基于DSP高精度伺服位置环设计

发布者:中华古风最新更新时间:2016-10-09 来源: eechina关键字:DSP  高精度  伺服位置环 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
机床是装备制造业的母机,也是装备制造业的引擎。我国“十一五”发展规划明确规定:国产数控机床国内市场占有率要达到60%,高端产品与国际先进水平的差距缩小到5年以内。
  作为数控机床的重要功能部件,永磁同步电机伺服驱动装置是数控机床向高速度、高精度、高效率迈进的关键基础技术之一。随着新的微处理器、电力电子技术和传感器技术在伺服驱动装置的应用,伺服驱动器的性能获得极大的提高。如日本的安川公司利用新的微处理器,以及通过扩充新的控制算法,速度频率响应提高到了1.6kHz,具有自动测定机械特性,设置所需要的伺服增益功能,实现了“在线自动调整功能”;发那科公司的新一代驱动器则采用了1600万/转的高分辨率的编码器,高精度电流检测,实现了高速、高精度的伺服HRV(高响应向量)控制算法,伺服电机的最大控制电流减少50%,并减少电机发热17%,使得伺服驱动装置可以获得更高的刚性和过载能力。国内在高性能伺服驱动技术方面,与国外名牌企业仍存在较大的差距,已成为制约我国发展中高档数控系统产业的“瓶颈”问题。
  针对旧产品的信号处理时间长,电流与位置信号检测精度低的不足,本系统以TMS320F2812 DSP为控制器,缩短了信号处理时间且提高电流采样精度;位置检测用多摩川的TS5667N120 17位绝对式编码器以提高了位置检测精度。系统在数控加工中心的应用中,具有定位无超调、高刚性、高速度稳定性,达到了设计指标,可以满足微米级加工精度的要求。
  系统硬件设计
  系统硬件以 TMS320F2812DSP控制器、三菱公司的IPM功率模块、多摩川公司的TS5667N120 17位绝对式编码器为主要功能部件,硬件系统框图如图1所示。


  图1中TMS320F2812 DSP为控制核心,接收来自CNC、编码器接口、电流检测模块和故障信号处理模块的信息,完成对永磁同步电机控制和故障处理。光电隔离模块作为电子电路与功率主电路的接口,将DSP发出的SVPWM信号送入IPM模块,完成DC/AC逆变,驱动电动机旋转。编码器接口将绝对式编码器所记录的永磁同步电动机的磁极位置、电动机转向和编码器报警等信息送往DSP,同时将永磁同步电动机的位置信息送往CNC。电机相电流经电流检测模块量测、滤波、幅度变换、零位偏移、限幅,转化为0~3V的电压信号送入DSP的A/D引脚。功率主电路的过压、欠压、短路、电源掉电和IPM故障等信号经故障检测模块检测与处理后,送入DSP的I/O端口。键盘与显示模块是控制器的人机接口,用以完成控制参数的输入,运行状态与运行参数显示。存储器模块用以存储控制参数与系统故障信息。
  系统软件设计
  按任务划分,系统软件由任务与任务管理模块构成,任务管理模块对人机接口、控制算法、加减速控制、故障处理等四个任务进行调度管理。控制算法主要包括:调节器控制算法、矢量控制算法和数字滤波器算法等。
  按照结构化程序设计方法,遵循“功能独立”的原则,将系统软件划分为主程序模块和矢量控制程序模块两大部分,各部分又划分为若干子模块,以利于软件设计、调试、修改和维护。矢量控制软件设计采用典型的前后台模式,以主程序作为后台任务,中断服务程序作为前台任务。根据矢量控制算法的特点,中断服务程序只处理实时性高的PWM控制子程序,把系统的一些测量、键盘处理和显示等一系列实时性不高的任务放到后台任务。
  主程序是软件的主体框架,其工作过程是:系统上电复位后,依次对片内外设进行初始化、从E2PROM中读出控制参数、LED显示初始信息。初始化完成后,主程序循环执行LED显示、键盘处理和参数计算与保存。
  PWM中断服务。在PWM中断到来时,首先读取编码信号,进行角度和速度计算,接着进行A/D采样并执行clark和park变换,然后进行PI调节、反park变换,最后进入空间矢量模块,产生PWM信号。
  控制器算法
  系统采用三环控制结构,电流环、速度环采用PI控制,位置环采用比例加前馈补偿控制。
  PID控制算法
  PID控制算法是控制中最常用的算法,对于大多数的控制对象采用PID控制均能达到满意的效果。为防止PID调节器出现过饱和,系统采用带退饱和的PID控制器,如图2所示。


 离散PID控制算法如下:


  式中,为饱和前的输出,KP为PID控制的比例增益,Ti为PID控制的积分时间常数,Td为PID控制的微分时间常数,Kc为退饱和时间常数。
  位置控制器的控制算法
  位置控制器采用比例加前馈控制结构,如图3所示,其中Gm为电机的传递函数,Gspd为速度环的传递函数,Gpos为位置环的传递函数,Fpos为位置前馈控制器传递函数。

  系统的传递函数为:


  当Fpos(s)=1/(Gspd(s)Gm(s))时,H(s)=1,则可使输出完全复现输入信号,且系统的暂态和稳态误差都为零。其中当速度调节器采用PI控制时,在位置环的截止频率远小于速度环的截止频率时,速度环可等效为一个惯性环节,电机可等效为一个积分环节,于是Fpos(s)可以看成加速度前馈和速度前馈两部分[5],其中:位置前馈中加速度项差分方程:

  式中R(k)为第K个采样周期中的位置给定信号;Yaf为第K个采样周期中加速度信号的输出,Kaf为加速度前馈比例系数。
  位置前馈中速度项差分方程:

  式中R(k)为第K个采样周期中的位置给定信号;Yaf为第K个采样周期中速度信号的输出,Ksf为速度前馈比例系数。
  相应的位置环P的差分方程:
  
  式中R(k)为第K个采样周期中的位置给定信号;C(k)为第K个采样周期中的位置反馈信号,Ye为第K个采样周期中位置环信号的输出,Kc为位置环比例系数。
  绝对式编码器通信程序
  绝对式编码器与DSP的接口采用CPLD作为接口芯片。CPLD的程序采用VHDL语言编写,程序结构如图4所示。此电路完成串行输入数据到并行输出数据的转换,以及并行输入数据到串行输出数据的转换。

  图4中,模块DIV为时钟分频器,TX模块接收来自微处理器接口模块MP的8位并行数据,并通过端口DOUT将数据串行输出到RS-485端口。反过来,RX模块接收串行数据输入,并以8位并行格式发送至MP模块,MP模块同时将接收到的位置信号转成脉冲形式输出,实现与CNC的连接。
  实验结果分析
  本设计,应用虚拟仪器技术设计出实验测试平台,记录实验测试结果。虚拟测试平台配置如下:软件NI LabVIEW 8.0,硬件NI M系列多功能数据采集卡PCI-6251,16、NI 计数器/定时器PCI-6602。
  图5给出了加工过程中的速度波形。图5表明,系统的加、减速时间小于200ms;无位置超调;稳定时,速度波动小于0.1转。速度频率响应:大于300Hz;速度波动率:小于±0.01%(负载0~100%)、0(电源±10%);调速范围:0.1rpm~3000rpm;回转定位精度:1个脉冲。

  图6给出了驱动器配国产某品牌加工中心的机械加工结果。实验测试数据:上表面表面粗糙度Ra1.6μm;侧面(即测量面)的粗糙度Ra3.2μm。


  结语
  针对数控机床进给控制,采用磁场定向控制与前馈补偿控制,以 TMS320F2812DSP 控制器、IPM功率模块、TS5667N120 17位绝对式编码器为主要功能部件,设计出的永磁同步电机伺服驱动控制器,在数控加工中心的应用中,具有定位无超调、高刚性、高速度稳定性,达到了设计指标,可以满足微米级加工精度的要求。
关键字:DSP  高精度  伺服位置环 引用地址:基于DSP高精度伺服位置环设计

上一篇:采用信号调理IC驱动应变片电桥传感器
下一篇:风力涡轮机设计中的旋转编码器

推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:43

嵌入式和通用DSP之间的差别
中国的3G和智能手机,以及便携性数码产品对嵌入式DSP的需求在未来几年内将呈现爆炸性的增长。此外,一些新型应用,如MPEG4和H.264产品中的视频和语音处理、保安监视和指纹识别系统、工业变频器、DSP、视频会议系统、专业音响等,对嵌入式DSP的需求也越来越大。市场变化快的特点,促进了嵌入式DSP技术的发展。 DSP在内的多内核嵌入结构是提高整体数据处理能力的一个有效方案。如何更高速、高效地协调各个内核之间的工作成为这项工作的核心,与此相关的嵌入式软件的性能成为制约因素之一。能最优化地体现整个处理器架构的性能是工程师们在选择合适的数据处理器时需要重点考虑的问题。 下面比较一下嵌入式和通用DSP之间的差别: 1. 通用DS
[嵌入式]
JPEG2000小波提升在DSP上的缓存管理
  JPEG2000压缩标准与JPEG相比有更高的压缩效率,尽管如此,它在执行时间上还存在一些问题。为缩短执行时间,必须对小波变换编码进行优化。小波提升方案与传统的卷积滤波相比需要更小的内存和计算量。可是,提升方案在执行垂直小波滤滤时仍存在严重的缓存失败问题。   Meerwald曾经提出过行扩展和聚合的方法,Chatterjee和Brooks也提出了条采集和递归数据设计来改善提升方案的缓存处理。尽管这些方法可以降低缓存挫败率,却不能完全消除缓存失败问题。缓存失败问题在一个内存有限的嵌入式系统中变得较为突出,尤其是在DSP中更为严重。为解决这一问题,笔者提出了一种新的方法与DSP相匹配。      1 主要方法   图
[嵌入式]
JPEG2000小波提升在<font color='red'>DSP</font>上的缓存管理
高亮度LED的高精度高性价比测试
  可见光发光二极管(LED)兼具高效率和长寿命的特点。目前,它们的应用十分广泛。制造商们通过对LED器件的深入研究已经研制出了具有更高光通量、更长寿命、更多色彩和更高每瓦流明数的新器件。精确而高性价比的测试对于确保器件的可靠性和质量至关重要。   LED测试在生产的不同阶段具有不同类型的测试序列,例如设计研发阶段的测试、生产过程中的晶圆级测试、以及封装后的最终测试。尽管LED的测试一般包含电气和光学测量,本文着重探讨电气特征分析,只在适当的位置介绍部分光学测量技术。图1给出了典型二极管的电气I-V曲线。完整的测试应该包含大量 的电压值与对应的电流工作点,但是一般情况下有限的采样点就足以测试出器件的品质因数。      图1
[测试测量]
高亮度LED的<font color='red'>高精度</font>高性价比测试
ARM、MCU、DSP、FPGA、SOC你知道是什么吗?
ARM ARM处理器是Acorn计算机有限公司面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器。更早称作Acorn RISC Machine。ARM处理器本身是32位设计,但也配备16位指令集,一般来讲比等价32位代码节省达35%,却能保留32位系统的所有优势。 ARM历史发展: 1978年12月5日,物理学家赫尔曼·豪泽(Hermann Hauser)和工程师Chris Curry,在英国剑桥创办了CPU公司(Cambridge Processing Unit),主要业务是为当地市场供应电子设备。1979年,CPU公司改名为Acorn计算机公司。 起初,Acorn公司打算使用摩托罗拉公司的16位芯片,但是发现这种芯片太慢也
[单片机]
ARM、MCU、<font color='red'>DSP</font>、FPGA、SOC你知道是什么吗?
用于电动汽车电池管理系统中的高精度温湿度传感器
在保证电池系统安全的设计过程中,除了电池单体特性、电池模组设计、电池包的结构和排气设计以外,就要数电池管理系统最有主控性。由于电池组由多个电池串联而成,其有效使用性能基于最薄弱的单个电池。电池的电量存在差异是由于制造过程中的化学失衡,在电池组中的位置(热量变化)以及使用或寿命相关的改变。 电池电压之间的差异指示系统层面电池的失衡。造成这种差异的原因至今仍在研究之中。充分了解这一点是非常重要的,因为它影响着电池组在电力输出方面的持续时间,以及每个单体电池的可用寿命和电池组的使用寿命。 从镍氢电池开始,电池由于其本身的特性,需要电池管理系统来管理,它也是新能源汽车整体架构中的要素之一。从总体来看,电池管理系统的主要目的是测量电
[汽车电子]
用于电动汽车电池管理系统中的<font color='red'>高精度</font>温湿度传感器
双端口RAM在ARM与DSP通信系统中的应用
  后PC 时代,由于网络技术和集成电路技术的迅速发展,利用嵌入式系统进行数字信号处理与传输成为可能。在ARM 和DSP 构成的双处理器系统中,嵌入式作为主设备,主要完成数据处理、存储与网络传输工作,而DSP 作为从设备需要负责复杂的算法实现。   在此高速数据采集和处理系统中,随着采样数据量的增大和处理任务的增加,对数据的传送要求越来越高,如果在两个系统端口之间没有能够高速传送数据的接口,将会造成数据传送的阻塞,严重影响系统的实时性与处理数据的能力,因此此系统设计的重点之一是主从设备之间的数据通信。本文介绍用双端口RAMIDT70261 完成TMS320C6211DSP 与嵌入式ARM920T之间的数据通信。   1 IDT
[单片机]
双端口RAM在ARM与<font color='red'>DSP</font>通信系统中的应用
大功率,高精度!固德威100kW+大机全面助力山地光伏电站
2020年12月,由固德威提供光伏逆变器解决方案的浙江衢州4MW山地光伏电站成功并网发电。据了解,此项目采用全额上网模式,纳入浙江省2020年光伏发电国家竞价补贴范围项目名单,享受国家的竞价补贴。再加上项目全部采用固德威100kW+智能光伏解决方案,大功率、多路MPPT、超高容配比,让发电量得到有效保障,全面加速项目投资回报周期。 项目概况 项目名称:浙江衢州山地光伏电站 项目容量:4MW 选用组件:隆基Hi-MO 4m 选用逆变器:固德威GW100K-HT 采用模式:全额上网 100kW+大功率逆变器,电站降本增效神器 固德威是大功率组串逆变器的有力推动者,随着平价上网时代的到来,大功率光伏逆变器在光伏电站中的应用越来越多
[新能源]
DSP正在朝节电方向发展
随着对移动设备需求的增加以及对多媒体数字信号处理操作依赖性的增加,一个全行业范围的清算运动正在来临。DSP架构传统上是以高能耗来追求更高的信息处理速度,但现在正越来越受到功耗的制约。 用于音频和视频的解压缩算法是DSP运算密集型的算法,面向照相机功能的压缩和图像进一步改进功能的算法也是如此。与此同时,高清晰度视频用机顶盒所需的计算功率带来供电和散热问题,甚至使得这个传统的插在墙上电源插座的应用也变得对功率敏感起来了。 从理论上看,这个问题挺简单。数字电路的功耗来自两个基本的方面:一个是来自逻辑转换的动态功耗,另一个是CMOS晶体管中各种泄漏机制产生的静态功耗。如果你停留在一种保守的工艺上,那么就几乎可以忽
[嵌入式]
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
更多每日新闻
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