步进电机(脉冲电动机)是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构,是数字控制的一种执行元件,其可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。步进电机具有转矩大、惯性小、响应频率高等优点,因此具有瞬间启动与急速停止的优越特性。步进电机在各种应用场合下最大的优势是:可以开环方式控制而无需反馈就能对位置和速度进行控制,但也正是因为负载位置对控制电路没有反馈,步进电机就必须正确响应每次励磁变化。如果励磁频率选择不当,电机不能够移到新的位置,那么实际的负载位置相对控制器所期待的位置出现永久误差,即发生失步现象或过冲现象。因此步进电机开环控制系统中,如何防止失步和过冲是开环控制系统能否正常运行的关键。
本设计使用SPMC75F2413A作为该系统设计的控制器。SPMC75F2413A是μ’nSPTM系列产品的一个新成员,是凌阳科技新推出的一个16位结构的微控制器。本设计中由SPMC75F2413产生脉冲信号,驱动电路使用由Allergo公司生产的两相步进电机专用驱动器SLA7042M构成步进电机的驱动电路,执行机构是两相混合式步进电机。
1 步进电机加减速控制原理
S曲线加减速将传统的3段加减速过程变为7段加减速过程,形成S字形,如图1所示。加速段由加加速度段(T1)、匀加速度段(T2)、减加速度段(T3)组成;减速段由加减速度段(T5)、匀减速度段(T6)、减减速度段(T7)组成;而匀速段为(T4)。
在步进电机的控制系统中,给一个电脉冲信号,步进电机就转动一个角度或前进一步,如输人为脉冲数N,在规定的时间T内,其频率即为f。驱动脉冲的频率f随时间t有:
式中,fm为步进电机的最高连续频率,τ是决定升速快慢的时间常数,实际工作中可由实验来确定,已知系统达到匀速时的速度和系统达到最大速度所用的时间。
本系统使用单片机定时中断方式控制步进电机的速度,在升降速控制时,实际上是不断改变定时器的装载值的大小。
将升速过程离散处理,在设计中将加速时间固定为T=T1+T2+T3,为使说明方便,令T2=0。这时加速段由3个变为2个,即加加速段与减加速段。将T等分为40个时间相同的时间段,即将加加速时间T1分为20等分,将加减速时间T3分为20等分。则两次速度变化的间隔时间为△t=T/40,则每一档的频率可由式(1)计算得出,在每一档频率下步进电机所执行的步数也可通过计算得出。
2 系统硬件设计
图2为系统硬件设计结构框图。
图2中,SPMC75F2413A是一款系列产品的16位结构的微控制器。在4.5-5.5 V工作电压范围内的工作速度为0-24 MHz,拥有2 K字SRAM和32 K字闪存ROM;IOA~IOD4组64位可编程I/O端口,5个通用16位定时器/计数器。该系统采用S17MC75F2413A的IOB端口的IOB0~IOB3位作为控制信号的输出端口,IOB4位作为光电传感器的输入端口。
步进电机易于与数字电路接口,但一般数字电路的信号能量远远不足以驱动电机。因此,必须有一个与之匹配的驱动器来驱动步进电机。驱动器通过给电机绕组提供特定的激磁电流,告诉电机需要运行多少微步。步进电机运行在整步模式时,因为刚好与电机的机械设计特点相吻合。此时定转子齿正好完全对齐,且绕组中流过的电流最大,步距角也最大。随着细分数的增加,步矩角相应减小。
该系统采用Allergo公司生产的驱动器SLA7042M,其本质上是利用数字量输入控制输出电流,其内部的2个4 bit的移位寄存器分别接收由SerialData引脚输入的电机相位信息和激磁电流比例数据。该4 bit的移位寄存器的第l位先载入相位信息,接着依次串行载入激磁电流比例数据的最低位,次低位,最后载入最高位。驱动部分电路如图3所示。
[page]
3 系统软件设计
通过式(1)可计算出每个频率档的频率以及在该档内步进电机所走的步数,将这40个档的频率以及各个档内所走的步数分别存入2个数组变量。该系统软件程序首先判断步进电机是否能达到最大速度。当规定步进电机转动的步数少时,步进电机不能达到最大速度,速度就要开始下降。这时首先应求出升速所能达到的步数和频率,及降速所能达到的步数和频率。而减速过程和加速过程正好相反,即就是将2个数组中存入的数据,按相反顺序输出。图4为步进电机S曲线加减速软件流程。
4 结束语
使用凌阳SPMC75F2413A单片机,采用S曲线增减速的方法有效控制了步进电机启动和停止过程中容易产生的失步及过冲现象。该控制方法有效、实用,已在数控切削系统中得到验证,结果稳定可行。
关键字:单片机 步进电机 加减速控制
引用地址:
基于单片机的步进电机加减速控制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:35
基于MSP430FE42x的防窃电电能表及其应用分析
当前,电子式电能表的防窃电技术在电能表行业中的地位越来越重要,不同国家、地区的电能表市场都在不同程度上要求电能表的防窃电计量。人们所意识到的窃电现象和防窃电技术的类型在不断增多,而且每年都会针对新的窃电行为,研究出相应的防窃电技术。 在传统的电子式电能表设计中,由于以下几点原因,导致它们不能较完善的检测或处理窃电行为:仅使用进线端的电压和火线的进出端所流经的电流作为电能计量的依据;绝大多数没有使用很可靠的铅封;一些窃电方式很容易操作,但是很难检测。 MSP430FE42x系列单片机是美国德州仪器公司新推出的单相防窃电多功能电能表专用芯片,它是德州仪器MSP430系列产品的成员,是一款超低功耗的16位单片机。MSP430FE42
[工业控制]
51单片机是否需要上拉电阻?
学过工科的同学都学过单片机,在单片机的学习中最常见的就是51单片机。51单片机是对所有兼容Intel 8031指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是Intel的8031单片机,后来随着Flash rom技术的发展,8031单片机取得了长足的进展,成为应用最广泛的8位单片机之一,其代表型号是AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。在很多单片机电路中,其I/O管脚检测信号是以高、低电平来判断是否有信号变化的,比如5V为高电平,0V为低电平。那么这些管脚如果不接上拉电阻的话,其电平信号就可能是随机的了,0V~5V之间不一定是什么状态,这样的话单片机就不能正确地判断是不是有
[单片机]
单片机数字滤波程序
假定从8位AD中读取数据(如果是更高位的AD可定义数据类型为int),子程序为get_ad(); 1、限副滤波 /* A值可根据实际情况调整 value为有效值,new_value为当前采样值 滤波程序返回有效的实际值 */ #define A 10 char value; char filter() { char new_value; new_value = get_ad(); if ( ( new_value - value A ) || ( value - new_value A ) return value; return new_value; } 2、中位值滤波法
[单片机]
解析8051单片机的三种数据传输方式
单片机CPU与外部设备交换信息通常有如下几种方式:无条件传送方式,查询传送方式和中断传送方式。我们以单片机与微型打印机接口为例讲述这三种方式。假定用户要打印三个数据,这三个数据保存在单片机的内部数据存储器10H,11H,和12H中,8051用并口P2与微型打印机的并行数据口DB进行数据交换。 (1)无条件传送方式 这种数据传送方式中没有联络信号,即CPU总是认为打印机在如何时候都是处于“准备好”的状态。这种传送方式中只需要在程序中加入数据送往P2的指令,数据传送便可以实现。但这种数据传送方式有一个致命弱点,数据易丢失,这是因为CPU的速度相当快,而打印机的速度相对来说较慢,其结果是在打印机打印一个数据的时间内,CPU已送来了多
[单片机]
51单片机之步进电机实验
1.步进电机图片 2.步进电机介绍 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点,使得步进电机在速度、位置等控制领域的控制操作非常简单。虽然步进电机应用广泛,但它并不像普通的直流和交流电机那样在常规状态下使用,它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用.因此.用好步进电机也非易事,它涉及机械、电机、电子及计算机等许多专业知识。 3.步进电机分类 (1)永磁式(PM)。一般为二相,转矩和
[单片机]
avr单片机PWM控制直流电机转速和正反转
用uln2003控制,下面是仿真原理图: 源程序: /***************************************************** This program was produced by the CodeWizardAVR V2.03.4 Standard Automatic Program Generator ?Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. http://www.hpinfotech.com Project : Version : Date : 7/26/2009 Author : Company : C
[单片机]
STM32F103单片机复位电路回顾
在设计“单片机控制线路板”时,一般需有4部分电路:“电源电路部分”、“晶振电路部分”、“复位电路部分”、“下载电路部分”;对不同的“IC芯片”,工作所需“电源电压”各不相同,大多为“+3.3V”或“+5.0V”;“晶振电路部分”和“复位电路部分”也需根据“芯片”对应的“datasheet”进行设计,特别是“复位电路部分”,必须参考手册,确定“低电平复位”还是“高电平复位”,否则会导致上电后“芯片无法复位工作”; 在“初代温控板V1.0”中,控制芯片为“STM32F103RCT6”,为“低电平复位”,但由于设计失误,未添加“复位电路”,如下所示: 复位电路图 如图“红色部分”所示,在“初代温控板V1.0”中,此部分电路被忽略,导
[单片机]
DS18B20单片机数字温度计
①采用单片机设计电子温度计,选择适合的感温元件,温度测量范围-50℃~110℃; ②测量误差小于0.1℃; ③LED数码直读显示; 1.2总体方案分析 在单片机电路设计中,大多都是使用传感器,所以本次设计采用温度传感器DS18B20。整个系统由单片机控制,温度传感器采用DS18B20。DS18b20采用单总线方式与单片机相连.把采集到得温度信息传给单片机。单片机采集到的温度输出到四个数码管上进行显示。当四位数码管显示的温度超过上限值时可以实现报警功能。系统总体方案如图1-1所示。 图1-1 系统总体方案 2 电路设计2.1电路原理图 电路原理图如图2-1所示; 图2-1 电路原理图 2.2电路PCB图 电路PCB图底层
[单片机]