meter),可用来测量调谐激光器的输出波长值,或者用于测量未知激光的波长值,在光频标研究领域有着重要的作用。激光波长计基于迈克尔逊干涉原理:两束激光相互叠加,产生干涉条纹,比对已知波长的参考激光和未知波长的被测激光的干涉条纹数目,可以获得被测激光的波长/频率值。 2基于迈克尔逊干涉仪的波长计原理 迈克尔逊波长计适合测量连续激光波长,其光学系统采用迈克尔逊干涉原理,如图1所示。 参考光源输出光束1,经多次反射,分为两束同频率的光,最后汇聚于B点发生干涉,由光探测器D1接收,作为参考信号。 待测光由光栏射入,与射出的参考光调整至重合;两个反射器R1和R2安装在同一可动的平
[单片机]
基于ADμC842的多波长计信号采集系统
基于FPGA 的高阶全数字锁相环的设计与实现
1 引言   锁相环在通信、雷达、测量和自动化控制等领域应用极为广泛,已经成为各种电子设备中必不可少的基本部件。随着电子技术向数字化方向发展,需要采用数字方式实现信号的锁相处理。因此,对全数字锁相环的研究和应用得到了越来越多的关注。   传统的数字锁相环系统是希望通过采用具有低通特性的环路滤波器,获得稳定的振荡控制数据。对于高阶全数字锁相环,其数字滤波器常常采用基于DSP 的运算电路。这种结构的锁相环,当环路带宽很窄时,环路滤波器的实现将需要很大的电路量,这给专用集成电路的应用和片上系统SOC(system on chip)的设计带来一定困难。另一种类型的全数字锁相环是采用脉冲序列低通滤波计数电路作为环路滤波器,如随机徘徊序列
[应用]
锁相环电路图
锁相环电路图
[模拟电子]
<font color='red'>锁相环</font>电路图
采用锁相环的时间调整
图3.24给出了CADILLAC时钟相位调整电路的框图。对于大规模生产测试,可能值得构造这样的电路。对于普通的实验测试,则太麻烦了。 电路将总线时钟进行N分频,然后通过一个-频率比较器把它与一个同样经过N分频的本地振荡器相比较。电路的频率锁定在与总线时钟相同的频率上,但是相位由相移网络决定。 因为相位锁定的频率是时钟振荡器频率的I/N,因此如果在相移网络中加入Y度的相移调产生一个很小的相移。由变容二极管控制的RC移相器可以很方便地做到这一点。 这个电路的相位调整范围可以超过正负180度。当系统的时钟较高,并且经过分频将信号频率降低来产生本地控制信号时,这种较大的相位调整非常有用。大的相位调整对调试允许多个时钟周
[电源管理]
采用<font color='red'>锁相环</font>的时间调整
基于单片机的直流电机转速控制设计
设计要求: 通过按键控制输出电压的大小,改变直流电动机的转速 实现思路: 使用DAC0832将 单片机 输出的数据转换成模拟电压,通过调节单片机P2口输出的数值来改变加载直流电动机两端的电压,以此控制转速。具体DAC0832的使用见对应说明 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 实现代码: #include reg52.h typedef unsigned char uc
[单片机]
基于单片机的直流电机<font color='red'>转速</font><font color='red'>控制</font>设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved